Gesundheitswesen 2009; 71(2): 70-76
DOI: 10.1055/s-0028-1086007
Originalarbeit

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Reduktion der Feinstaubbelastung in Klassenräumen durch verbesserte Reinigung: Ausmaß der Belastung und Ergebnisse einer Pilotstudie in Bayern

Reduction of Exposure to Particulate Matter in Classrooms by Improved Cleaning: Extent of Exposure and Results of a Pilot Study in BavariaD. Twardella 1 , H. Fromme 1 , S. Dietrich 1 , W. C. Dietrich 1
  • 1Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Sachgebiet Umweltmedizin, Oberschleißheim
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Publication Date:
23 February 2009 (online)

Zusammenfassung

Ziele der vorliegenden Untersuchungen waren (I) in einer Querschnittserhebung die Belastung mit Feinstaub in Bayerns Schulen zu beschreiben und Prädiktoren für eine hohe Belastung zu identifizieren und (II) in einer Pilotstudie zu überprüfen, ob die Feinstaubbelastung durch eine verbesserte Lüftung und/oder eine verbesserte Reinigung reduziert werden kann. Für (I) wurden Parameter der Luftqualität in jeweils 2 Klassenräumen von insgesamt 46 Schulen in München und im Landkreis Dachau im Winter 2004/2005 und im Sommer 2005 gemessen sowie parallel Rahmenbedingungen mithilfe eines Messprotokolls erfasst. Die Messungen erfolgten jeweils an einem Tag während der Unterrichtszeit. Kontinuierlich erhobene Werte wurden zu Tagesmedianen zusammengefasst und Korrelationen mit nicht-parametrischen Verfahren bestimmt. Die mediane PM2,5-Konzentration lag im Winter bei 18,8 μg/m3, im Sommer bei 12,7 μg/m3, die mediane PM10-Konzentration bei 91,5 μg/m3 im Winter und 64,9 μg/m3 im Sommer. Erhöhte Konzentrationen fanden sich im Winter im Vergleich zum Sommer, z. T. bei erhöhter Raumbelegung bzw. geringerer Raumgröße und bei erhöhter Kohlendioxidkonzentration, sowie durchgehend bei niedriger Klassenstufe. Für (II) wurde in 2 Klassenräumen derselben Schule im Herbst 2005 die Feinstaubbelastung während der Unterrichtszeit über jeweils 2 Wochen unter (a) Standardbedingungen, (b) verbessertem Lüften (3 min in kleinen, 20 min in großen Pausen) und (c) verbesserter Lüftung und zusätzlich verbesserte Reinigung (Grundreinigung und zusätzliches Saugen vor dem feuchten Wischen) mit gravimetrischen Verfahren gemessen. In beiden Räumen konnte über die 3 Untersuchungsperioden ein Abfall der PM2,5- und PM10-Konzentration gezeigt werden. Bei Berücksichtigung von anderen Einflussfaktoren (Raum, körperliche Aktivität der Schüler, Außenluftkonzentration) war der Lüftungseffekt in der linearen Regression nicht mehr signifikant, der Effekt der verbesserten Reinigung blieb jedoch bestehen: Reduktion des PM2,5 um 6 μg/m3 und des PM10 um 30 μg/m3. Die Studien zeigen, dass die Feinstaubbelastung in Schulen hoch ist und geben Hinweis darauf, dass insbesondere eine verbesserte Reinigung eine wirksame Maßnahme zur Reduktion der Feinstaubbelastung darstellen könnte. Weitere größere Untersuchungen sind notwendig, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu belegen.

Abstract

The aims of the research project were (I) to describe the exposure to particulate matter in Bavarian schools and identify predictors of increased exposure and (II) to evaluate whether exposure can be reduced by improving the ventilation and/or cleaning routine. Air quality was measured in 46 schools, two classrooms each, in the City of Munich and Dachau county. Each classroom was measured on one school day in both winter 2004/2005 and summer 2005. The continuously generated data on particulate matter during the teaching hours were summarised to daily medians and the possible association of the median concentration with classroom characteristics was tested using non-parametric methods. In winter, the median PM2.5 concentration was 18.8 μg/m3, in summer 12.7 μg/m3. The median PM10 concentration was 91.5 μg/m3 in winter and 64.9 μg/m3 in summer. Determinants of a high particulate matter concentration were the winter period, an increased number of pupils or decreased room size, a high CO2 concentration, and a low class level. Following this survey, a pilot study on the effects of improved cleaning and ventilation routines was conducted in autumn 2005. Three conditions were tested in two classrooms of one school: (a) standard, (b) improved airing (3 min during short and 20 min during long breaks), and (c) improved airing and improved cleaning (thorough cleaning once and vacuuming before wet wiping). Each condition was implemented for 2 weeks and particulate matter concentrations measured concurrently. In both rooms a reduction of both PM2.5 and PM10 concentration was found following improved airing and a further reduction occurred when improved cleaning was introduced in addition. However, in a linear regression accounting for other factors (room, physical activity of the pupils, outdoor concentration of particulate matter) the effect of improved airing was no longer significant, while the effect of improved cleaning remained at a reduction of 6 μg/m3 for PM2.5 and of 30 μg/m3 for PM10. The research projects show, that exposure to particulate matter in schools is high and indicate that, in particular, improved cleaning may be an effective measure to reduce the indoor particulate matter concentration. More and larger studies are needed to prove the efficacy of this measure.

Literatur

  • 1 Pope CA, Burnett RT, Thurston GD. et al . Cardiovascular mortality and long-term exposure to particulate air pollution: epidemiological evidence of general pathophysiological pathways of disease.  Circulation. 2004;  109 ((1)) 71-77
  • 2 Samet JM, Dominici F, Curriero FC. et al . Fine particulate air pollution and mortality in 20 U.S. cities, 1987–1994.  N Engl J Med. 2000;  343 ((24)) 1742-1749
  • 3 Fromme H. Partikuläre Belastungssituation in Innenräumen, unter besonderer Berücksichtigung von Wohninnenräumen, Gemeinschaftseinrichtungen und Gaststätten.  Gesundheitswesen. 2006;  68 714-723
  • 4 Laden F, Neas LM, Dockery DW. et al . Association of fine particulate matter from different sources with daily mortality in six U.S. cities.  Environ Health Perspect. 2000;  108 ((10)) 941-947
  • 5 Schwarze PE, Ovrevik J, Lag M. et al . Particulate matter properties and health effects: consistency of epidemiological and toxicological studies.  Hum Exp Toxicol. 2006;  25 ((10)) 559-579
  • 6 Fromme H, Twardella D, Dietrich S. et al . Particulate matter in the indoor air of classrooms – exploratory results from Munich and surrounding area.  Atmos Environ. 2007;  41 854-866
  • 7 DIN 1946-2 – Raumlufttechnik. Gesundheitstechnische Anforderungen 1994
  • 8 Janssen NAH, Vliet PHN van, Aaarts F. et al . Assessment of exposure to traffic related air pollution of children attending schools near motorways.  Atmos Environ. 2001;  35 3875-3884
  • 9 Link B, Gabrio T, Zöllner I. et al .Feinstaubbelastung und deren gesundheitliche Wirkungen bei Kindern. Bericht des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg 2004 Zugänglich unter http://www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/fofaweb/berichte/bwb21007/bwb21007.html
  • 10 Shaughnessy RJ, Turk B, Evans S. et al .Preliminary study of flooring in school in the U.S.: airborne particulate exposure in carpeted vs. uncarpeted classrooms. Indoor Air 2002, The Ninth International Conference on Indoor Air Quality and Climate. 2002 Monterey, California 974-979
  • 11 Stranger M, Potgieter-Vermaak SS, Grieken R van. Comparative overview of indoor air quality in Antwerp, Belgium.  Environ Int. 2007;  33 ((6)) 789-797
  • 12 Roorda-Knape MC, Janssen NAH, Hartok JJ de. et al . Air pollution from traffic in city districts near major motorways.  Atmos Environ. 1998;  32 1921-1930
  • 13 Son BS, Song MR, Yang WH. A study on PM10 and VOCs concentrations of indoor environment in school and recognition of indoor air quality. Indoor Air 2005, Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. 2005 Peking 827-832
  • 14 Fromme H, Lahrz T, Hainsch A. et al . Elemental carbon and respir-able particulate matter in the indoor air of apartments and nursery schools and ambient air in Berlin (Germany).  Indoor Air. 2005;  15 ((5)) 335-341
  • 15 Keeler GJ, Dvonch T, Yip FY. et al . Assessment of personal and community-level exposures to particulate matter among children with asthma in Detroit, Michigan, as part of Community Action Against Asthma (CAAA).  Environ Health Perspect. 2002;  110 ((Suppl 2)) 173-181
  • 16 Lahrz T, Piloty M, Pfeiler P. et al .Gesundheitlich bedenkliche Substanzen in öffentlichen Einrichtungen in Berlin. Abwehr gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch Luftschadstoffe in Berliner Schulen. Messprogramm 2003. Institut für Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen, Fachbereich Umwelt- und Gesundheitsschutz 2004
  • 17 Heudorf U. Innenraumklima in Schulen. Dezernat Bildung, Umwelt und Frauen, Stadtschulamt Frankfurt 2006 Zugänglich unter http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/Feinstaub%20in%20Schulen_Endbericht.pdf
  • 18 Janssen NA, Hoek G, Harssema H. et al . Childhood exposure to PM10: relation between personal, classroom, and outdoor concentrations.  Occup Environ Med. 1997;  54 ((12)) 888-894
  • 19 Lahrz T, Piloty M, Oddoy A. et al .Gesundheitlich bedenkliche Substanzen in öffentlichen Einrichtungen in Berlin. Untersuchungen zur Innenraumluftqualität in Berliner Schulen. Institut für Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen, Fachbereich Umwelt- und Gesundheitsschutz 2003
  • 20 Diapouli E, Chaloulakou A, Mihalopoulos N. et al . Indoor and outdoor PM mass and number concentrations at schools in the Athens area.  Environ Monit Assess. 2007;  136 ((1–3)) 13-20
  • 21 Molnar P, Bellander T, Sallsten G. et al . Indoor and outdoor concentrations of PM2.5 trace elements at homes, preschools and schools in Stockholm, Sweden.  J Environ Monit. 2007;  9 ((4)) 348-357
  • 22 Ward TJ, Noonan CW, Hooper K. Results of an indoor size fractionated PM school sampling program in Libby, Montana.  Environ Monit Assess. 2007;  130 ((1–3)) 163-171
  • 23 John K, Karnae S, Crist K. et al . Analysis of trace elements and ions in ambient fine particulate matter at three elementary schools in Ohio.  J Air Waste Manag Assoc. 2007;  57 ((4)) 394-406
  • 24 Lee SC, Chang M. Indoor and outdoor air quality investigation at schools in Hong Kong.  Chemosphere. 2000;  41 ((1–2)) 109-113
  • 25 Liu Y, Chen R, Shen X. et al . Wintertime indoor air levels of PM10, PM2.5 and PM1 at public places and their contributions to TSP.  Environ Int. 2004;  30 ((2)) 189-197

Korrespondenzadresse

Dr. D. Twardella

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Sachgebiet Umweltmedizin

Veterinärstr. 2

85764 Oberschleißheim

Email: dorothee.twardella@lgl.bayern.de

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