미생물이라는 오염물질은 건물과 실내 재실자에게 여러 유형의 피해를 유발하므로 이에 대한 관리, 대응 수단의 필요성은 지속적으로 강조되어왔다. 크게 표면과 공기 중 피해로 분류할 수 있으며, 건물의 마감재나 설비와 같은 표면 피해로 인해 건물의 미관이 손상되거나 건물의 성능이 저하된다. 공기 중으로 확산되는 경우에는 사람에게 알레르기, 호흡기 및 피부 질환 등을 유발하여 유해한 것으로 알려져있다. 더불어 이전부터 발생해온 감염병 또한 감염균(미생물)이 감염 매개체로 분류되어 미생물 피해의 한 유형으로 볼 수 있다. 최근 발생한 COVID-19 팬데믹은 전세계적으로 감염 확산이 유행하였고 명확한 제어 방안의 부재로 시설, 제도 등의 다양한 방법으로 제시되었으나 효율적으로 감염 확산을 방지하지 못했다. 이러한 미생물 피해 대응 및 예방을 위한 수단으로 미생물 살균에 효과적인 것으로 알려진 자외선 조사를 이용한 방안이 개발되어 활용되어왔다. 이러한 자외선 살균 기술은 건물 내 미생물 제어를 위해서 다양한 적용 방법이 검토되어왔다. 이에 따라 건물 내 자외선 살균 방안을 활용하기 위해서는 정확한 성능 평가 및 예측이 요구되고 적용하는 대상에 따라 표면/공간 개념에 적절한 자외선 복사조도 개념이 적용되어야 한다. 하지만, 이러한 건물 내 적용되는 자외선 살균 방식의 적용에는 다음과 같은 문제를 나타낸다.
● 표면/공간 살균 대상에 대한 자외선 복사조도 개념의 혼용 현재 UVGI의 살균 성능 검토 단계에서는 계산의 편의를 위해 표면 살균 성능 검토 단계에서 사용하는 평면 복사조도의 개념을 표면/공간 구분없이 혼용하여 사용하고 있다. 때문에 공간에 대한 살균 성능 평가 혹은 예측에 대한 정확도가 떨어진다. ● 공간에 대한 자외선 복사조도 계산 방법의 한계 및 검증에 대한 부재공간 개념의 자외선 복사조도인 UV Fluence Rate는 이론적인 개념으로 정확한 측정이 어렵다. 현재 수학적 모델로 접근한 계산 방법이 제시되어있으나 해당 방법은 계산과정이 복잡하고 범용성이 떨어지며 정확도에 대한 검증이 요구된다. 또한, 기존에 제시된 방법들은 적용 범위가 한정적으로 제한되어있어 실제 건물에 대한 적용에는 다소 어려운 측면이 있다.
이러한 문제로 인해 현재 제시되어있는 자외선 살균 방안들은 적용되는 표면/공간 대상의 적절한 살균 성능 확보 검토 없이 사용되고 있다. 실무적인 측면에서는 UVGI의 사양에 대한 검토 또한 미흡한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 복사해석을 이용한 UV Fluence Rate 계산 방법을 제시하고 이를 CFD 해석에 적용하여 UVGI의 공간에 대한 살균 성능 검토를 진행하여 위와 같은 문제점들을 개선하고자 한다. UVGI의 공간에 대한 살균 성능 검토 방안은 다음과 같다. UVGI 적용을 위한 대상 공간의 특성을 파악한다. 적용 대상에 따라 복사해석 툴을 이용하여 공간특성(반사율, 기하학적 형상 등)을 반영하고, UV Fluence Rate를 계산한다. 이후, 계산된 UV Fluence Rate를 Input data로 CFD 해석 조건에 활용하여 공간 내 기류, 오염물질 확산 등 환경인자들과의 복합적인 해석을 통해 UVGI의 공간에 대한 살균 성능을 검토할 수 있다. 또한, 오염물질의 유형에 따라 가스상 물질과 입자상 물질로 분류하여 각각 살균 성능을 검토하는 방법을 제시하였다. 이와 같은 방법으로 미생물 종류에 따른 살균 성능을 예측 및 평가할 수 있고, 적용되는 UVGI의 사양 검토가 가능하다. 제시한 UVGI의 공간에 대한 살균 성능 검토 방안을 검증하기 위해 실물 실험을 진행하여 본 연구에서 제시한 방법을 검토하였다. 실물 실험은 실험 챔버 공간에서 실제 부유 세균을 발생시켰으며, 건물 내 적용되는 UVGI의 유형 중 공간 살균을 위해 사용되는 UR-UVGI를 대상으로 하였다. 이후 UR-UVGI를 대상으로 복사해석과 CFD 해석을 통해 오염원 유형에 따른 살균 성능 해석 방법을 검토하였다. 본 연구에서 제시한 UVGI의 공간에 대한 살균 성능 검토 방안에 대한 결론은 다음과 같이 정리할 수 있다.
● 신뢰도가 높은 Ray-tracing 기반의 UV Fluence Rate 계산방법을 제시하였다. 제시한 방법은 기존 방법과 마찬가지로 정확도 향상을 위해서는 보완이 필요하지만 비교적 간편하게 UV Fluence Rate를 구할 수 있다. 또한, 공간 살균 성능 검토를 위한 데이터로 활용이 가능하다. 이를 통해 기존에 적용 대상(표면/공간)의 구분없이 평면 자외선 복사조도로 혼용 및 오사용되던 부분을 보완할 수 있다. ● 도출한 UV Fluence Rate를 활용하여 오염물질 유형에 따른 CFD 해석 방안을 검토하였다. 실물 실험을 통해 살균 성능을 검증하였고 이를 통해 UVGI의 공간에 대한 정확한 살균 성능 검토가 가능하다. ● 실제 바닥공조 시스템을 대상으로 한 UVGI의 적용 사례를 통해 건물의 특성을 반영한 UVGI 살균 성능 검토가 가능하였다. 또한, UVGI 및 감염원의 변수(램프의 개수, 배열, 감염균 종류 등)에 대한 검토를 통해 효과적인 적용안을 제시하였다.
이와 같은 살균 성능 검토 방안은 공간의 특성(반사율, 기하학적 특성 등)을 반영하여 UVGI의 적용을 검토할 수 있으며 UVGI 적용의 최적화, 오염원의 종류와 유형 등 다양한 변수에 대한 대처가 가능하다. 이를 통해 UVGI의 공간에 대한 성능 평가와 예측에 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 추후 연구를 통해 UV Fluence Rate 계산 방법의 정확도 부분을 보완한다면 다양하고 복잡한 형태의 공간 및 기구 대상의 UV Fluence Rate 도출이 가능하다. 또한, UVGI의 살균 효율 지표 등을 개발할 수 있다.
Microbial contaminants cause many types of damage to buildings and occupants and the need for control measures has been consistently emphasized. Microbial contaminants can be categorized into surface and airborne damage. Surface damage, such as to building finishing materials and equipment, can damage the aesthetics of a building or reduce the performance of a building. Airborne damage is known to be harmful to humans by causing allergies, respiratory and skin diseases, etc. In addition, infectious diseases that have occurred in the past can also be considered a type of microbial damage, as infectious bacteria (microorganisms) are categorized as infectious agents. In the recent COVID-19 pandemic, the spread of infection was widespread around the world, and due to the lack of clear control measures, various methods such as facilities and systems were proposed, but they did not effectively prevent the spread of infection. To prevent microbial damage, measures using ultraviolet irradiation, which is known to be effective in sterilizing microorganisms, have been developed and utilized. Various applications of UV sterilization technology have been investigated for microbial control in buildings.
Therefore, accurate performance evaluation and prediction are required to utilize UV disinfection in buildings. Depending on the application target, an appropriate UV irradiance concept should be applied to the surface/space concept. However, the application of UV disinfection in buildings presents the following challenges.
● Mixing of UV irradiance concepts for surface/space sterilization targets Currently, the UVGI''s sterilization performance evaluation stage uses the flat irradiance concept used in the surface sterilization performance evaluation stage without surface/space distinction for ease of calculation. This results in inaccurate assessment or prediction of sterilization performance for spaces. ● Limitations of UV irradiance calculation method for space and absence of verificationUV Fluence Rate, the UV irradiance of a spatial concept, is a theoretical concept and is difficult to accurately measure. Currently, a calculation method approached by a mathematical model is proposed, but the calculation process is complex, not universal, and requires verification of accuracy. In addition, the existing methods are limited in scope, which makes it difficult to apply to actual buildings.
Due to these problems, currently, proposed UV sterilization methods are being used without examining the proper sterilization performance of the applied surface/space. On the practical side, there is also an insufficient review of the specifications of UVGI. Therefore, this study aims to improve the above problems by presenting a method for calculating UV Fluence Rate using radiation analysis and applying it to CFD analysis to evaluate the sterilization performance of UVGI for space.
The sterilization performance review method for UVGI spaces is as follows. Identify the characteristics of the target space for applying UVGI. According to the application target, use the radiation analysis tool to reflect the spatial characteristics (reflectivity, geometry, etc.) and calculate the UV Fluence Rate. Afterward, the calculated UV Fluence Rate is used as input data for CFD analysis conditions to examine the sterilization performance of UVGI on the space through complex analysis with environmental factors such as airflow and pollutant diffusion in the space. In addition, I have presented a method to examine the sterilization performance of each type of contaminant by categorizing them into gaseous and particulate substances. In this way, sterilization performance can be predicted and evaluated according to the type of microorganism, and the specifications of the UVGI applied can be reviewed. To verify the sterilization performance evaluation method for the space of the proposed UVGI, a real experiment was conducted to review the method proposed in this study. The experiment generated real airborne bacteria in the experimental chamber space and targeted UR-UVGI, which is used for space sterilization among the types of UVGI applied in buildings. Then, the sterilization performance of UR-UVGI was analyzed by radiation and CFD analysis for each type of contaminant source. The conclusions of this study on how to review the sterilization performance of UVGI for space can be summarized as follows.
● A highly reliable ray-tracing-based UV fluence rate calculation method was presented. Like the existing method, the proposed method needs to be supplemented to improve accuracy, but it is relatively easy to obtain the UV fluence rate. In addition, it can be utilized as data for space sterilization performance evaluations. This can compensate for the misuse of flat UV irradiance without distinction of application target (surface/space).
● Utilizing the derived UV Fluence Rate, I reviewed the CFD analysis method according to the type of contaminant. The sterilization performance was verified through actual experiments, and it is possible to accurately review the sterilization performance of UVGI spaces. ● Through the application of UVGI to the actual floor air conditioning system, it was possible to evaluate the sterilization performance of UVGI that reflects the characteristics of the building. In addition, the variables of UVGI and infectious sources (number of lamps, arrangement, type of infectious bacteria, etc.) were reviewed to suggest effective applications.
This sterilization performance evaluation method can review the application of UVGI by reflecting the characteristics of the space (reflectivity, geometric characteristics, etc.), optimize the application of UVGI, and respond to various variables such as the type and type of contamination source. I believe that this will contribute to spatial performance evaluation and prediction of UVGI. If the accuracy of the UV fluence rate calculation method is improved through further research, it is possible to derive UV fluence rates for various complex shapes of spaces and devices. It is also possible to develop a sterilization efficiency index for UVGIs.
<목 차>Ⅰ 서 론 11.1 연구의 배경 및 목적 11.2 연구의 범위 및 방법 2Ⅱ 건물 내 미생물 피해와 관리 62.1 미생물 피해 62.1.1 건물 내 미생물 피해 72.1.2 건물 내 감염 확산 전파 132.1.3 소결 212.2 미생물 피해 관리 및 대응 222.2.1 미생물 피해 방지 관련 기준 검토 222.2.2 감염병 확산 방지를 위한 기준 검토 232.2.3 소결 242.3 요약 25Ⅲ 자외선 살균에 대한 고찰 263.1 자외선 살균 원리와 유형 263.1.1 자외선 살균 원리 273.1.2 자외선 살균 유형 293.1.3 소결 353.2 파장에 따른 살균 성능 검토 363.3 파장별 살균 성능 확인을 위한 기초 실험 383.3.1 기초 실험 개요 383.3.2 기초 실험 방법 393.3.3 기초 실험 결과 433.3.4 소결 503.4 요약 50Ⅳ 공간의 방향성을 고려한 자외선 복사조도 534.1 표면 복사조도와 공간 복사조도의 차이 534.2 UV Fluence Rate 개요 544.2.1 UV Fluence Rate 544.2.2 UV Fluence Rate에 기존 연구 고찰 554.3 UV Fluence Rate 계산 방법 604.3.1 RADIANCE를 이용한 계산 방법 604.3.2 Visual Lighting을 이용한 계산 방법 644.3.3 간이측정을 통한 UV Fluence Rate 검토 724.4 UV Fluence Rate 계산 방법에 따른 비교 734.4.1 계산 및 측정 결과 비교 734.4.2 오차에 대한 검토 794.5 요약 81Ⅴ UV Fluence Rate를 활용한 실내공간의 살균 성능 검증 835.1 실험 챔버 내 UR-UVGI의 살균 성능 검증 835.1.1 UR-UVGI에 대한 고찰 835.1.2 챔버 개요 875.1.3 실험 방법 875.1.4 챔버 실험 결과 915.1.5 소결 935.2 CFD 해석을 이용한 살균 성능 해석 945.2.1 CFD 개요 945.2.2 오염물질 확산에 대한 CFD 해석 방법 945.2.3 CFD 해석 결과 1005.2.4 소결 1065.3 요약 107Ⅵ Case Study : 사무용 건물 대상의 UVGI 시스템 적용과 살균 성능 검토 1096.1 Case Study를 통한 살균 성능 방안 검토 1096.1.1 Case Study 대상 건물 1096.1.2 UV-C를 이용한 제어수단 검토 1136.2 수치해석을 이용한 UVGI 적용안 검토 1156.2.1 UV 램프 배열에 따른 설계안 1156.2.2 복사해석을 통한 바닥공조 공간의 자외선 강도 분포 1166.2.3 CFD 해석을 통한 UVGI의 살균 성능 예측 1176.3 요약 142Ⅶ 결 론 143참 고 문 헌 147Curriculum vitae 160