차량 오염 물질은 보도를 따라 걸을 때 연무와 스모그처럼 느껴지기도 하고 보이기도 합니다. 이러한 가시성은 실외 대기 오염에 대한 경각심을 불러일으킵니다. 수십 년 동안 연구는 차량 외부의 공기질에 초점을 맞춰 왔습니다. 차량 내부의 공기가 심박수 및 혈압 상승부터 운전자 졸음 위험 증가에 이르기까지 다양한 원인으로 인해 심각한 건강 문제가 될 수 있다는 연구 결과가 발표되고 있습니다..
전 세계적으로 도로에서 보내는 시간이 증가하고 있습니다. 2018년 유럽 연합의 도로에는 2억 3,700만 대의 승용차가 있었습니다.1 코로나19 팬데믹으로 인한 이동 제한 조치 이전인 2020년 1월 미국의 월간 도로 및 거리 이동량은 2019년 1월보다 53억 차량 마일 증가한 2,530억 차량 마일로 추산되었습니다.2
코로나19 팬데믹으로 인해 2020년 세계 일부 지역의 교통량이 감소했지만, 인도 도시에서는 다음과 같은 교통 혼잡이 다시 발생했습니다. 뭄바이, 벵갈루루, 델리및 푸네 에서 2021년 초에 개최됩니다.3 팬데믹이 진정됨에 따라 교통 체증은 계속 악화될 것이며, 차량 실내 및 실외 오염의 농도가 높아질 것입니다.
차량 내부 공기가 외부보다 나쁜 이유는 무엇인가요?
자동차는 주변 차량에서 배출되는 오염 물질을 흡입하여 재순환하기 때문에 차량 내부의 오염 수준이 더 높은 경우가 많습니다. 차량은 밀폐형으로 제작되지 않았기 때문에 오염 물질이 통풍구 및 기타 구멍을 통해 차량 실내로 유입됩니다.4
차량 관련 오염 물질의 도로 농도는 일반적으로 주변(실외) 농도보다 몇 배 더 높습니다. 일부 오염물질과 독성 화합물의 수치는 도로변보다 차량 내부에서 9~12배까지 높을 수 있습니다.5
또한, 2016년에 발표된 연구에 따르면 환경 과학: 프로세스 및 영향에 따르면 도로 중앙선의 대기 오염 농도가 가장 높으며 도로 측면의 농도보다 몇 배 더 높을 수 있다고 합니다. 이러한 중앙선 농도는 차량으로 유입되는 공기를 반영합니다.6
차량 배기가스에는 무엇이 포함되나요?
차량 배기가스 에는 다음과 같은 위험한 오염 물질이 섞여 있습니다:
- 이산화질소(NO2):호흡기 문제, 폐 자극, 호흡기 감염에 대한 저항력 저하를 유발할 수 있는 독한 냄새가 나는 가스입니다.7
- 오존(O3): 지상에서 오존은 독성이 있습니다. 차량이 질소산화물(NO)을 배출하면 햇빛이 이 물질에 작용하여 지상 오존을 생성합니다. 오존은 스모그의 주성분이며 주요 폐 자극 물질입니다. 장기간 노출되면 천식을 유발할 수 있으며 폐에 심각하고 영구적인 구조적 손상을 초래할 수 있습니다.8
- 일산화탄소(CO): 무색, 무취의 유독 가스로 현기증, 피로감, 정신 혼란 등 산소 결핍과 유사한 단기적인 효과를 유발합니다.9
- 이산화황(SO2): 이 가스를 흡입하면 호흡 곤란과 가슴 통증을 유발할 수 있습니다. 장기적으로는 급성 호흡기 질환과 폐에 영구적인 변화를 일으킬 수 있습니다.10
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미세 입자(PM2.5): 지름이 0.1~2.5마이크론인 입자. 비교를 위해 머리카락 한 올의 지름은 17~181마이크론입니다. 이러한 입자를 흡입하면 폐 조직에 쌓여 천식, 기관지염, 폐기종과 같은 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다.11
PM2.5 노출은 부정맥과 심장마비 같은 심혈관 질환의 발생 가능성을 높이는 것과 관련이 있습니다. PM2.5는 전체 공기 중 입자의 약 9%를 차지합니다. 2012년 한 해 동안 1,020만 명이 사망한 반면에 1억 6,000만 명으로 추산되는 2020년 세계 대도시에서 PM2.5로 인한 사망자 수는 약 1억 6천만 명으로 추산됩니다.12 -
(초미세먼지) 때문이었습니다.: 지름이 0.1마이크론보다 작은 입자. 모든 공기 중 입자의 약 90%가 이 크기입니다. 초미세먼지는 공기 중 입자 중 가장 많을 뿐만 아니라 건강에도 가장 위험합니다.
초미세먼지는 크기가 작기 때문에 쉽게 흡입되어 폐에 침착되고 혈류로 바로 흡수됩니다. 이후 혈류를 타고 뇌를 포함한 모든 중요 기관으로 이동합니다. 하루 중 자동차에서 보내는 6%의 시간 동안 UFP에 절반 이상 노출될 수 있는 것으로 추정됩니다. - 휘발성 유기 화합물(VOC): 아세톤, 벤젠, 포름알데히드, 스티렌, 자일렌 등 가스로 방출되는 화학 화합물입니다. VOC는 테일파이프에서 배출될 수 있지만, 자동차 내부의 화학적 가스 방출을 통해서도 생성될 수 있습니다.
교차로, 적색 신호등, 정지 표지판
저널에 게재된 연구 대기 환경 에서는 도시와 교외 지역의 교통 교차로에서 차량 내부와 외부의 대기 오염 물질을 측정했습니다. 연구 결과는 다음과 같습니다:14
- 적색 신호등에서 정차하면 대기 오염에 대한 노출이 크게 증가합니다.
- 교통 신호가 있는 교차로는 일반 도로보다 미세먼지 농도가 최대 29배 더 높았습니다.
- 운전자는 교차로를 통과하는 데 전체 시간의 2%를 소비하며, 이는 오염 노출의 25%를 차지합니다.
신호등이 있는 교차로에서 대기 오염도가 높은 이유는 운전자들이 신호등이 있는 교차로에서 감속, 공회전, 가속을 반복하기 때문입니다. 레스토랑의 드라이브 스루 창문 등 자동차가 공회전하는 모든 곳에서 동일한 결과가 발생합니다.
교통량이 많으면 오염이 심해집니다
교통 체증이 심하거나 빨간 신호등에 멈춰 있는 차량 내부의 오염은 차량이 움직이고 있을 때보다 40%나 더 높습니다.
앞서 언급한 연구 대기 환경 에 실린 연구에 따르면 창문을 닫고 차 안에서 팬을 켜면 차량 외부의 더러운 공기가 유입되어 공기 질이 급격히 나빠진다고 합니다.
창문을 닫은 채로 선풍기를 틀면(외부 공기가 유입됨) 차량 내 오염 물질도 크게 증가합니다. 2021년에 발표된 연구에 따르면 종합 환경 과학 에 발표된 연구에서는 전 세계 10개 도시 내 차량 내 미세먼지를 측정했습니다. 창문이 열려 있을 때, 특히 오전 시간대에 미세먼지 노출이 가장 높았습니다.15 창문을 열었을 때 대부분의 입자상 오염 물질은 PM10이었으며, 팬을 켜거나 차량 공기를 재순환할 때 PM2.5가 더 많이 발생했습니다.
차량 내 공기질을 개선하는 방법
- 차량용 차량용 공기 청정기. 휴대용 Atem Car 공기 청정기는 기체상 매질과 함께 하이퍼헤파 플러스 입자 여과 기술을 사용하여 초미세 입자를 포집하고 차량 내부에서 공기 중 오염 물질을 포집합니다.
- 차량과 안전 거리 유지 특히 디젤 트럭과 안전거리를 유지하세요.
- 교통 체증이나 정지 신호 또는 신호 대기 중일 때이 나타나면 창문을 닫고 앞차와 일정한 거리를 유지한 후 공기를 다시 순환시키세요.
- 신호등이 적고 덜 혼잡한 도로를 이용하세요.를 이용하세요. 혼잡한 도로나 고속도로의 러시아워 교통 체증 시간대를 피하세요.
- 차량 내 공기 정화 시스템에만 의존하지 마세요. 일반적으로 초미세먼지, 휘발성유기화합물, 일산화탄소 또는 기타 오염 물질을 제거하는 데 효율적이지 않습니다. 또한 창문과 문틈을 통해 차량 실내로 유입되는 공기를 걸러내지 못합니다.
- 자동차 피하기 방향제 또는 탈취제 사용 금지. 방향제는 유해한 휘발성 유기화합물로 가득 차 있으며 공기질을 개선하기는커녕 악화시킵니다.
- 차량 내부를 청결하게 유지하세요. 자동차의 오염 물질은 먼지 입자와 결합하여 흡입될 수 있습니다. 하지만 화학 세정제는 피하세요. 대신 극세사 걸레를 사용하세요.
요점
자동차에 대한 우리의 의존도는 계속될 것으로 보이지만, 교통 오염 물질에 대한 노출을 최소화하기 위해 취할 수 있는 조치가 있습니다. 다음과 같은 간단한 단계를 따르면 차량 내 공기 중 오염 물질에 대한 노출을 최소화하고 출퇴근 시 보다 안전한 호흡 공간을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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