劉 荔,劉 鑫,段夢婕,王 怡,張馨語,4
(1.西安建筑科技大學(xué) 建筑設(shè)備科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安 710055;2.西安建筑科技大學(xué) 環(huán)境與市政工程學(xué)院,陜西 西安 710055;3.清華大學(xué) 建筑學(xué)院,北京 100084;4.中國輕工業(yè)西安設(shè)計工程有限責(zé)任公司,陜西 西安 710001)
建筑室內(nèi)表面上常常存在來自人、動物、供水系統(tǒng)等處含有各類微生物的液滴.盡管絕大部分的室內(nèi)微生物屬于不影響人健康的中性微生物,但嗜肺軍團(tuán)菌、生物毒素和呼吸道傳染病病原體等機(jī)會性微生物仍需要通風(fēng)、空氣潔凈等工程控制手段以保證室內(nèi)居民健康.液滴的蒸發(fā)會影響其攜帶微生物的活性.但是液滴攜帶的微生物是否會影響其蒸發(fā)作用尚不明確[1-4].
以人呼出液滴為例,其內(nèi)部組分較為復(fù)雜.除去部分離子、乳酸鹽及糖蛋白之外,還存在不同細(xì)菌的生長繁殖等生命過程及不同屬種細(xì)菌之間的相互作用.這些影響因素可能造成了液滴液面張力的不同,因而對液滴的蒸發(fā)速率造成影響.隨著蒸發(fā)的進(jìn)行液滴內(nèi)各組分的濃度也會發(fā)生變化繼而對蒸發(fā)速率產(chǎn)生進(jìn)一步的影響.當(dāng)液滴沉降在固體材料表面時,液面張力和黏附力使液滴部分表面與固體表面分離,成球蓋狀形態(tài)進(jìn)行蒸發(fā).多數(shù)研究發(fā)現(xiàn)液體的潤濕性、液滴粒徑、接觸面材料、溫濕度等因素都會影響液滴的蒸發(fā)[5-12].Nellimoottil等[13]將純水液滴中的能夠運(yùn)動的活細(xì)菌能夠影響蒸發(fā)殘余的形態(tài);Xie等[14]研究了4種細(xì)菌分別在3種鹽度(0, 0.9和36% w/v)液滴中蒸發(fā)之后的存活狀態(tài),發(fā)現(xiàn)最終,在液滴干燥之后,液滴中細(xì)菌的種類和懸浮液鹽度決定了液滴中細(xì)菌的存活率.但是在液滴蒸發(fā)過程中,所有四種物種都存活良好;Redrow等[15]提供了一種新模型來模擬人類咳嗽或打噴嚏時唾液液滴的蒸發(fā)和散布,計算發(fā)現(xiàn)10 μm唾液液滴可在0.5秒內(nèi)蒸發(fā)成為液滴核(3.5 μm).Vejerano等[16]評估了在暴露于不同濕度的環(huán)境空氣中時,飛沫液滴不同且詳細(xì)的物理化學(xué)特征,將液滴中水的蒸發(fā)對其鹽、蛋白質(zhì)和表面活性劑等成分的濃度變化的影響進(jìn)行了量化.液滴暴露于室內(nèi)空氣中即產(chǎn)生蒸發(fā)現(xiàn)象,蒸發(fā)過程中發(fā)生的傳熱傳質(zhì)影響液滴中微生物的活性,但如何量化活性微生物的存在對液滴蒸發(fā)本身的影響,目前還未有文獻(xiàn)涉及.因此,本研究選取室內(nèi)環(huán)境中非常常見的3種不同屬種的細(xì)菌,系統(tǒng)性測量其液滴在室內(nèi)常見疏水表面的蒸發(fā)率和接觸角變化率,以求初步理解微生物活性組分對液滴自身液面張力等物性的量化影響.
建筑室內(nèi)較為常見的表面材料,其接觸角的角度多集中在1.12~2.09 rad如表1所示.所以,實驗選用的固體接觸面材料為聚乙烯疏水涂層玻片.本實驗將相同體積(2 μL)但是含相同濃度不同種類的細(xì)菌液滴自由釋放至聚乙烯疏水材料表面.對液滴蒸發(fā)過程中液滴的接觸角、質(zhì)量、液滴與接觸表面的直徑及液滴高度的變化進(jìn)行測量,并同時對環(huán)境溫濕度的變化進(jìn)行實時記錄.實驗分為待測液滴準(zhǔn)備階段和實驗階段.待測液滴準(zhǔn)備階段主要為細(xì)菌菌液的準(zhǔn)備包括細(xì)菌的培養(yǎng)與活化,相關(guān)實驗材料的滅菌工作.待測液滴種類分別為純水、0.9%(w/v)生理鹽水和3種細(xì)菌液滴.三種細(xì)菌分布為大腸埃希氏桿菌EscherichiacoliATCC 01426,細(xì)菌大小約為0.6 μm ×(2~3) μm;枯草芽孢桿菌BacillussubtilisACCC 11060,細(xì)菌大?。?0.7~0.8)μm×(2~3)μm,芽孢大?。?0.6~0.9)μm ×(1.0~1.5)μm;類干酪乳桿菌LactobacilluscaseiCICC 6108,細(xì)菌大小<0.6 μm × 1.5 μm.細(xì)菌培養(yǎng)活化所使用的培養(yǎng)基為肉湯培養(yǎng)基[北京陸橋技術(shù)股份有限公司, 標(biāo)準(zhǔn)LB肉湯培養(yǎng)基],其中含胰蛋白胨10 g/L, 酵母提取物5 g/L,氯化鈉10 g/L.細(xì)菌菌種經(jīng)培養(yǎng)及擴(kuò)增之后達(dá)到109CFU/ml,加入0.9 % (w/v) 生理鹽水[山東辰欣藥業(yè)股份有限公司,250ml×0.9%] 中稀釋至107CFU/ml.即細(xì)菌培養(yǎng)基殘余部分使得液滴中氯化鈉含量增加約1倍,即1滴初始體積為2 μL的細(xì)菌液滴中含氯化鈉約為19 μg.
表1 建筑室內(nèi)常見表面材料的接觸角范圍表Tab.1 Contact angle range of common surface materials in building interior
實驗階段為純水、0.9%(w/v) 生理鹽水、三種細(xì)菌液滴的蒸發(fā)測量階段.實驗系統(tǒng)圖如圖1所示.實驗測量裝置為德國賽多利斯生產(chǎn)的電子分析天平(型號為CPA225D)及美國科諾工業(yè)有限公司生產(chǎn)的全自動接觸角儀(型號為SL200KS).電子分析天平稱量范圍為200 g,精度為0.000 01 g.全自動接觸角儀的讀值分辨率為0.01°,測試精度為±1°,接觸角角度的測試范圍為0~180°.近距離自由釋放液滴采用德國Eppendorf生產(chǎn)的移液槍,其取液量范圍為1 μL至10 mL.
圖1 實驗系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of the experimental system
在實驗進(jìn)行前使用超聲波清洗機(jī)對固體材料樣品、燒杯等儀器進(jìn)行清洗.待固體材料烘干之后,將稱量紙及疏水材料分別置于電子天平秤盤及全自動接觸角儀固體基板之上.分析天平顯示器讀數(shù)穩(wěn)定之后進(jìn)行調(diào)零操作,并調(diào)整接觸角儀上固體基板位置使其位于計算機(jī)顯示屏中心.之后使用移液槍將待測液滴分別自由釋放于兩個疏水材料之上.使用電子記錄儀將液滴蒸發(fā)過程中質(zhì)量及液滴蒸發(fā)形狀的變化記錄下來.待液滴質(zhì)量及液滴形狀不在變化時,認(rèn)定實驗結(jié)束.為減小誤差,每組實驗進(jìn)行6組,最后取6組實驗的平均值.并在此基礎(chǔ)上對液滴的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行相對誤差的計算.實驗環(huán)境為:溫度為22±1 ℃;相對濕度為52±5 °.
其中一組待測液滴(純水液滴)蒸發(fā)過程如圖2所示(圖2蒸發(fā)液滴的時間點節(jié)選依次為無量綱時間0tf(0 s)、0.15tf(120 s)、0.26tf(210 s)、0.37tf(300 s)、0.48tf(390 s)、0.59tf(480 s)、0.74tf(600 s)、1tf(810 s).無量綱時間, t* = t/tf,tf總蒸發(fā)時間).記錄時間間隔為30 s.
圖2 純水待測液滴蒸發(fā)過程圖Fig.2 Evaporation process of pure water droplets to be tested
純水、0.9% (w/v) 生理鹽水、三種細(xì)菌液滴的蒸發(fā)時間差別較大.三類不同種類液滴的蒸發(fā)結(jié)束的定義如下:當(dāng)電子天平的顯示為0.000 00 g時標(biāo)志著純水液滴蒸發(fā)的結(jié)束;當(dāng)電子天平顯示的示數(shù)恒定不變且維持1 min以上時意味著無機(jī)鹽溶液液滴蒸發(fā)的結(jié)束;而對于細(xì)菌液滴,由于細(xì)菌在液滴內(nèi)部的生長與繁殖活動,細(xì)菌液滴在蒸發(fā)接近結(jié)束階段,其質(zhì)量一直處于小幅波動狀態(tài).因此選取初次達(dá)到電子天平示數(shù)最小時的時間作為細(xì)菌液滴的蒸發(fā)總時間.
理解純水液滴的蒸發(fā)模式及蒸發(fā)過程對于研究細(xì)菌液滴蒸發(fā)速率的影響因素至關(guān)重要.由圖3對比實驗與已有研究中純水液滴質(zhì)量變化發(fā)現(xiàn),液滴質(zhì)量的改變節(jié)點均在蒸發(fā)進(jìn)行至各自總時間的一半左右.也就是在純水液滴蒸發(fā)的前期,液滴的蒸發(fā)速率較為均勻,蒸發(fā)速率均衡.在純水液滴蒸發(fā)的后期,液滴質(zhì)量的變化較蒸發(fā)前期有所減小.綜合已有及本文的實驗結(jié)果顯示純水沉降液滴的蒸發(fā)是呈階段性的,與其接觸角變化和液滴形態(tài)的切換相關(guān).圖4中,本次實驗的實驗結(jié)果與已有的純水液滴接觸角的變化規(guī)律相近.但是測量所選擇的液滴其初始粒徑不同,實驗所處的環(huán)境溫度和濕度相差較大.以及使用了不同疏水性的表面材料,導(dǎo)致實驗結(jié)果和已有實驗存在合理范圍內(nèi)的偏差.
圖3 純水與已有結(jié)果對比:質(zhì)量變化Fig.3 Comparison of pure water droplet evaporation with existing studies: mass loss by time
圖4 純水與已有結(jié)果對比:接觸角變化Fig.4 Comparison of pure water droplet evaporation with existing studies: variation of contact angle by time
不加入細(xì)菌的生理鹽水液滴蒸發(fā)可分為四個階段,見圖5.在生理鹽水液滴蒸發(fā)的初始階段內(nèi)(無量綱時間<0.25tf)液滴接觸角的變化率比較穩(wěn)定,約為-0.6×10-3rad/s,在此階段,液滴的形態(tài)穩(wěn)定,僅為內(nèi)部質(zhì)量的減少.同時在初始階段內(nèi),液滴的蒸發(fā)率比較穩(wěn)定,約為-1.0×10-6g/s.第二階段(蒸發(fā)時長0.25tf~0.5tf)
接觸角變化率呈上升趨勢,即這一階段內(nèi)接觸角減小的速度逐漸加快.同時液滴質(zhì)量及體積的減少受到液滴接觸線阻隔的影響,因此液滴逐漸坍塌.即液滴的直徑保持恒定但液滴高度減小.第二階段內(nèi)的液滴蒸平均蒸發(fā)速率環(huán)比第一階段有些下降,約為-0.9×10-6g/s,但液滴的蒸發(fā)速率仍保持穩(wěn)定.第三階段(蒸發(fā)時長0.5tf~0.7tf)接觸角變化率穩(wěn)定至-1.2×10-3rad/s,液滴形態(tài)快死變化.第四階段(蒸發(fā)時長0.7tf~1.0tf)接觸角變化率迅速衰減,即接觸直徑迅速減小,液滴殘余形態(tài)形成,接觸角不再大幅變化;這一階段的蒸發(fā)率也大幅減小,穩(wěn)定至-0.2×10-6g/s,即為液滴殘余內(nèi)部水分緩慢喪失至逐步干燥階段,蒸發(fā)率最終快速下降至0.
圖5 生理鹽水液滴質(zhì)量蒸發(fā)率及接觸角改變率隨時間變化圖Fig.5 Variation of mass evaporation rate and contact angle change rate of NaCl solution
細(xì)菌菌體為不可揮發(fā)物質(zhì),因此在液滴純水部分蒸發(fā)后,細(xì)菌菌體仍會在接觸表面以液滴殘余的形式存在.不同種類的液滴蒸發(fā)結(jié)束后,其液滴殘余成分不同.生理鹽水液滴的液滴殘余主要以結(jié)晶體的形式出現(xiàn),其中包括:碳酸氫鈉、氯化鈣的水合晶體及氯化鈉、氯化鉀單晶體.由實驗結(jié)果顯示結(jié)晶質(zhì)量約為269 μg,約占初始質(zhì)量的15%(如表2所示).雖然細(xì)菌液滴中由于細(xì)菌的生理代謝活動,均包含有培養(yǎng)基殘余和細(xì)菌本身.但細(xì)菌液滴的殘余質(zhì)量均不同程度的小于生理鹽水液滴殘余.此現(xiàn)象的產(chǎn)生原因尚不明確,可能性一為:由于活性細(xì)菌在其生理代謝活動中攝取并消耗了液滴中一部分的無機(jī)鹽及其他營養(yǎng)物質(zhì)導(dǎo)致了質(zhì)量的變化;可能性二為:活性細(xì)菌在其生理代謝活動中自身釋放出了有關(guān)的化學(xué)成分,此化學(xué)成分通過改變整體化學(xué)構(gòu)成提高了液滴的揮發(fā)性.這還需要未來進(jìn)一步通過實驗或其他分析的方式進(jìn)行確定.結(jié)果同時表明,細(xì)菌粒徑越大,其液滴殘余質(zhì)量越高.枯草芽孢桿菌菌體大小約為類干酪乳桿菌的3.9倍,約為大腸埃希氏桿菌的2.3倍,其液滴殘余質(zhì)量比相對應(yīng)為2.5倍和2倍.
表2 5種不同液滴蒸發(fā)信息匯總表Tab.2 Evaporation status of 5 different droplets
在實驗的同時還發(fā)現(xiàn),選用的細(xì)菌液滴蒸發(fā)時間均長于純水液滴的蒸發(fā)時間,約為純水液滴蒸發(fā)時間的2~3倍.此現(xiàn)象說明細(xì)菌液滴中各種化學(xué)組分及生物組分的綜合作用提高了液滴的液面張力從而使水分子從液滴表面逃逸的化學(xué)勢提升減慢了蒸發(fā)速率.
雖然細(xì)菌液滴的蒸發(fā)速率較生理鹽水液滴慢,但其蒸發(fā)率變化趨勢相近,均隨著時間發(fā)展逐漸下降.實驗發(fā)現(xiàn),在所進(jìn)行的三種細(xì)菌菌液液滴中含有芽孢的枯草芽孢桿菌液滴的蒸發(fā)率大于其他不含芽孢的細(xì)菌菌液液滴的蒸發(fā)率如圖6所示.其中類干酪乳桿菌液滴的蒸發(fā)率最慢;大腸埃希氏桿菌液滴的蒸發(fā)速率居中,與生理鹽水液滴的蒸發(fā)模式及速率最為相近.
圖6 對比生理鹽水不同細(xì)菌液滴蒸發(fā)特性:蒸發(fā)率Fig.6 Evaporation characteristics of bacterial droplets: mass loss
圖7 對比生理鹽水不同細(xì)菌液滴蒸發(fā)特性:接觸角變化率Fig.7 Evaporation characteristics of bacterial droplets: contact angle
圖8 對比生理鹽水不同細(xì)菌液滴蒸發(fā)特性:高度和接觸直徑Fig.8 Evaporation characteristics of bacterial droplets: diameter and height
以無量綱蒸發(fā)時間(0.25tf、0.5tf和0.7tf處)為節(jié)點可將細(xì)菌液滴的蒸發(fā)過程分為4個階段.初始階段時,液滴和接觸表面的接觸直徑保持不變,液滴的高度變化較小趨向于不變.即液滴形態(tài)由近似球體蒸發(fā)變?yōu)榘肭蝮w.此階段內(nèi)液滴的蒸發(fā)率和接觸角變化率均保持穩(wěn)定.當(dāng)蒸發(fā)進(jìn)行至無量綱時間0.5tf時液滴開始由半球體形態(tài)向球缺形態(tài)轉(zhuǎn)變.此階段內(nèi)液滴蒸發(fā)率稍有下降但接觸角變化率迅速上升至原先的2~4倍.
在蒸發(fā)進(jìn)行至0.7tf時,此時液滴高度變化至最小值且接觸直徑開始減小.液滴體積和質(zhì)量變化量均達(dá)到最小并開始逐步形成液滴殘余.縱觀液滴的蒸發(fā)過程中其直徑兩個不同階段的變化規(guī)律:蒸發(fā)初始階段:此時,由于接觸線的阻隔作用接觸直徑保持不變.此階段內(nèi)接觸角逐漸下降且其變化比較迅速;蒸發(fā)后期階段:液滴高度達(dá)到低值,液滴的接觸直徑及接觸角隨時間均出現(xiàn)逐漸減小的趨勢,此階段內(nèi)的液滴高度仍在減小.然而,兩個階段內(nèi)的液滴高度隨時間變化較為平穩(wěn),大致呈線性狀態(tài)分布.
類干酪乳桿菌及大腸埃希氏桿菌液滴的蒸發(fā)過程中參數(shù)的變化規(guī)律十分相近,包括接觸角變化率的變化、液滴高度及直徑.從理論角度分析,蒸發(fā)速率較慢的液滴其表面的水蒸氣壓力大,因此,液滴的接觸角變化小.理論角度的分析與實驗觀察到的結(jié)果相符合.當(dāng)細(xì)菌液滴被自由釋放至固體表面上時開始進(jìn)行蒸發(fā),此時液滴內(nèi)部的菌體由于環(huán)境氣流及液體內(nèi)部等原因隨著蒸發(fā)的進(jìn)行向液滴底部靠攏.導(dǎo)致液滴頂部的液面張力小于靠近固體表面的液面張力,由此液滴過早地進(jìn)入張力不均勻狀態(tài),繼而影響接觸角的變化.而相對菌體體積小的細(xì)菌,體積較大的細(xì)菌在液滴內(nèi)下降至液滴下部的下降速率較快,液滴表面的液面張力不均勻狀態(tài)出現(xiàn)的時間節(jié)點更早.換句話說也就是當(dāng)菌體越大時,接觸角的變化越劇烈.而反之,當(dāng)菌體越小時接觸角的變化越小.
此次的實驗結(jié)果可初步表明飛沫液滴的蒸發(fā)中,細(xì)菌的影響較大.一來可以延長蒸發(fā)時間,二來可以使細(xì)菌液滴在空氣中的蒸發(fā)速率保持恒定,由此沉降液滴便會將菌體不斷的釋放至周圍空氣中,并隨著空氣氣流運(yùn)動進(jìn)行擴(kuò)散.而枯草芽孢桿菌雖為桿菌且菌體體積較大,但因其芽孢的存在使液面張力降低,從而其蒸發(fā)速率會大于其他細(xì)菌菌液液滴的蒸發(fā).
通過實驗對比研究了細(xì)菌對液滴蒸發(fā)特性的量化影響.在測量不同種類細(xì)菌菌液液滴于建筑室內(nèi)常見疏水表面上的蒸發(fā)率、接觸角、液滴高度和接觸直徑的實驗之后,可得出以下結(jié)論:
(1)當(dāng)環(huán)境的溫度及濕度保持不變時,細(xì)菌液滴的蒸發(fā)時長要大于純水液滴;類干酪乳桿菌液滴、大腸埃希氏桿菌液滴及枯草芽孢桿菌液滴的蒸發(fā)時長分別是純水液滴的 2.8倍、2.3倍及1.5倍;
(2)含有芽孢的枯草芽孢桿菌液滴的蒸發(fā)速率明顯大于其他不含芽孢的細(xì)菌液滴的蒸發(fā)率;類干酪乳桿菌菌液液滴的蒸發(fā)速率最慢;大腸埃希氏桿菌蒸發(fā)速率適中,與生理鹽水液滴的蒸發(fā)模式相近;
已有研究中將微生物液滴簡化為純水或鹽水液滴的假設(shè)更適合于帶有芽孢的細(xì)菌,而不適用于其他細(xì)菌.除此之外,液滴中的微生物能夠減小液滴殘余量,對于空氣懸浮液滴來說,即微生物的存在可以使液滴在空氣中的懸浮時間變長,輸送距離變大,預(yù)示著更大的空氣擴(kuò)散風(fēng)險.未來應(yīng)開展更多研究以理解這一現(xiàn)象背后的綜合機(jī)制,從而制定更合理的建筑環(huán)境微生物工程控制方法.