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室内環境を対象とした化学物質リスクアセスメント手法の高精度化に向けた数値解析技術の開発研究

牟田, 諒太 MUTA, Ryota ムタ, リョウタ 九州大学

2022.08.31

概要

現代社会において,我々の生活の利便性向上のために幅広い範囲で化学物質が使用されているが,化学物質の不適切な管理・使用に伴う室内環境中での空気質汚染問題や曝露による健康リスクが顕在化している.化学物質による健康リスク低減のためには,化学物質の危険性を予測し,予測結果をもとに適切な管理・使用を行うリスクアセスメントの実施が必須である.我が国においては,H26年より労働安全衛生法が改正され事業者は安全データシート(SDS)が交付されている化学物質を使用する際,事前評価を行う化学物質リスクアセスメントの実施が義務化されている.化学物質リスクアセスメントでは,化学物質の有害性(ハザード)を認識した上で,化学物質の曝露量を予測することが必要になる.特に使用する化学物質の有害性が事前に把握出来ている場合には,化学物質使用過程に応じた個人曝露量を精緻に予測評価する手法の開発が非常に重要となる.高精度の曝露濃度予測・曝露量予測の結果として,適切な曝露量低減措置の検討が可能となる.
 このような背景のもと,本研究では,室内環境中での化学物質使用過程に応じた化学物質曝露防止・リスク低減に向けて,計算流体力学CFD(Computational Fluid Dynamics)の技術を基盤とした化学物質の個人曝露量評価の高精度予測法の開発を目的としている.

 本研究は,以下に示す7章構成となっており,各章の内容を以下に要約する.

 第1章では,序論として研究背景・目的を整理している.化学物質曝露による健康リスク低減のためには,適切な化学物質管理やリスクアセスメントを実施し,曝露量予測を行うことが極めて重要になる.そのため,化学物質の使用環境や使用過程に応じた曝露量予測を行い,曝露防止のための対策を検討していく重要性を述べ,取り組むべき課題を明確化している.

 第2章では,本研究で開発する個人曝露量評価技術の基盤となる計算流体力学の基礎に関して整理している.特に,流れ場の基礎方程式や乱流モデル,汚染物質スカラ輸送方程式について概説した上で,個人曝露量評価のための数値人体モデル,数値気道モデルの概要に関しても整理している.

 第3章では,化学物質リスク低減措置の工学的対策として使用される局所排気装置のうち,大学実験室で一般的に導入されているドラフトチャンバー(Fume food)捕集性能について,数値解析手法によって様々な環境条件変化が捕集性能に与える影響を定量的に議論した結果を整理している.ドラフトチャンバーは,ドラフトチャンバー出荷段階での性能試験合格後の製品が実験室に納入され,実使用条件におけるドラフトチャンバー捕集性能の定量的なデータは,我々使用者側には多くは公表されていない.そこで本章では,九州大学総合理工学研究院に実在する実験室空間と空調設備,ドラフトチャンバーの幾何形状を再現し,Computer Simulated Person(CSP)を作業者と想定することで,ドラフトチャンバーの捕集性能に影響を与える要因特定のための数値解析を実施している.その結果,排気風量とドラフトチャンバー前面の作業者の存在が捕集性能に一定の影響を与えることを定量的に示している.また,不適切な排気風量におけるドラフトチャンバー捕集性能評価を実施し,労働安全衛生法に準拠する排気風量での使用の重要性を議論している.

 第4章では,第3章で示したドラフトチャンバー捕集性能に影響を与える要因である,ドラフトチャンバー排気風量と作業者の存在に着目し,ドラフトチャンバーのより詳細な局所排気性能評価を実施した結果を整理している.実使用条件に近づけるために,作業者である数値人体モデルの腕を曲げたモデルを再現し,作業者の作業姿勢による捕集性能評価も同時に実施している.換気効率指標3種(Age of Air, Net Escape Velocity (NEV), Local-Purging Flow Rate(L-PFR))を使用し,ドラフトチャンバー周辺環境における汚染物質の輸送メカニズムを詳細に総合的に評価している.特に,ドラフトチャンバー開口面付近における汚染物質輸送メカニズムを,移流風速だけでなく乱流拡散に伴う汚染物質輸送速度を重ね合わせたNEV解析を行うことで,Age of AirやL-PFRの解析では明らかにならない,ドラフトチャンバー開口面付近における汚染物質輸送メカニズムを示している.

 第5章では,一般住宅における化学物質曝露量予測手法開発の観点から,巨視的に化学物質の広がりを評価できるMaterial Flow Analysis(MFA)と,室内環境中において人体曝露を微視的に評価可能なCFD-CSP連成解析を統合させる新たなフレームワークの適用可能性について例証的に検討している.評価対象物質を住宅環境建材中の可塑剤として使用されるフタル酸ジ2-エチルヘキシル(DEHP)とし,MFAよりに日本における経年的な蓄積量の推計,さらには平均的な1住宅あたりの蓄積量の推計を行っている.また,CFDの境界条件へ適用するために,一般的に流通しているDEHP含有製品からのDEHP放散量測定をJISA1904で規定されるマイクロチャンバー実験法により行い,DEHP放散量データを取得している.これらMFA結果とマイクロチャンバー実験結果をCFD-CSP連例解析の境界条件へ適用し,個人曝露量予測のためのケーススタディを実施している.本フレームワークより得られた室内平均濃度と数値人体モデルと数値気道モデルを用いた曝露量の計算値を,既往研究による一般住宅におけるDEHP室内平均濃度と動物実験より得られるDEHP耐用一日摂取量(TDI)と比較することで精度検証を実施している.

 第6章では,意図的に化学物質を閉鎖空間に放出することで一定の濃度場を形成し,空間除染を行う場合を想定し,閉鎖型チャンバー内におけるガス状過酸化水素(VHP)の表面除染効果の数値予測を実施した結果を整理している.閉鎖空間内に除染作業者が入室した場合の除染剤曝露量を低減するために,VHPを非定常に放出した場合の閉鎖空間内のVHP濃度変化を精緻に予測する数値解析モデルの検討を行った上で,ケーススタディを実施している.閉鎖空間内でのVHP輸送現象は,移流・拡散と気中での自己減衰の他,固体表面に対する沈着現象までを再現している.特に本章では,N95マスクを再利用する場合の除染を想定した検討を行っている,N95マスク素材のVHPの反応確率(Reaction Probability)をパラメトリックに変化させた場合の除染効率の差異を議論している.

 第7章では,本論文全体で得られた結果を総括し,学術的・工学的な貢献に関して言及すると共に,今後の課題を整理している.

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参考文献

1-1)職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ~,厚生労働省労働基準局安全衛生部,2021.7.https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000807679.pdf (assessed 2 Dencenber 2021)

1-2) Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks: WHO, Air quality and health, Environment, Climate Change and Health, ISBN: 9789241565196

1-3) K Ahn, S Woskie, L Diberardinis and M Ellenbecker. A review of published quantitative experimental studies on factors affecting laboratory fume hood performance. Journal of Occupational and Environmental Hygine 2008; 5 (11): 735-753

1-4) TC Smith and SM Crooks. Implementing a laboratory ventilation management program: this tool can help you meet regulatory and consensus standards while ensuring adequate protection of laboratory personnel. Chemical Health & Safety 1996; 12-16

1-5) L Tseng, R Huang, C Chen and C Chang. Effect of sash movement and walk-bys on aerodynamics and contaminant leakage of laboratory fume cupboards. Industrial Health 2007; 45: 199-208

1-6) GP Nicholson, RP Clark and ML Calcina-goff. Computational fluid dynamics as a method for assessing fume cupboard performance. British Occupational Hygiene Society 2000; Vol.44, No.3: 203-217

1-7) D Liu, C Meng, J Chen and L Li. The effect of the thermal plume generated by body heat dissipation on the containment of fume hood. Indoor and Built Environment 2020; 0 (0): 1-11

1-8)産業技術総合研究所:詳細リスク評価書フタル酸ジ(2-エチルヘキシル),2005

1-9)小山田花子,手口直美,内藤航,吉田喜久雄:軟質塩ビ製品使用段階からのフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の大気排出量推定,環境科学会誌,18(6),583-593,2005

1-10) Dos Muchangos L, Xue M, Zhou L, Kojima N, Machimura T, and Tokai A. Flows, stocks, and emissions of DEHP products in Japan. Science of the Total Environment 2019; 650: 1007–1018.

1-11) Weschler CJ, and Nazaroff WW. SVOC partitioning between the gas phase and settled dust indoors. Atmospheric Environment 2010; 44: 3609–3620.

1-12) Weschler CJ, and Nazaroff WW. SVOC exposure indoors: fresh look at dermal pathways. Indoor Air 2012; 22: 356–377.

1-13) Shi S, and Zhao B. Modeled exposure assessment via inhalation and dermal pathways to airborne semi-volatile organic compounds (SVOCs) in residences. Environmental Science and Technology 2014; 48: 5691–5699.

1-14)田中郁生,辻勇,洞田浩文,伊藤一秀:壁面吸着分解モデルとモデルパラメータ同定過酸化水素H2O2の室内濃度分布予測と除染効果のモデル化第1報,日本建築学会環境系論文集,2014.8,79巻,702号,671-680

1-15)辻勇,洞田浩文,伊藤一秀:居室スケール実験室内のH2O2濃度分布測定とCFDによる濃度分布予測過酸化水素H2O2の室内濃度分布予測と除染効果のモデル化第2報,日本建築学会環境系論文集,2015.9,80巻,715号,767-774

1-16) K Ito, SJ Yoo, and H,Horata. Identification of model parameters of vaporized hydrogen peroxide decomposition flux on building materials for computational fluid dynamics. Journal of Environmental Protection 2016, 7: 212-229

1-17) Chen X and Chen Q. Comparison of different decontaminant delivery for sterilizing unoccupied airliner cabins. Building and Environment, 45, 2010, 2027-2034

2-1) ANSYS/Fluent ver.19.0, User Manual, 2018

2-2) Murakami S, Kato S, Chikamoto T, Laurence D, and Blay D. “New Low-ReynoldsNumber k-ɛ model including damping effect due to Buoyancy in a stratified Flow Field”. Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 39, No. 16, pp. 3483–3496, 1996.

2-3) FR Menter. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications. AIAA J 1994; 32: 1598–1605.

2-4) FR Menter, M Kuntz and R Langtry. Ten years of industrial experience with the SST turbulence model. Turbulence, Heat and Mass Transfer 4 2003; 625–632.

2-5) K Ito. Toward the development of an in silico human model for indoor environmental design. Proceedings of the Japan Academy- Series B 2016; 92 (7):85-203.

2-6) S Yoo and K Ito. Numerical Prediction of Tissue Dosimetry in Respiratory Tract using Computer Simulated Person integrated with physiologically based pharmacokinetic (PBPK)-computational fluid dynamics (CFD) Hybrid Analysis. Indoor and Built Environment 2018; 27(7): 877–888.

2-7) S Yoo and K Ito. Assessment of Transient Inhalation Exposure using in silico Human Model integrated with PBPK - CFD Hybrid Analysis. Sustainable Cities and Society 2018; 40: 317–325.

2-8) Nguyen Lu Phuong,伊藤一秀:数値気道モデルの開発と気道内対流熱伝達・粒子拡散予測:空気調和衛生工学会論文集,No.190,pp31-39,2013.01

2-9) Nguyen Lu Phuong,平瀬公太,荒巻森一朗,伊藤一秀:アクリル製詳細モデルを用いた気道内流れ場の PIV 計測と CFD 解析結果の精度検証:空気調和衛生工学会論文集,No.207,pp1-7,2014.06

2-10) Phuong NL, Ito K. Investigation of flow pattern in a realistic replica model of human respiratory tract using PIV. Build Environ. 2015;94:504‐515.

2-11) Phuong NL, Yamashita M, Yoo SJ, Ito K. Prediction of convective heat transfer coefficient of human upper and lower airway surfaces in steady and unsteady breathing conditions. Build Environ. 2016;100:172‐185.

3-1) Kazuhide Ito: Toward the development of an in silico human model for indoor environmental design, Proceedings of the Japan Academy- Series B, Vol.92, No.7, 2016, pp 185-203

3-2) Sung-Jun Yoo and Kazuhide Ito, Numerical Prediction of Tissue Dosimetry in Respiratory Tract using Computer Simulated Person integrated with physiologically based pharmacokinetic (PBPK)-computational fluid dynamics (CFD) Hybrid Analysis, Indoor and Built Environment, 2018, Vol. 27(7) 877–88

3-3) Sung-Jun Yoo and Kazuhide Ito, Assessment of Transient Inhalation Exposure using in silico Human Model integrated with PBPK - CFD Hybrid Analysis, Sustainable Cities and Society, 40 (2018) pp 317–325

3-4) Tanabe S, et al. 1994. Evaluating thermal environments by using a thermal manikin with controlled skin surface temperature. ASHRAE transactions, 100 part 1, 41

4-1) 牟田諒太,劉城準,伊藤一秀,実使用条件を想定したドラフトチャンバーの捕集性能評価第1報不適切使用条件を想定した排気風量低下時のドラフトチャンバーの捕集性能評価,空気調和衛生工学会論文集,No.281,2020.08, pp 19-26

4-2) Eunsu Lim, Kazuhide Ito and Mats Sandberg, New Ventilation Index for evaluating imperfect mixing condition- Analysis of Net Escape Velocity based on RANS Approach : Building and Environment, 61, pp45-56, March 2013

4-3) Eunsu Lim, Kazuhide Ito and Mats Sandberg, Performance evaluation of contaminant removal and air quality control for local ventilation systems using the ventilation index Net Escape Velocity : Building and Environment, 79, 2014, pp78-89

4-4) Juyeon Chung, Eunsu Lim, Mats Sandberg, and Kazuhide Ito, Returning and net escape probabilities of contaminant at a local point in indoor environment, Building and Environment, 125 (2017) 67-76

4-5) Eunsu Lim, Juyeon Chung, Mats Sandberg and Kazuhide Ito, Influence of chemical reactions and turbulent diffusion on the formation of local pollutant concentration distributions, Building and Environment, 168 (2020) 106487

4-6) Eunsu Lim, Mats Sandberg and Kazuhide Ito, Returning Frequency of Pollutants for Local Domain in the presence of Returning and Recirculating Air Flow in Indoor Environment, Indoor Air, 2021, (doi.org/ 10.1111/ina.12803)

4-7) Shinsuke Kato, Kazuhide Ito, Shuzo Murakami, Analysis of Visitation Frequency through Particle Tracking Method based on LES and Model Experiment : Indoor Air, Volume 13, No.2, 2003.6, pp 182-193

4-8) M. Sandberg, Ventilation effectiveness and purging flow rate – A review, International Symposium on Room Air Convection and Ventilation Effectiveness, University of Tokyo (1992)

4-9) Kazuhide Ito, Toward the development of an in silico human model for indoor environmental design, Proceedings of the Japan Academy- Series B, Vol.92, No.7, 2016, pp 185-203

4-10) Sung-Jun Yoo and Kazuhide Ito, Numerical Prediction of Tissue Dosimetry in Respiratory Tract using Computer Simulated Person integrated with physiologically based pharmacokinetic (PBPK)-computational fluid dynamics (CFD) Hybrid Analysis, Indoor and Built Environment, 2018, Vol. 27(7) 877–88

4-11) Sung-Jun Yoo and Kazuhide Ito, Assessment of Transient Inhalation Exposure using in silico Human Model integrated with PBPK - CFD Hybrid Analysis, Sustainable Cities and Society, 40 (2018) pp 317–325

5-1) 産業技術総合研究所:詳細リスク評価書フタル酸ジ(2-エチルヘキシル),2005,https://unit.aist.go.jp/riss/crm/mainmenu/zantei_0.4/DEHP_0.4.pdf (accessed 25 February 2021)

5-2) 可塑剤工業会:可塑剤50年史安全性追求の歩み,2007

5-3) Weschler, C.J.et al : Semivolatile Organic Compounds in Indoor Environments, Atmos. Environ,Vol42, No.40, pp.9018-9040,2008.12

5-4)金炫兌,田辺新一,岡田厚太郎:日本・韓国の住宅におけるハウスダスト中DEHP濃度の測定,日本建築学会環境系論文集,第75巻,第654号,713-720,2010

5-5)金炫兌,田辺新一:住宅における空気・ハウスダスト中SVOC濃度測定,日本建築学会環境系論文集,第81巻,第720号,199-207,2016

5-6)金澤文子,岸玲子:半揮発性有機化合物による室内汚染と健康への影響,日本衛生学雑誌,Vol.64,No.3,pp.672-682,2009

5-7)プラスチック循環利用協会:プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況マテリアルフロー図(1996年~2018年),http://www.pwmi.or.jp/data.php(accessed8February2021).

5-8)農林水産省:園芸用施設及び農業用廃プラスチックに関する調査,https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00500502&tstat=000001020843(accessed 8 February 2021).

5-9) 環境省:デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの環境リスク評価 https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/anzen_taisaku/pdf/h29_02_01_s04_00.pdf (accessed 8 February 2021).

5-10)日本壁装協会:塩ビ系壁紙に関する最近の動向,http://www.wacoa.jp/member/pdf/wacoavec.pdf (accessed 30 January 2021).

5-11) 日本ビニルホース協会 HP,http://www.jvhma.jp/data/2003_10.html (accessed 8 February 2021).

5-12)日本壁装協会:国内壁紙の生産・出荷量推移(2002~2019),https://www.wacoa.jp/data/pdf/2002-2019flow.pdf (accessed 30 January 2021).

5-13)可塑剤工業会:可塑剤国内出荷実績, http://www.kasozai.gr.jp/wordpress/wp- content/uploads/2020/11/2020%E5%B9%B411%E6%9C%88%E5%8F%AF%E5%A1%91% E5%89%A4%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%87%BA%E8%8D%B7%E5%AE%9F%E7%B8%BE%EF%BC%88HP%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf (accessed 30 January 2021).

5-14) Kazuhide Ito : Toward the development of an in silico human model for indoor environmental design, Proceedings of the Japan Academy- Series B, Vol.92, No.7, 2016, pp 185-203

5-15) Sung-Jun Yoo and Kazuhide Ito, Numerical Prediction of Tissue Dosimetry in Respiratory Tract using Computer Simulated Person integrated with physiologically based pharmacokinetic (PBPK)-computational fluid dynamics (CFD) Hybrid Analysis, Indoor and Built Environment, 2018, Vol. 27(7) 877–88

5-16) Sung-Jun Yoo and Kazuhide Ito, Assessment of Transient Inhalation Exposure using in silico Human Model integrated with PBPK - CFD Hybrid Analysis, Sustainable Cities and Society, 40 (2018) pp 317–325

5-17) Tanabe S, et al. 1994. Evaluating thermal environments by using a thermal manikin with controlled skin surface temperature. ASHRAE transactions, 100 part 1, 41

5-18) Phuong NL, Ito K. Investigation of flow pattern in a realistic replica model of human respiratory tract using PIV. Build Environ. 2015;94:504‐515.

5-19) Phuong NL, Yamashita M, Yoo SJ, Ito K. Prediction of convective heat transfer coefficient of human upper and lower airway surfaces in steady and unsteady breathing conditions. Build Environ. 2016;100:172‐185.

5-20)壁装研究会出版:壁装新聞,第422号・第435号

5-21)インテリアフロア工業会:ビニル系床材国内出荷実績推移,2008~2019,http://www.ifa-yukazai.com/pdf/shipment25.pdf (accessed 10 March 2021)

5-22) Fujii M, Shinohara N, Lim A, Otake T, Kumagai K, and Yanagisawa Y. A study on emission of phthalate esters from plastic materials using a passive flux sampler. Atmospheric environment 2003; 37: 5495-5504.

5-23) Kim H, Tanabe S, and Koganei M. The emission rate of newly regulated chemical substances from building materials. IOP conference series: Materials Science and Engineering 2019; 609: 042046.

5-24) Kanazawa A, Saito I, Araki A, Takeda M, Ma M, Saijo Y, and Kishi R. Association between indoor exposure to semi‐volatile organic compounds and building‐related symptoms among the occupants of residential dwellings. Indoor Air 2010; 20: 72–84.

5-25) Kim H, and Tanabe S. Field measurement of SVOC in indoor air and house dust in residential buildings. Journal of Environmental Engineering (Transactions of AIJ) 2016; 81: 199–207 (in Japanese).

5-26) Saito I, Onuki A, and Seto H. Determination of Phthalates in Indoor Air. Journal of Society of Indoor Environment, Japan 2002; 5: 13–22 (in Japanese).

5-27) Takeuchi S, Tanaka-Kagawa T, Saito I, Kojima H, and Jinno H. Distribution of 58 Semi-Volatile Organic Chemicals in the Gas Phase and Three Particle Sizes in Indoor Air and House Dust in Residential Buildings During the Hot Season in Japan. BPB Reports 2019; 2: 91–98.

5-28) 厚生労働省,室内空気中化学物質の室内濃度指針値について https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3866&dataType=1&pageNo=1 (accessed 11 November 2021).

6-1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators in Healthcare Settings (www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html)

6-2)厚生労働省通達N95マスクの例外的取り扱いについて,令和2年4月10日 (https://www.mhlw.go.jp/content/000621007.pdf)

6-3) Kazuhide Ito, Sung-jun Yoo and Hirofumi Horata. Identification of Model Parameters of Vaporized Hydrogen Peroxide Decomposition Flux on Building Materials for Computational Fluid Dynamics, Journal of Environmental Protection, Vol.7 No.2, 2016, pp212-229

6-4) Chen X, Chen Q. Comparison of different decontaminant delivery methods for sterilizing unoccupied commercial airliner cabins, Building and Environment, 45, 2010, 2027-2034

6-5) Kazuhide Ito. Experimental and CFD Analyses Examining Ozone Distribution in 2D Model Room with Laminar and Turbulent Flow Field. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, vol. 6, no.2, 2007, pp 387-394

6-6) Cano-Ruiz JA, Kong D, Balas RB, Nazaroff WW. Removal of reactive gases at indoor surfaces: Combining mass transport and surface kinetics. Atmospheric Environment, 27A, 13, 1993, 2039-2050

6-7) Menter, F.R., 1994. Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications 32.

6-8) Verce MF, Jayaraman B, Ford TD, Fisher SE, Gadgil AJ, Carlsen: TM. Minimizing decomposition of vaporized hydrogen peroxide for biological decontamination of galvanized steel ducting, Environmental Science and Technology, 42, 2008, 5765-5771

6-9) Ito K, Inthavong K, Kurabuchi T, Ueda T, Endo T, Omori T, Ono H, Kato S, Sakai K, Suwa Y, Matsumoto H, Yoshino H, Zhang W, Tu J. CFD Benchmark Tests for Indoor Environmental Problems: Part 1 Isothermal/non-isothermal flow in 2D and 3D room model, International Journal of Architectural Engineering Technology, 2015, Vol.2, No.1, 01-22

6-10) Sørensen DN, and Nielsen PV. Quality control of computational fluid dynamics in indoor environments, Indoor air, 13, (1), 2003, 2-17

6-11) US Food and Drug Administration, Final Report for the Bioquell Hydrogen Peroxide Vapor (HPV) Decontamination for Reuse of N95 Respirators, 2016, (https://www.fda.gov/media/136386/download)

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