< Return to Video

Πώς τα μικρόβια ταξιδεύουν στα αεροπλάνα - και πώς μπορούμε να τα σταματήσουμε

  • 0:02 - 0:03
    Μπορούν να σηκώσουν το χέρι τους
  • 0:03 - 0:07
    όσοι από εσάς έχουν μπει
    σε αεροπλάνο τον τελευταίο χρόνο;
  • 0:08 - 0:10
    Αυτό είναι πολύ καλό.
  • 0:10 - 0:12
    Αποδεικνύεται ότι εσείς
    μοιράζεστε αυτή την εμπειρία
  • 0:12 - 0:15
    με περισσότερους από
    τρία δις ανθρώπους κάθε χρόνο.
  • 0:15 - 0:18
    Όταν τοποθετούμε πολλούς ανθρώπους
    σε αυτούς τους μεταλλικούς σωλήνες,
  • 0:18 - 0:20
    που πετούν ανά τον κόσμο,
  • 0:20 - 0:23
    μερικές φορές μπορούν να συμβούν
    πράγματα σαν κι αυτό,
  • 0:23 - 0:25
    και να υπάρξει μια επιδημία.
  • 0:25 - 0:27
    Άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα
  • 0:27 - 0:30
    όταν έμαθα για την έξαρση
    του ιού Έμπολα πέρσι.
  • 0:30 - 0:31
    Αποδείχτηκε ότι
  • 0:31 - 0:34
    αν και ο ιός Έμπολα
    μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων
  • 0:34 - 0:36
    με μειωμένη εμβέλεια
  • 0:36 - 0:37
    υπάρχουν πολλά άλλα είδη ασθενειών
  • 0:37 - 0:39
    που μπορούν να εξαπλωθούν στην καμπίνα.
  • 0:39 - 0:43
    Το χειρότερο είναι
    πώς αν αναλογιστούμε τις στατιστικές,
  • 0:43 - 0:44
    γίνεται αρκετά τρομακτικό.
  • 0:44 - 0:46
    Όσον αφορά τον ιό H1N1,
  • 0:46 - 0:48
    υπήρξε κάποιος που ταξίδεψε με αεροπλάνο
  • 0:48 - 0:50
    και κατά τη διάρκεια μιας πτήσης
  • 0:50 - 0:52
    μετάδωσε την ασθένεια
    σε άλλους 17 ανθρώπους.
  • 0:52 - 0:55
    Έπειτα υπήρξε κάποιος με τον ιό SARS,
  • 0:55 - 0:57
    ο οποίος ταξίδεψε σε μια πτήση τριών ωρών
  • 0:57 - 1:00
    και μετέδωσε την ασθένεια
    σε 22 ανθρώπους.
  • 1:00 - 1:03
    Δεν έχω ακριβώς αυτό το σκεπτικό
    για μια μεγάλη υπερδύναμη.
  • 1:03 - 1:06
    Αν εξετάσουμε το θέμα περαιτέρω
    θα ανακαλύψουμε
  • 1:06 - 1:09
    ότι είναι δύσκολο να προβούμε
    σε προέλεγχο αυτών των ασθενειών.
  • 1:09 - 1:13
    Όταν κάποιος ταξιδεύει με αεροπλάνο
    θα μπορούσε να είναι ήδη άρρωστος,
  • 1:13 - 1:15
    ή ακόμη να βρίσκεται
    σε μια λανθάνουσα περίοδο,
  • 1:15 - 1:17
    όπου είναι φορέας της ασθένειας
  • 1:17 - 1:19
    αλλά δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα
  • 1:19 - 1:21
    και με την σειρά του
    να μεταδώσει την ασθένεια
  • 1:21 - 1:23
    σε πολλούς ανθρώπους στην καμπίνα.
  • 1:23 - 1:25
    Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί
    τώρα είναι,
  • 1:25 - 1:28
    ο αέρας εισέρχεται
    από την κορυφή της κάμπινας
  • 1:28 - 1:30
    και από τις πλευρές,
    όπως δείχνουν τα μπλε βέλη.
  • 1:30 - 1:34
    Έπειτα ο αέρα εξέρχεται μέσω αυτών
    των πολύ αποτελεσματικών φίλτρων.
  • 1:34 - 1:39
    που εξαλείφουν το 99,97%
    των παθογόνων κοντά στις εξόδους.
  • 1:39 - 1:41
    Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι
  • 1:41 - 1:43
    έχουμε αυτό το μοτίβο ανάμιξης του αέρα.
  • 1:43 - 1:45
    Έτσι, εάν κάποιος πράγματι φταρνιζόταν
  • 1:45 - 1:48
    ο αέρας θα στροβιλιζόταν
    τριγύρω πολλές φορές
  • 1:48 - 1:51
    πριν βρει καν την ευκαιρία
    να εξέλθει μέσω του φίλτρου.
  • 1:52 - 1:55
    Έτσι σκέφτηκα, σαφώς αυτό είναι
    ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα.
  • 1:55 - 1:59
    Δεν είχα τα χρήματα
    για να αγοράσω ένα αεροπλάνο
  • 1:59 - 2:01
    και έτσι αποφάσισα
    να φτιάξω έναν υπολογιστή.
  • 2:01 - 2:05
    Πράγματι αποδεικνύεται ότι
    με υπολογιστική ρευστομηχανική
  • 2:05 - 2:07
    μπορούμε να δημιουργούμε
    αυτές τις προσομοιώσεις
  • 2:07 - 2:09
    που μας δίνουν υψηλότερες αναλύσεις
  • 2:09 - 2:12
    από αυτές που παίρνουμε με φυσικό τρόπο
    με μετρήσεις μέσα στο αεροπλάνο.
  • 2:13 - 2:16
    Ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά
    λειτουργεί αυτό είναι ότι θα αρχίσετε
  • 2:16 - 2:18
    με αυτά τα δισδιάστατα σχέδια -
  • 2:18 - 2:20
    αυτά υπάρχουν σε τεχνικά έγγραφα
    μέσα στο διαδίκτυο.
  • 2:20 - 2:24
    Τα παίρνω αυτά και τα εισάγω
    σε πρόγραμμα τρισδιάστατου μοντέλου,
  • 2:24 - 2:26
    κατασκευάζουν αυτό το μοντέλο.
  • 2:26 - 2:30
    Έπειτα κατανέμω αυτό το μοντέλο
    σε μικροσκοπικά κομμάτια
  • 2:30 - 2:34
    όπου βασικά τα εναρμονίζω έτσι ώστε
    ο υπολογιστής να τα κατανοεί καλύτερα.
  • 2:34 - 2:37
    Τέλος λέω στον υπολογιστή πού θα μπαίνει
    και θα βγαίνει ο αέρας στην καμπίνα,
  • 2:37 - 2:39
    γράφω ένα σωρό φυσικούς τύπους
  • 2:39 - 2:43
    και κάθομαι εδώ περιμένοντας έως ότου
    ο υπολογιστής να κάνει την προσομοίωση.
  • 2:44 - 2:48
    Έτσι, αυτό που έχουμε
    στην συμβατική καμπίνα είναι το εξής:
  • 2:48 - 2:50
    θα παρατηρήσετε ότι
    το μεσαίο πρόσωπο φταρνίζεται
  • 2:51 - 2:55
    και «πλατς!» - πηγαίνει κατευθείαν
    στα πρόσωπα των ανθρώπων.
  • 2:55 - 2:57
    Είναι αρκετά αηδιαστικό.
  • 2:57 - 2:59
    Από το μπροστινό μέρος
    θα δείτε τους δύο επιβάτες
  • 2:59 - 3:01
    δίπλα στον κεντρικό επιβάτη,
  • 3:01 - 3:03
    δεν είναι μια καλή στιγμή γι' αυτούς.
  • 3:03 - 3:05
    Όταν ρίχνουμε μια ματιά από το πλάι
  • 3:05 - 3:08
    θα παρατηρήσετε επίσης τα παθογόνα
    να εξαπλώνονται σε όλη την καμπίνα.
  • 3:10 - 3:12
    Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν,
    «Αυτό δεν είναι καθόλου καλό».
  • 3:12 - 3:16
    Έτσι διενέργησα περισσότερες
    από 32 διαφορετικές προσομοιώσεις
  • 3:16 - 3:19
    και τελικά κατέληξα σε αυτήν εδώ τη λύση.
  • 3:19 - 3:22
    Αυτό αποκαλώ
    -η πατέντα είναι υπό κατοχύρωση-
  • 3:22 - 3:23
    Παγκόσμιος Διευθετήρας Εισαγωγής.
  • 3:23 - 3:26
    Με αυτό μπορούμε να μειώσουμε
    τη μετάδοση των παθογόνων
  • 3:26 - 3:27
    μέχρι και 55 φορές
  • 3:27 - 3:30
    και να αυξήσουμε την εισπνοή
    φρέσκου αέρα περίπου κατά 190%.
  • 3:30 - 3:33
    Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι,
  • 3:33 - 3:35
    θα εγκαταστήσουμε
    αυτό το κομμάτι από σύνθετο υλικό
  • 3:35 - 3:38
    στις ήδη υπάρχουσες θέσεις
    μέσα στο αεροπλάνο.
  • 3:38 - 3:42
    Η εγκατάσταση είναι ολιγοδάπανη,
    μπορούμε να την κάνουμε σε μια μέρα.
  • 3:42 - 3:44
    Χρειάζεται μόνο δυο-τρεις βίδες
  • 3:44 - 3:45
    και είστε έτοιμοι.
  • 3:46 - 3:49
    Τα αποτελέσματα που πήραμε
    είναι απολύτως εντυπωσιακά.
  • 3:49 - 3:52
    Αντί για τα προβληματικά πρότυπα ροής
    του στροβιλιζόμενου αέρα,
  • 3:52 - 3:54
    δημιουργούμε αυτά τα φράγματα αέρα
  • 3:54 - 3:56
    που κατεβαίνουν ανάμεσα στους επιβάτες
  • 3:56 - 3:58
    δημιουργώντας προσωπικές ζώνες αναπνοής.
  • 3:58 - 4:01
    Θα παρατηρήσετε ότι ο μεσαίος επιβάτης
    φτερνίζεται ξανά,
  • 4:01 - 4:03
    όμως αυτή τη φορά, ωθούμε
    αποτελεσματικά τον αέρα κάτω
  • 4:03 - 4:05
    προς τα φίλτρα για την αποβολή του.
  • 4:06 - 4:08
    Το ίδιο πράγματα από το πλάι,
  • 4:08 - 4:11
    θα παρατηρήσετε ότι ωθούμε
    προς τα κάτω αυτά τα παθογόνα.
  • 4:12 - 4:15
    Έτσι, εάν ξανακοιτάξετε το ίδιο σενάριο
  • 4:15 - 4:17
    αλλά με εγκατεστημένη αυτήν την καινοτομία
  • 4:17 - 4:19
    θα δείτε ότι
    ο μεσαίος επιβάτης φταρνίζεται
  • 4:19 - 4:23
    κι αυτή τη φορά ωθούμε τον αέρα
    προς τα κάτω προς την έξοδο
  • 4:23 - 4:26
    πριν να έχει την ευκαιρία
    να μολύνει άλλα άτομα.
  • 4:26 - 4:29
    Θα δείτε ότι οι δύο επιβάτες
    που κάθονται δίπλα στον μεσαίο
  • 4:29 - 4:31
    αναπνέουν χωρίς ουσιαστικά
    κανένα παθογόνο.
  • 4:31 - 4:34
    Δείτε το και από μπροστά επίσης,
  • 4:34 - 4:36
    βλέπετε ένα πολύ αποδοτικό σύστημα.
  • 4:36 - 4:38
    Εν ολίγοις, με αυτό το σύστημα
    έχουμε νικήσει.
  • 4:39 - 4:42
    Παρατηρώντας διαπιστώνουμε
  • 4:42 - 4:46
    ότι δεν λειτουργεί μόνο
    εάν φταρνιστεί ο μεσαίος επιβάτης
  • 4:46 - 4:49
    αλλά και όταν φταρνιστεί
    ο επιβάτης που κάθεται στο παράθυρο
  • 4:49 - 4:51
    ή αυτός που κάθεται σε θέση διαδρόμου.
  • 4:51 - 4:54
    Τι σημαίνει για τον κόσμο αυτή η λύση;
  • 4:54 - 4:58
    Αν ρίξουμε μια ματιά σε αυτό,
  • 4:58 - 5:01
    από την προσομοίωση στον υπολογιστή
    στην πραγματική ζωή,
  • 5:01 - 5:03
    με το τρισδιάστατο μοντέλο
    που δημιούργησα εδώ,
  • 5:03 - 5:06
    ουσιαστικά με τρισδιάστατη εκτύπωση,
  • 5:06 - 5:08
    βλέπουμε τα ίδια μοτίβα ροής αέρα
  • 5:08 - 5:10
    να κατεβαίνουν προς τους επιβάτες.
  • 5:11 - 5:14
    Στο παρελθόν, η επιδημία του SARS
    κόστισε στην πραγματικότητα
  • 5:14 - 5:16
    περίπου 40 δις δολάρια.
  • 5:17 - 5:18
    Στο μέλλον
  • 5:18 - 5:20
    μια μεγάλη έξαρση επιδημίας
    θα μπορούσε να κοστίσει
  • 5:20 - 5:22
    περισσότερο από 3 τρις δολάρια.
  • 5:22 - 5:26
    Στο παρελθόν βγάζαμε ένα αεροπλάνο
    εκτός λειτουργίας
  • 5:26 - 5:27
    για ένα με δύο μήνες,
  • 5:27 - 5:31
    ξοδεύοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρωποώρες
    και αρκετά εκατομμύρια δολάρια
  • 5:31 - 5:33
    στην προσπάθεια να αλλαχθεί κάτι.
  • 5:33 - 5:36
    Τώρα μπορούμε να εγκαταστήσουμε
    κάτι, βασικά σε μια μέρα,
  • 5:36 - 5:38
    και βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα.
  • 5:38 - 5:41
    Τώρα είναι θέμα να περάσει
    από την πιστοποίηση,
  • 5:41 - 5:42
    τον έλεγχο πτήσης,
  • 5:42 - 5:45
    και από όλες τις προβλεπόμενες
    διαδικασίες εγκρίσεων.
  • 5:45 - 5:48
    Αλλά μερικές φορές οι καλύτερες λύσεις
  • 5:48 - 5:50
    είναι οι απλούστερες.
  • 5:52 - 5:53
    Ακόμα και πριν από δύο χρόνια
  • 5:53 - 5:55
    αυτό το έργο δεν θα είχε υλοποιηθεί
  • 5:55 - 5:58
    απλώς επειδή η τότε τεχνολογία
    δεν το υποστήριζε.
  • 5:58 - 6:00
    Όμως, σήμερα
    με την προηγμένη υπολογιστική
  • 6:00 - 6:03
    και τον τρόπο που έχει
    αναπτυχθεί το Διαδίκτυο
  • 6:03 - 6:05
    είναι πραγματικά
    η χρυσή εποχή για καινοτομία.
  • 6:06 - 6:08
    Η ερώτηση που σας κάνω σήμερα είναι:
    Γιατί περιμένουμε;
  • 6:09 - 6:11
    Μαζί τώρα μπορούμε
    να οικοδομήσουμε μέλλον.
  • 6:11 - 6:12
    Ευχαριστώ.
  • 6:12 - 6:13
    (Χειροκρότημα)
Title:
Πώς τα μικρόβια ταξιδεύουν στα αεροπλάνα - και πώς μπορούμε να τα σταματήσουμε
Speaker:
Ρέιμοντ Γουάνγκ
Description:

Ο Ρέιμοντ Γουάνγκ είναι μόλις 17 χρονών αλλά έχει ήδη βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός υγιέστερου μέλλοντος. Χρησιμοποιώντας ρευστοδυναμική δημιούργησε υπολογιστικές προσομοιώσεις για τον τρόπο που κινείται ο αέρας στα αεροπλάνα και αυτό που βρήκε είναι ανησυχητικό. Όταν ένα άτομο φταρνίζεται μέσα στο αεροπλάνο η ροή του αέρα στην πραγματικότητα βοηθά στην μετάδοση των παθογόνων σε άλλους επιβάτες. Ο Γουάνγκ μοιράζεται μια αξέχαστη κινούμενη απεικόνιση για το πώς ένα φτάρνισμα ταξιδεύει μέσα σε μια καμπίνα αεροπλάνου, καθώς επίσης και την βραβευμένη νικητήρια λύση του: μια μικρή συσκευή σε σχήμα πτερυγίου που αυξάνει τη ροή του καθαρού αέρα στα αεροπλάνα και ανακατευθύνει το γεμάτο με παθογόνα αέρα εκτός κυκλοφορίας.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
06:28

Greek subtitles

Revisions