收藏机构与保护工作中环境监测的变化、挑战及策略
文物保护专业人员致力于为子孙后代保存珍贵的档案和文物,这份执着正如这些文物所承载的文化和历史遗产一样经久不衰。作为博物馆和保护管理者,你们对藏品环境进行可持续管理,以保护不可替代的文物、文献和其他无价文化遗产的追求,始终是你们的首要任务;然而,每一天,你们都要面对那些威胁着它们的、无情的劣化因素。此外,根据你们机构的规模和预算,你们可能还要面对相互冲突的行政任务、有限的人员或志愿者工时等挑战。在本篇博客中,我们将把镜头对准保护管理领域,探讨其变化与挑战,以及利用省时、智能的解决方案来应对当代环境条件标准的策略。
什么是劣化因子?
保护工作中的隐形威胁
如果你身处文物保护领域,“劣化因子”(agents of deterioration)这个术语对你来说肯定不陌生。无论你是博物馆工作人员还是档案管理员,你都必须时刻警惕,监测并减轻这些常见的环境因素可能造成的破坏性影响:
温度:
温度是首要监测的参数之一,在保护工作中起着至关重要的作用。极端的炎热或寒冷都会损坏任何有价值的物品,相关的指导方针正在不断扩展,以满足每个藏品或展品更为具体的需求。
相对湿度 (RH):
在讨论保护工作时,提到温度就必然离不开相对湿度。用于保护的相对湿度范围必须考虑到多种因素,包括天气、人员占用模式以及参观者与展品的距离。
紫外线照射 / 光照强度:
物体面临的最大风险之一是光损害……微褪色。监测光照暴露有助于确定展览照明和位置以及设施照明的最佳选择。
灰尘和污染物:
需要监测和维护暖通空调(HVAC)系统,以减少灰尘和其他随时间推移可能造成损害的空气中的污染物。
占用情况:
游客流量程度、房间尺寸、展品后退距离以及其他相关考量,都会影响冷凝、二氧化碳(CO2)、温度和湿度水平。
虫害:
某些物品(如纺织品)容易受到螨虫、地毯甲虫或衣蛾等害虫的侵害,这些害虫甚至可能通过建筑物外部羽毛密集的鸟类栖息地传入。气候控制在降低虫害风险方面起着重要作用。
构成文物保护风险因素的主要方面还包括物理外力、火灾、盗窃和故意破坏以及脱节(dissociation,指非实物损失)。鉴于这些持续存在的威胁,保护人员必须通过战略规划和人员配置,努力维持适当的环境条件。
保护管理中的环境监测发生了怎样的变化?
“环境与环境控制是藏品保护的基本组成部分;适宜的环境条件能赋予藏品化学、生物和机械稳定性,从而延长其寿命,使其能够传诸后世”
~ Smithsonian Institution, Declaration on the Collections Preservation Environment
[No pressure, preservation professionals!]
为了实现The Smithsonian提出的这一艰巨目标,藏品和文物保护界进行了许多反思,且由于研究进展、可持续发展倡议、人员配置挑战等因素,这些问题变得愈发复杂:
我们如何创造并维持理想的环境条件,以防止损害并保护我们团队照管的物品和藏品?
我们如何平衡人类舒适度、能源使用和藏品寿命这三者之间相互竞争的需求?
作为一个机构,我们如何在满足组织保护需求的同时,实现长期的财务和环境可持续性?
鉴于人员、时间和资源的限制,监测和管理多样化物品及馆藏的最佳策略是什么?
很明显,文物保护专业人士在保护实践方面经历了许多变化,尤其是在过去的 25 年里。最大的进展之一是:研究表明,传统的为所有环境和物体维持单一标准理想温湿度的做法……并未切中要害。
保护时代的终结
传统上,保护准则的指导意见是,在建筑物内全面维持一套推荐的“理想”条件,以此作为防止损害的最佳实践。这被称为温度和相对湿度的 70/50 规则(70°F/50% RH)。然而,史密森尼博物馆保护研究所与罗切斯特理工学院图像持久性研究所(IPI)在 20 世纪 90 年代进行的持续研究表明,事实上,这与其说是关于一种理想的“一刀切”标准,不如说更多的是关于预防/避免最大的威胁(极端高温或潮湿事件)、及时干预,以及调整环境条件以满足特定文物材料的需求。
因此,博物馆保护研究所(Museum Conservation Institute)确定了一项新指南,建议相对湿度(RH)保持在 37-53% 之间,温度保持在 66-74° 华氏度之间。这一指南支持了一种相反的观点,即许多物体可以耐受更宽的相对湿度范围;反之,许多物体因高温或低温的波动而遭受更严重的机械损伤。
扩展后的保护建议鼓励文物保护专业人士综合考虑气候、天气、展览空间、文物材质以及游客的人体舒适度(空调或室温)等多重因素。甚至建筑结构的保护也在考量范围之内;近年来,史密森尼学会积极推行有助于避免建筑围护结构结露的规范,总体上采纳了“更冷更干”的环境控制策略。
“世界各地的文化遗产机构正面临着越来越大的压力,要求以更可持续的方式运作……实施可持续环境管理的紧迫性源于能源成本的增加、机构预算的削减,以及政府和地区对于减少碳足迹的指令。此外,人们还期望博物馆的运营能够遵守相关标准和法规,以保护自然环境并为子孙后代节约资源。”
~ Getty Conservation Institute, Managing Collection Environments, 2013.
典藏机构如何统筹标准、人员配置与可持续性?
除了不断演变的环境标准外,盖蒂保护研究所(Getty Conservation Institute)的研究还涵盖了文物保护领域所面临的更广泛的现代挑战:成本与能源效率、人员与资源的压力,以及跟上可持续发展的指令。他们的藏品环境管理技术说明与指南概述了针对机构如何应对这些日益增长的需求的建议。
博物馆的多任务处理:利用物联网解决方案应对活跃环境监测的需求
毋庸置疑,图书馆、档案馆、博物馆和文物保护专家始终致力于完善其藏品管理实践。然而,他们同时要应对无数日常、月度及年度的职责,这些工作不断争夺着他们宝贵的时间,从预算编制与监管,到撰写资助申请和项目开发,不一而足。
环境监测标准的转变。为达到最佳环境条件,所考量和监测的变量复杂性增加。行政管理方面的多任务处理需求。
所有这些因素综合起来以及其他因素,突显了对于忙碌的藏品专业人员而言,迫切需要节省时间、适应性强的监测解决方案——即更加细致入微和精密的系统与工具,以支持预防性和主动性的保护决策。盖蒂(Getty)的研究证实,文物保护专业人员需要易于使用的工具和系统,这些工具不仅能近乎实时地检测各种微监测环境中的多方面恶化因素,而且还能:
- 自动化传输关键数据
- 集成行业平台以进行可视化和分析
- 创建报告并与利益相关者分享
- 发送异常警报
- 赋能主动、更优的保存决策
博物馆和藏品管理的最佳监测物联网 (IoT) 工具有哪些?
尽管文物保护研究机构一直在强调主动式环境监测策略和系统对于延长藏品及文物寿命的重要性和价值,但他们同时也指出,保护机构在选择和实施新的或升级的监测系统时,还有一些重要的考量因素。
“面对本就繁重的任务清单和职责,用户很难抽出必要的时间去熟悉并精通每种工具的具体功能。” ~ Getty, Tools for the Analysis of Collection Environments Lessons Learned and Future Development
易于设置和使用的监测工具
对于繁忙的文物保护人员来说,用于监测温度/相对湿度(Temp/RH)、光照、CO₂ 等的蓝牙数据记录仪简化了环境数据的部署和下载工作,使用户能够快速从记录仪中获取高精度数据,而无需打扰展品或物件。
"过去设置和读取记录仪需要一个小时,但现在我们只需 15 分钟就能完成这项工作。"
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需要实时环境数据以辅助决策
“……由不同材料组成且用途各异的物品,需要近实时的采集系统,以及通过网关和云软件进行的免提无线数据采集。” ~ Getty Conservation Institute, Managing Collection Environments, 2013
现代藏品管理赋予保护人员的责任巨大而复杂,这要求监测解决方案必须更具可扩展性、实时性,并能适应多样的建筑环境、展览和应用。此外,确保监测工具拥有可靠的电池寿命以及直观、省时的功能也至关重要。
与文物保护行业平台的集成
然而,在博物馆监测中,仅有信息是不够的。将数据与行业平台集成,使用户能够利用专用工具和计算来可视化并分析风险,从而获得更深入的理解,进而基于预测信息做出更明智的决策。
应对现代博物馆保护挑战的监测工具
HOBO 监测解决方案处于前沿,通过实时环境数据赋能文物保护员和博物馆专业人员。我们精准、用户友好的蓝牙数据记录仪和网关可以将实时数据推送至 HOBOlink cloud 软件, 该软件能在发生用户设定的偏差时发送警报,并能与强大的行业平台无缝集成,以进行稳健的分析。
总而言之,这是一个强大的工具包,用于检测和可视化藏品面临的风险,并使保护人员能够根据无数因素做出明智的决策。
通过利用 HOBO MX 数据记录仪和网关监测系统的力量,文物保护专业人员能够获得及时的见解,从而促进主动干预。无论是调整暖通空调 (HVAC) 设置、实施额外的湿度控制,还是转移脆弱的文物,快速行动的能力对于保护藏品至关重要。
赋能明智决策:RIT/IPI eClimateNotebook
HOBO 解决方案的独特之处在于其与罗切斯特理工学院(Rochester Institute of Technology)影像保存研究所(IPI)的合作,以及与 eClimateNotebook 的无缝集成,后者是由 IPI 开发的一套开创性系统。eClimateNotebook 兼容能够转换并生成 CSV 文件的 HOBO 数据记录仪,它是一款强大的保存工具,能够将对文化遗产藏品构成微妙影响的环境风险转化为直观的数据可视化图表,从而使用户能够随时间推移追踪保存环境。
eClimateNotebook 的保存指标将劣化风险量化为可操作的见解,使藏品管理专业人员能够直观地看到与生物腐烂相关的“霉菌”风险、与化学腐烂相关的“自然老化”和“金属腐蚀”风险,以及通过尺寸变化 (DC) 和平衡含水率 (EMC) 体现的物理损坏风险。这种整体的方法使藏品工作人员能够主动应对威胁。
定制的保存监测解决方案
HOBO 解决方案还提供可扩展性和多功能性,能够满足各种规模的博物馆、画廊和遗产机构的需求。HOBOnet 无线传感器网络为管理人员提供了极大的灵活性,可以测量他们所需的参数,从室内条件到利用气象站测量室外因素,单个远程站点最多可连接 50 个传感器。无论您是在管理小型展览还是大型档案设施,都有量身定制的 HOBO 解决方案满足您的需求。
在博物馆保护不断发展的格局中,像 HOBO 这样的监测解决方案已成为保护领域履行保护文化遗产使命不可或缺的盟友。通过提供及时的数据洞察以及与各分析平台的无缝集成,HOBO 解决方案赋能文物保护员和博物馆专业人员,使他们能够充满信心和精确地应对环境监测的复杂性。
我们可以携手并进,共同守护您馆藏的遗产,确保它们能够流传千古,惠及子孙后代。
资源
Taylor, Joel, Michael C. Henry, Vincent Laudato Beltran, Walt Crimm, Matthew Eckelman, Jane Henderson, Jeremy Linden, Michał Łukomski, Bob Norris, Sarah Nunberg, and Cecilia Winter. "Managing Collection Environments: Technical Notes and Guidance". Guidelines. Edited by Joel Taylor and Vincent Laudato Beltran. Los Angeles: Getty Conservation Institute. https://hdl.handle.net/10020/gci_pubs_mce_technical_notes
Cosaert, Annelies, Vincent Laudato Beltran, Geert Bauwens, Melissa King, Rebecca Napolitano, Bhavesh Shah, and Joelle Wickens. 2022. Tools for the Analysis of Collection Environments: Lessons Learned and Future Development. Research Report. Edited by Annelies Cosaert and Vincent Laudato Beltran. Los Angeles: Getty Conservation Institute. https://hdl.handle.net/10020/gci_pubs_analysis_collection_environments.
Smithsonian Declaration on the Collections Preservation Environment