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Technologie de filtre pour purificateurs d'air
Date :2022-06-25Lire :2

Filtre HEPA

Les filtres à particules (HEPA) sont l'une des technologies populaires utilisées dans la purification de l'air. Le filtre HEPA standard est capable d'absorber 99,7% des particules en suspension de 0,3 micron (0,3 micron est une taille difficile à filtrer), mais sa résistance au vent est également relativement grande, généralement rarement utilisée dans les purificateurs d'air, les fabricants de purificateurs d'air réels déclarent que HEPA n'est pas vraiment HEPA, son efficacité de filtration est légèrement inférieure à HEPA et sa résistance au vent est relativement faible. Qu'il s'agisse d'un véritable HEPA ou d'un HEPA annoncé, l'air aspiré est plus frais et plus propre. Le filtre absorbe les fumées chimiques, les bactéries, les particules de poussière et le pollen, qui sont filtrés par un purificateur d'air et sont exempts de ces polluants.
L'avantage du filtre HEPA est qu'il est efficace et sûr, c'est la technologie principale pour éliminer les polluants particulaires de l'air, mais l'inconvénient est qu'il ne peut filtrer que les particules en suspension et ne peut pas filtrer les gaz nocifs. Les purificateurs d'air utilisant HEPA doivent avoir une bonne conception étanche à l'air, sinon l'air peut tourner autour du filtre et perdre l'effet de filtration.
Technologie de filtre électrostatique électret
L'utilisation d'un tissu non tissé chargé d'un électret électrostatique pour collecter la poussière est une version améliorée de la technologie HEPA. Les avantages sont une faible résistance au vent, un taux élevé, une grande tolérance à la poussière, le principal est la sécurité. Représenté par le « réseau de filtration d'air électrostatique» sur le marché, l'utilisation d'un matériau filtrant révolutionnaire transportant de l'électricité statique bloque efficacement les polluants particulaires de plus de 0,1 micron dans l'air, tels que la poussière, les miettes, le pollen, les bactéries, etc., tandis que l'impédance ultra - faible assure Des économies d'énergie. De plus, la conception à capacité de poussière profonde assure une durée de vie plus longue. Depuis 2013, il est largement utilisé dans la climatisation domestique et automobile (par exemple SAIC, Volkswagen, GM, etc.) et dans certains domaines de la construction commerciale (par exemple, nid d'oiseau, hôtel de Pékin, aéroport de la capitale, phase III).
Filtre à charbon actif
Le charbon actif purifiant l'air est un matériau adsorbant * qui a été appliqué aux masques à gaz dès la « première guerre mondiale». Le charbon actif est largement utilisé dans la purification de l'air dans les voitures ou les intérieurs. Le charbon actif est une substance carbonée poreuse, sa structure de vide développée lui permet d'avoir une grande surface, il est donc facile d'entrer en contact avec les gaz toxiques et nocifs dans l'air, le champ de force d'adsorption puissant autour des pores de charbon actif attirera immédiatement les molécules de gaz toxiques dans les pores, de sorte que le carbone actif a * La capacité d'adsorption est également la principale technologie pour éliminer les polluants gazeux. Les techniques d'adsorption sur charbon actif sont principalement divisées en deux catégories: L'adsorption physique et l'adsorption chimique.
L'adsorption physique est principalement l'adsorption de ces contaminants macromoléculaires contre les gaz organiques macromoléculaires (par exemple, les covt tels que le benzène) à travers la structure microporeuse du charbon actif lui - même. L'adsorption chimique vise principalement certains polluants gazeux à petites molécules tels que (formaldéhyde, sulfure d'hydrogène, oxydes d'azote, etc.), car les gaz à petites molécules sont facilement séparés pour former une pollution secondaire après adsorption, de sorte que le charbon actif doit être traité chimiquement de sorte que le gaz adsorbé réagit avec la composition chimique, de sorte que l'effet d'adsorption est atteint.
Technologie de collecte de poussière
Utilisez le principe de l'adsorption électrostatique à haute pression pour éliminer les polluants particulaires de l'air tels que la poussière, la suie, le pollen, l'odeur de cigarette et la fumée de cuisine, entre autres. L'inconvénient de cette technique est qu'elle produit facilement de l'ozone et qu'elle n'a d'effet que sur les gaz à grosses particules tels que les particules. Les inconvénients sont la nécessité de prêter attention aux problèmes de sécurité des appareils électriques (la haute pression peut parfois atteindre des dizaines de milliers de volts), les difficultés de nettoyage et la production d'ozone facile, qui doit être correctement conçu pour réduire l'émission d'ozone en dessous de la concentration sûre.
L'ozone peut être bactéricide et, tout en tuant certaines bactéries virales, il peut également tuer les globules blancs humains, ce qui peut entraîner un cancer. Il n'est donc généralement pas utilisé dans les produits de purification de l'air domestique. Le facteur d'ozone est principalement utilisé pour stériliser et désinfecter l'air, l'ozone est un oxydant * de stérilisation et de désintoxication qui peut décomposer divers types de contaminants de décoration et tuer rapidement divers virus et bactéries. Peut répondre à la fin de la rénovation et de la phase de la gouvernance statique spécialisée, mais en raison de l'effet oxydant fort de l'ozone, il peut causer des dommages aux personnes, accélérer le vieillissement de la surface des objets, ce qui doit être suggéré est que cette méthode de traitement nécessite l'évitement du personnel, Après 30 minutes de traitement chronométré réduit automatiquement à l'oxygène, est un agent oxydant vert sans résidus chimiques.
Les UV sont stérilisés à l'intérieur de la machine à l'aide d'une lampe UV, mais sont également susceptibles de produire trop d'ozone. Pour atteindre une fonction de désinfection efficace doit garantir un certain temps d'irradiation, le purificateur d'air a généralement une grande vitesse du vent, de sorte que la capacité de stérilisation UV est limitée, et le corps humain ne peut pas recevoir l'irradiation UV pendant une longue période, le sceller étroitement.
Technologie physique
Phototentateur est un nom général pour un matériau photosemi - conducteur avec une fonction photocatalytique représentée à l'échelle nanométrique *, il est appliqué sur la surface du substrat, sous l'action de la lumière, produit une fonction de dégradation catalytique, peut dégrader les gaz toxiques et nocifs dans l'air, un bon dispositif de purification de l'air photocatalytique avec une source de lumière ultraviolette, son efficacité de purification est de 3% (calculée par différence de concentration de contaminants à l'entrée et à la sortie de l'appareil), et n'a pas atteint 5%. Par conséquent, son efficacité de purification est très faible et les études montrent que des produits intermédiaires hautement toxiques sont produits lors de la photocatalyse.
Méthode des ions négatifs et plasma
C'est en chargeant les particules dans l'air, la Coalescence pour former des particules plus grosses qui se déposent, mais les particules ne sont pratiquement pas enlevées, mais se fixent simplement à la surface voisine, ce qui peut facilement conduire à une nouvelle levée de poussière. La technologie ionique haute pression produit des sous - produits tels que l'ozone pendant le travail.
Biotechnologie
Les composés sesquiterpéniques dans le corps des plantes sont souvent présents dans l'huile volatile sous forme d'alcool, de cétone, de lactone, etc., ont un arôme fort et une activité biologique, peuvent être efficaces pour la dissolution des particules, des bactéries, etc. dans l'air, ont un rôle de stérilisation, d'élimination des odeurs, d'augmentation de la teneur en oxygène de l'air, de maintien de la fraîcheur de l'air, etc. La plante elle - même reste dans l'air avec une certaine odeur qui disparaît rapidement une fois le processus d'oxydation terminé. Contrairement aux autres huiles essentielles végétales qui restent longtemps. Les petites molécules de terpènes efficaces entourent, oxydent, décomposent, éliminent ou inoffensifs les substances polluantes nocives telles que l'aldéhyde, le benzène et l'éther, et augmentent la teneur en oxygène efficace de l'air, ce qui améliore considérablement la fonction respiratoire du corps humain, développé en Asie, Singapour, Japon, Hong Kong, Taiwan, Chine, a déjà utilisé cette technologie pour le traitement de purification de l'air dans les villes, les maisons et les voitures. Avec la communication de plus en plus fréquente entre Hong Kong et Macao, cette technologie est également entrée en Chine continentale.
Technique de polymérisation
L'oxypolyse ncco est une technologie spécialisée dans le traitement et la décomposition des polluants gazeux dans l'air et ne peut pas être utilisée pour traiter les polluants solides.
Les nanomatériaux peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques des contaminants, améliorant la capacité du système à traiter des contaminants spécifiques.
Une fois que les nanomatériaux Adsorbent les contaminants, l'oxygène vivant peut être utilisé pour décomposer les contaminants et les régénérer en permanence. Cela permettra non seulement d'augmenter considérablement la durée de vie du système, mais aussi d'augmenter la capacité de traitement des polluants.
L'oxygène vivant est un processus de décomposition des contaminants effectué dans les nanomatériaux beaucoup plus rapidement que dans l'air. Couplé avec l'ajout de catalyseurs dans les nanomatériaux, il augmente encore la vitesse à laquelle les polluants sont décomposés par l'oxygène vivant.
Les polluants non gazeux difficiles à décomposer, tels que les huiles et les poussières, ne peuvent pas être traités. Les nanopores dans les nanomatériaux sont plus bloqués par ces substances et perdent leur capacité à traiter les contaminants.
Décomposition minéralisée
Le Département de technologie utilise la méthode de décomposition minéralisée pour fabriquer des matériaux micro et nanostructurés, améliorer leur capacité d'adsorption, améliorer la réactivité à la lumière, activer la percée d'énergie de la lumière ultraviolette à la lumière visible, promouvoir la séparation des porteurs, réduire les possibilités de recombinaison, améliorer l'efficacité de la dégradation des polluants de deux ordres de grandeur et augmenter le taux de minéralisation de 85%.
Le taux de traitement du formaldéhyde minéralisé par le Centre d'inspection et de surveillance de la qualité des produits pour l'environnement intérieur et l'environnement intérieur a atteint 87%. Cette technologie permet avec succès de charger des matériaux photocatalytiques et de maintenir une activité élevée des nanopoudres qui minéralisent rapidement les polluants organiques dans les effluents gazeux en CO2 et H2O.

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