空气净化器有哪些净化技术?详解
空气净化器是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括 PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品。在居家、医疗、工业领域均有应用。
居家领域又分为系统式的新风系统(有热交换和无热交换两个子分类)和单机两类,主要解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内空气污染问题。由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一。
净化技术
1、超结构光矿化技术
采用贵金属、稀土材料及光敏化材料合成新型超微结构之金属化合物,再和纳米氧化物结合;技术上改变光催化材料表面电子激活,激活能量从紫外光突破到可见光,从而实现高比表面和高结晶度的统一。同时促进光生载流子分离,减少复合概率,将分解污染物时间从几小时缩短到历史颠覆性的几分钟,矿化率也提高到 98.72%
2、植物源
倍半萜类化合物,在植物体内常以醇、酮、内酯等形式存在于挥发油中,具有较强的香气和生物活性,可有效对空气中的颗粒物、细菌等进行消解,具有杀菌、去除异味、增加空气含氧量、保持空气清新等作用。
这种植物自身带有一定气味留在空气中,一旦完成氧化进程气味会迅速消失,而不像其他植物精油弥留很久。有效成分萜类小分子同时将醛、苯、醚类有害污染物质包围、氧化、分解、清除或无害化,并增加了空气中的有效氧含量,对人体的呼吸系统功能有明显提高。
3、NCCO 技术
Ncco 氧聚解是一个专门处理及分解空气中的气体污染物的技术。纳米材料可根据污染物的特性调节,提高系统对特定污染物的处理能力。纳米材料吸附污染物后,可利用活氧分解污染物并不断再生。这不但能使系统寿命大大延长,更能提升处理污染物的容量。
活氧于纳米材料中进行的污染物分解过程,比在空气中进行快得多。加上纳米材料中添加了催化剂,进一步提高污染物被活氧分解的速度。
不能处理那些难以分解的非气体性污染物,如油及尘埃等。纳米材料中的纳米孔道更会被这些物质所堵塞,失去处理污染物的能力。
4、HEPA 过滤技术
HEPA 是(高效率 空气微粒滤芯)的缩写。HEPA 过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤介质。
HEPA 是一种国际公认最好的高效滤材,最初应用于核能研究防护,大量应用于精密实验室、医药生产、原子研究和外科手术等需要高洁净度的场所。HEPA 由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小, 吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对 0.3 微米的粒子净化率为 99.97%。也就是说,每 10000 个粒子中只有 3 个粒子能够穿透 HEPA 过滤膜。因此,它的过滤颗粒物的效果是非常明显的。如果用它过滤香烟,那么过滤的效果几乎可以达到 100%,因为香烟中的颗粒物大小介于 0.5-2 微米之间,无法通过HEPA 过滤膜。
HEPA 高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。空气净化器的HEPA 高效率微粒滤网呈多层折叠,展开后面积比折叠时增加约 14.5 倍,滤净效能十分出众。
5、离子风技术
离子风空气净化器是设想能把粒子吸附到净化器内带有电荷的金属叶片上,叶片通过组件推动空气,形成气流,负离子和正离子互相吸引,把空气中的粒子和烟雾贴到叶片上。
离子风技术的优点是:
高 效 杀 菌 :杀 菌 率 > 99%, 有效抑制流感病毒、细菌的传播及交叉感染 ;
高效除尘 :除尘效率 > 99%,CADR225 立方米 /小时 , 有效去除过敏源,有效去除香烟尼古丁颗粒及烟雾,有效去除油烟和异味 ;
安全持续有效将甲醛、苯等挥发有机物分解为 H2O 和CO2, 不产生任何其他有害物质而造成二次污染 ;
节能,无声工作 :无需风机,等离子场自动驱动空气流通而提供超低能耗无音工作 ;
低碳环保生活的标志 :无须更换过滤网膜,方便人工清洗,重复使用。
6、臭氧技术
臭氧是一种有特殊臭味的蓝色气体。臭氧对病毒的作用首先是病毒的衣体壳蛋白的四条多肽链,并使 RNA 受到损伤,特别是形成它的蛋白质。噬菌体被臭氧氧化后,电镜观察可见其表皮被破碎成许多碎片,从中释放出许多核糖核酸,干扰其吸附到寄存体上。臭氧杀菌的彻底性是不容怀疑的。
但是臭氧对人体,尤其是对眼睛、呼吸道等有侵蚀和损害作用。地表臭氧也对农作物或森林有害。环境中由于汽车尾气排放不达标等原因,环境中已存的臭氧浓度接近 0.02ppm,之所以闻不到,是因为空气污染太严重的缘故。超标的臭氧对人体健康的危害严重,它强烈刺激人的呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿 ;会造成人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退 ;会对人体皮肤中的维生素 E 起到破坏作用,致使人的皮肤起皱、 出现黑斑 ;臭氧还会破坏人体的免疫机能,诱发淋巴细胞染色体病变,加速衰老, 致使孕妇生畸形儿。选用臭氧杀菌的空气净化器要严格注意臭氧的产生率是否符合国家标准。
7、紫外线技术
紫 外 线 是 电 磁 波 谱 中 波 长 从 0.01-0.40 微米辐射的总称,不能引起人们的视觉。紫外线根据波长分为:近紫外线 UVA,远紫外线 UVB 和超短紫外线 UVC。紫外线对人体皮肤的渗透程度是不同的。
紫外线的波长愈短,对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮,中波则可进入真皮。波长 200 ~ 290nm 的紫外线能穿透细菌、病毒的细胞膜,给核酸(DNA)以损伤,使细胞失去繁殖能力,达到快速杀菌的效果。波长 200nm 以下的短波长紫外线能分解O2 分子,生成的 O* 与 O2 结合产生臭氧O3。紫外线和臭氧具有很强的氧化分解包括恶臭在内的有机分子的能力,UV/O3 并用的相乘作用在空气净化处理中发挥强大威力。
8、光触媒技术
光触媒是一种纳米级的金属氧化物材料(二氧化钛比较常用)。它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能 :能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理 ;同时还具备除臭、抗污等功能。光触媒必须在紫外线的照射下才能发挥作用。如果不能获得太阳光照,若想激活光触媒,则必须另外加上紫外灯。那种所谓的无光条件下发挥作用的“冷触媒”已然失去了“光触媒”的真正含义。
但是过多的紫外线对人体有伤害。光触媒技术其实是靠紫外线照射光触媒网上的氧化钛离子,使其激活进而氧化接触到其表面的细菌。
9、玛雅蓝净化技术
针对空气污染问题,比较好的治理方法是使用玛雅蓝。玛雅蓝是以凹凸棒土及海泡石为基础,加入硅藻土、电气石等天然矿物质,经过特殊加工工艺制作而成,其内部孔隙的孔径在 0.27-0.98 纳米之间,呈晶体排列。同时具有弱电性,甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯的分子直径都在 0.4 - 0.62 纳米之间,且都是极性分子,具有优先吸附甲醛、苯、TVOC 等有害气体的特点,达到净化室内空气的效果。
优点:纯天然纳米材料,无二次污染,效果好。
缺点 :价格比活性炭贵。
10、活性炭技术
活性炭孔隙结构发达,表面积很大(1500m2/g 以上 ),吸附能力很强。活性炭是以煤、木材和果壳等原料,经炭化、活化和后处理而得。由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用。
但是活性炭只能暂时吸附一定的污染物,温度、风速升高到一定程度的时候,所吸附的污染物就有可能游离出来,再次进入呼吸空间造成二次污染。所以要经常更换过滤材料,避免吸附饱和。气味滤网中的活性炭由椰壳经特殊处理制成,并被压成圆柱体状,在不妨碍空气流通的前提下,让活性炭表面接触尽可能多的异味及化学污染物,成功提升逸新空气净化器的能力。气味滤网中的活性炭拥有超大吸附面积,滤净能力超群。研究数据表明,重量为 1 克的活性炭吸附面积可达 500-1500m2。
11、静电技术
静电除尘 : 能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌 , 防止肺病、肺癌肝癌等疾病。空气里对人体最有害的是小于 2.5 微米的灰尘,因其能穿透细胞,进入血液。普通净化机采用滤纸来过滤空气中的灰尘,极易堵塞滤孔,灰尘越积越多,不仅没有灭菌效果,而且容易造成二次污染。
以上技术可见,它们对空气净化的能力不同,带来的后果也不同。
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