SOTO CORP.
 
 
空气净化原理参考
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
   
   
中央空调空气净化设备
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
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How it works?
How and why?
 
   
How do they work?
   
       
    混合式空气过滤器(赛多最新产品2005
   
Hybrid air filter是赛多公司在2005年国内率先开发出的崭新的空气过滤器。Hybrid air filter是静电吸附原赛多Hybrid air filter理和机械式过滤原理结合在一起的混合式空气过滤器。
SOTO Hybrid air filter 不仅大大提高了吸附异味和除菌、集尘的效率而且克服了静电过滤器清洗困难的缺点。Hybrid air filter 对直径为0.3µm粒子净化效率达到95%可与高效过滤器(HEPA)相媲美,因此被称为“准HEPA”。Hybrid air filter不仅可作为空气净化器的过滤器而且极其适合于中央空调的空气净化之中。
Hybrid air filter的特点:
(1)净化效率高,0.3µm的颗粒物的净化效率可达到 95%;
(2)几乎不产生臭氧;
(3)极其容易维护,只要更换FIBER GLASS就可以;
(4)非常安全,输入电压为24V;
(5)风阻小,相当于空气净化器预过滤器的风阻;
(6)能量消耗底。
   
   
   
 
静电吸附式(电子式)空气净化器的主要部件-静电吸附装置
   

静电吸附式空气净化器的核心部件是静电吸附装置(亦称高压静电场)。静电吸附装置是由放电丝和负极板组成的。在高压发生器的作用下静电吸附装置可产生4KV-8KV的直流高压电压并在静电吸附装置内部形成很强的静电场。当室内空气通过静电吸附装置时,空气中的颗粒物(包括微生物)被迫带上正电荷后被吸附到负板上。试验报到,静电吸附装置能够捕捉直径为0.01µm的颗粒物。静电吸附式空气净化器是国内最常见的空气净化器之一。
两段式静电吸附装置国内外常用的静电吸附装置主要有两类,即两段式静电吸附装置(Two Stage Precipitator) 蜂窝状静电吸附装置(Beehived Electrostatic Dust Collector)
两段式静电吸附装置是国际上最常用的优秀的静电吸附装置,其优点是不仅提高了除菌和集尘效率而且容易清洗。目前,两段式静电吸附装置深受国内空气净化器生产企业的青睐。
蜂窝状静电吸附装置是国内空气净化器生产企业最常用的静电吸附装置。蜂窝状静电吸附装置其特点是工艺相对简单而且采用“蜂巢”来提高负极板的面积。蜂窝装静电吸附装置最大的不足点是集尘效率差、清洗困难和产生较多量的臭氧。
静电吸附装置实际上是空气过滤器(Electrical filter)的一种。静电吸附装置的优点(Pros)是(1)阻力相对小(2)清洗后可反复使用。静电吸附装置的缺点(Cons)是(1)必须要定期清洗,否则其集尘效率将明显下降。(2)静电吸附装置因采用高压放电,毫无疑问地产生臭氧。

 
 
 

 
HEPA空气净化器的主要部件-高效过滤器(HEPA)
    HEPA式空气净化器的核心部件是高效过滤器(HEPA)。
HEPA是High Effieiency Particulate Air Filter的缩写。美国于1942年成立了专门的过滤器HEPA(高效过滤器)开发组,开发出木纤维,石棉、棉花的混合材料,其过滤效率达到了99.96%,即为现在的HEPA的雏形。随后又开发了玻璃纤维混合滤纸并且在原子技术方面得到了应用,最终确定该材料针对0.3µm粒子(DOP测定法,DOP的两组分相接触时就生成了0.3µm的尘源)具有99.97%以上的捕集效率,并命名为HEPA过滤器。当时制做滤料的材料是纤维素,但该材料存在耐火性和吸湿性差的问题;其间也曾用石棉作为过滤材料,但石棉会产生致癌性物质,所以现在的高效滤器的滤料则以玻璃纤维为主流。
[ULPA(Ultra Low Penetration Air Filter,ULPA):随着超规模集成电路的发展,人们又开发出了针对0.1µm粒子(尘源仍是DOP)的超高效过滤器,其过滤效率达到了99.99995%以上,命名为ULPA过滤器。ULPA与HEPA相比,滤料结构更紧凑、过滤效率更高。ULPA暂时主要用于电子行业,在制药和医疗部门尚未见到应用的报告。] 
HEPA过滤式空气净化器是国外最常见的空气净化器之一。不过,目前在我国HEPA过滤式空气净化器并不受用户的欢迎。原因之一是,我国空气净化器行业起步较晚,用户只重视空气净化器对空气的除菌(消毒)效果,尚不关心对空气的净化效果。另外,我国尘土比较严重,HEPA的使用寿命可能相对缩短,也就意味着HEPA过滤器需要经常更换。
   
   
 
 
紫外线空气消毒器主要部件-紫外线灯管
   

紫外线空气消毒器的核心部件是紫外线灯管(Germicidal Ultroviolet lamp,UV lamp)。人类使用紫外线已经有大约70余年的历史。紫外线是一种波长为100-400nm,介于可见光和X-射线的高能量的电磁波。紫外线根据其波长可分为三种:A波段紫外线(长波紫外线)的波长为315-400nm;B波段紫外线(中波紫外线)的波长为280-315nm;C波段紫外线(短波紫外线)的波长为100-280nm。杀菌作用最强的紫外线的波长是254nm,也就是C波段紫外线,因为微生物吸收最多的就是这个波段的紫外线。当微生物吸收C波段紫外线后,在微生物细胞内引起光化学反应,细胞核中的DNA(去氧核糖核酸)将遭到破坏,使细胞立即死亡或丧失繁殖能力(病毒被灭活)。
在医疗行业里,目前普遍使用紫外线灯来消毒室内空气。但紫外线灯的缺点是不能直接照射人体否则会导致人体的损害(如引起皮疹或眼结膜炎)。因此,使用紫外线灯来消毒室内空气时,必须在无人状态下使用。
紫外线空气消毒器(UV air sterilzier)在国外也常见,其基本结构是把紫外线灯管放置在密闭的容器里,利用风机把室内空气强制性地引进并与紫外线接触达到杀菌的作用。单纯紫外线空气消毒器只能杀灭空气中的微生物但不能清除空气中污染颗粒物。因此,单纯的紫外线空气消毒器并不属于空气净化器的范畴。

   
   
   
 
 
光触媒空气净化器-光触媒的作用原理
    光触媒空气净化器是近年来国内外比较流行的一种空气净化器。光触媒实际上是属于半导体的一种。半导体(Semiconductor)是指其导电率介于导体和绝缘体之间的材料,如TiO2、ZnO和Fe2O3。因为这些半导体在光线的照射下,表现出强大的氧化能力,因此称为光触媒。在空气净化方面常用的光触媒是TiO2。 在光触媒空气净化器里一般都安装了紫外线灯管,其目地是利用紫外线的照射来激发光触媒。当紫外线照射(或太阳光)光触媒作用原理参考光触媒时,光触媒释放带负电荷的电子而光触本身则变为带正电荷的空穴(hole),电子和空穴呆产生强氧化剂(自由基)。空气中的有害物质接触到光触媒时被分解。
[什么是自由基(Free radical)?物质是由分子组成的,分子又由原子构成;原子是由带正电荷的原子核和带负电荷的电子组成的。带正电荷的质子和不带电荷的中子组成原子核。正常情况下,因为质子的正电荷与电子负电荷的总量相等,所以表现出中性。在外界能量的作用下,如果分子或原子失去原有的电子,就成为正离子;而得到额外的电子时,则成为负离子。自由基(Free radical)是指带有一个或多个不配对(奇数)电子的原子、分子、离子等。负离子也可以带电子,但不能称为自由基,因为负离子所带的额外电子都是配对的(偶数)。例如:H2O=H++OH-在这个反应式中H的全部电子都转移到OH-上成为负离子,而H+的电子数为零(偶数),成为正离子。重要的是OH-中额外的电子与O原子中外层的电子配对,电子数为10个(偶数),因此是负离子。]
自由基只能在很短时间内单独存在。自由基因为带有不配对的电子,总在寻找电子来配对。为了“抢劫”电子,自由基攻击周围稳定的分子时,分子的配对电子被自由基抢去,本身又变为新的自由基。新的自由基又攻击其它分子,这样引起氧化-还原连锁反应,最终导致物质的破坏。目前,光触媒的主要用途是去除空气中的挥发性有机气体(Voltatile Organic Compounds,VOC's)。
     
   
   
 
 
臭氧空气消毒器-臭氧的作用原理
    臭氧的分子是由三个氧原子组成的。臭氧的化学性质极不稳定,总想分解。O3如果遇到空气中的污染物时臭氧的产生与作用原理参考,O3中的O立即“冲向”污染颗粒物后引起“爆炸”,从而消灭空气中的污染颗粒物。O3与污染颗粒“同归于尽”后,即变为CO2和H2O,而O3本身还原为O2。臭氧是一种高效的消毒剂。高浓度的臭氧化对人体具有危害,因此,臭氧空气消毒器不能在有人的状态下使用。
   
   
      What is meant by CADR?  
   
CADR, Clean Air Delivery Rate, measures the amount of 100-percent clean air that the air cleaner produces in a room. The higher the CADR, the more clean air the air cleaner produces and the more effective it is. CADR takes into account both the airflow through the air cleaner and the degree of filtration. The consumer can thus compare air cleaners that use different techniques. In order to evaluate the effectiveness of an air cleaner, you must take into account the combined effects of the degree of filtration and the airflow. An air cleaner that has a 99.97 % degree of filtration but has low air flow i.e that does not draw enough air through it, does little good. In the same way, an air cleaner that moves a lot of air but that has a poor degree of filtration also does little good.


   
   
 
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