各种空气净化技术的对比与对办公楼的建议
各种空气净化技术的对比与对办公楼的建议
目前国内外科研单位和企业多方面研究应对空气污染的措施,在通风和污染治理方面取得了一定进展,强制通风装置在欧洲等发达国家作为新建建筑物验收的主要设备,已经得到了广泛推广和使用,并且开发和研制了多种原理和技术的空气净化装置,以图改变原有的建筑物室内空气质量。
空气净化装置从形式上分主要有两大类,一类是单体式空气净化器,一般为便携式(例如车载净化器,家用空气净化器),包括各类空气过滤器和空气净化器;另一类是安装在集中空调或通风系统中的模块式空气净化装置。
                     
    图1-1 单体式空气净化器            图1-2 空调用模块式空气净化器
    从净化原理上看,当年国内外主流的空气净化技术主要分为静电式、光催化、吸附式和介质式四类,以下分别介绍:
一、静电式空气净化技术
    静电式空气净化技术是利用电极电晕放电原理,使空气中的粉尘带上电荷,然后利用电场力的作用,将带电粒子捕集在集尘装置上,达到除尘净化的目的。
静电式空气净化装置常常并联组装在一起,组成大型空气净化装置,用在酒店、办公楼、地铁、机场等空调的进风口,作为室内环境的一道安全屏障。
(1)第一代静电除尘技术:平板静电技术
    设备包括电离区和集尘区,电离区由放电极(电离丝,通常使用钨丝)和板式电极组成,形成非均匀电场,电离丝产生的正极性电晕,形成正离子,正离子与粉尘结合并聚集。集尘区由多组平行高压电极板和接地电极板组成,正负极板平行,产生均匀电场。聚集的带正电的粉尘经过集尘区时,被在电场的作用下被负电极板吸附,从而达到除尘净化的目的。
此种方式在电压越高的情况下,负极板的吸附效率越好,但是此时也更容易从电晕放电过渡到火花放电,发出噼啪声,同时产生大量臭氧。因此一般只能施加较小的荷电电压,净化效率很低,产生的臭氧量相对较少。然而很多厂家为了提高净化效率盲目的地提高荷电电压,从而导致传统的钨丝静电除尘器臭氧排放严重超标;
技术总结:
1、相对于其他空气净化技术,静电式空气净化设备的阻力最小,可以极大的减少风机能耗,省电节能;
2、在进行维护操作时,电离丝强度不足,容易断裂,造成净化器损坏;
3、不可避免产生臭氧,臭氧发生量较高,特别是在密闭环境中容易发生室内臭氧超标情况,损害人体健康;
4、设备在进入大颗粒粉尘时会出现噼啪的放电音,噪音大;
5、灰尘吸附于电极板,容尘面积有限;
(2)微静电技术
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    微静电技术是指利用电解质材料为载体的强电场进行空气净化的技术,采用国际标准的两段式平板结构,电离段为针孔状结构,10200伏负电压使其释放大量负离子,负离子与空气中运动的尘埃微粒碰撞,将它荷电。集尘区为蜂窝状中空微通道结构,8000伏电压以
电解质材料为载体产生强电场,对空气中运动的带电微粒施加巨大的吸引力,吸附空气中近100%的运动微粒,同时将附着在颗粒物上的细菌等微生物同步收集并在强电场中杀灭。净化原理如下:
    第一阶段:爱优特采用负极电离技术,通过高电压产生电晕并释放负离子,负离子撞击空气分子,产生更多的负离子,形成雪崩效应。
   
    第二阶段:远离电晕区后,负离子会被周围空气分子吸附,从而使气体分子带上负电荷,在强电场作用下向微静电正极板移动。
    第三阶段:细小颗粒物会阻挡带有负电荷的空气分子的飞行,并粘附其在一起。细小颗粒物不断吸收负电荷的分子,直至饱和。细小颗粒物从而带上足量的负电荷。
    第四阶段:带负电荷的细小颗粒物在密集微静电矩阵电场的作用下向正极板运动,并被其牢牢吸附。
技术总结:
1、电离区采用尖端放电模块替换传统钨丝,解决了钨丝强度低,容易断裂的问题;
2、放电电极间产生-10200伏的负高压保证99%的高净化效率以及对细菌和微生物的杀灭能力;
3、用特殊电解质材料附着在电极表面形成绝缘层,无高压电极裸露,使无法在集尘板上由于正负电荷接触快速中和而形成的拉弧放电,从而不产生臭氧和“噼啪”噪声;
4、集尘模块中,无数1mm左右交错微腔密集阵形成微静电矩阵强电场,对空气中运动的带电微粒施加巨大的吸引力,在仅产生小气流阻抗的同时能够吸附几乎所有的空中运动微
粒,对PM2.5等小颗粒污染物去除效果尤为显著;
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5、场电模块采用负极放电,可同时产生大量负离子,使空气健康清新;
6、相对于其他空气净化技术,设备的阻力最小,可以极大的减少风机能耗,省电节能。
(3)驻电极技术
 
    驻电极空气净化技术可以看成静电式过滤和介质过滤的结合物,它是通过对介电材料施加电场,并采用一定的物理方法使电荷或电极化状态长久地驻留在电解质上,利用带电纤维形成的网状空洞以及对微粒的库仑力和感应力捕集灰尘。
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1、净化过程无电耗,省电节能;
2、初始阶段效率较高,但使用一段时间后随着电极性减弱,效率将明显下降;
3、驻电极净化器水洗后极性减弱,净化效果大大下降;
4、产品寿命长短与产品结构、电极材料、维护、以及空气灰尘覆盖等因素有密切关系,平均产品寿命只有2年左右。因此以目前我国的恶劣空气环境,后期滤芯频繁更换会造成运行费用过高。
二、纳米光催化(光触媒)空气净化技术成都景点
    光催化净化技术也称作纳米光电离子涂层技术、纳米光催化技术、宽光谱紫外线与特种金属催化剂技术等,它是近几年发展较快的一项技术。激发光源和催化剂是引发光催化反应的必备条件。目前激发光源一般采用紫外波段,少数催化剂可以直接利用可见或红外波段,催化剂则一般采用纳米二氧化钛TiO2、纳米氧化锌ZnO或者贵金属(例如铂、铑、镍等)。其中纳米二氧化钛作为最早也最典型应用于空气净化的光催化剂。在特定波长光源紫外线作用下,光源的能量激发TiO2周围的分子产生活性极强的自由基。这些自由基可以分解大部分有机物质与部分无机物质,同时破坏细菌的细菌膜,使细胞质流失,进而杀死细菌。
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1、光触媒技术可以简单除菌,以及对部分有机气态污染物有催化分解的作用;

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