Ionic Air gaasipesuseadme Technologies - sõber või vaenlane?

Kui sa oled uus siin, siis võite tellida minu RSS-voo. Thanks for visiting!

Sissejuhatus

Ionic Õhupuhastid hoidke lubadus puhas õhk, puhastatud kõikide teadaolevate kahjulike saasteaineid, mis ohustab meie tervist. Air on teinud ebapuhtad ainete märkamata meie palja silmaga. Relvade vastu selline väga tõenäoliselt olla nähtamatu silmad samuti. Olen juhitakse see intuitiivne loogika. Kuid isegi enne tunni Interneti uuringud on kehtetud, kogu veeuputus vaidlusi on tekitanud Google. Loomulikult pean seisma tung minna intuitsiooni ning haara esimene ionic air gaasipesuseadme et ma kätte saama. otsida ionic air gaasipesuseadme peab keskenduma ohutuse aspekte nii palju, kui mitte rohkem, kui selle tõhusust vastu saasteaineid.

Viimastel Hiina melamiini lugu, et hukkunud imikutele teenib ka meeldetuletus meile, et osta mis tahes tehnoloogiat või mis tahes toode, kõik nõuded, mida tootjad ja turustajad peavad läbima täies ulatuses, et meie ressursid lubavad. See on isegi veel kriitiline, kui peamine reaktiivne agent on nähtamatu inimese silmaga. Minu uurimise ionic air gaasipesuseadme tehnoloogia kuulub see valdkonda, kui reageerivad ained on ioone, mis on nähtamatud silmad.

See artikkel on ülevaade olemasolevate ionic air gaasipesuseadme tehnoloogia turul. Minu back-to-basics lähenemine on katse, kui mittespetsialisti, mõista teaduse taga tehnoloogiat. Praegune peamine suundumus näib olevat luua tugev nähtamatu kaitsmise kilbi kaitse lendlevate molekulaarse saasteaineid, mis ohustavad meie heaolu. Peaminister oht on jälgisid teadlased üle kogu maailma on linnugripi viiruse.

Liigid joonia Air gaasipesuseadme Technologies

Üldiselt õhu puhastamise tehnoloogiat saab rakendada kas passiivseid meetmeid või aktiivsete transpordiliikide. Passiivne tavaliselt tähendab, et ebapuhtad õhk juhitakse õhku gaasipesuseadme puhul reageerivad ained töötada enne uut tekkimas puhastada õhku keskkond. Aktiivsetes ¾ reageerivad ained on surutud keskkonda koos lisanditega õhku. kombinatsioonid nii passiivne ja aktiivne režiimid on sageli leitud mitmesuguseid ioone Õhupuhastid.

Maailmaturul täna ionic air gaasipesuseadme tehnoloogiate hulka kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

() Ioonide Generaator - positiivsed ja negatiivsed ioonid
(B) Ioonide Generaator - negatiivseid ioone ainult
(C) Photocatalytic oksüdeerumise (POC)
(D) Elektrostaatiline filter
(E) transistor

Ioonide Generaator - positiivsed ja negatiivsed ioonid

See kombinatsioon positiivsete ja negatiivsete ioonide tundub, et näidata kõige paljutõotav tulevik ionic air gaasipesuseadme tehnoloogia. Toimitud Jaapani ettevõtte hiiglane, Sharp Corporation, nimetatakse neid plasmacluster ioone.

Sharp selgitab, et plasmacluster positiivsete ja negatiivsete ioonide salk kahjulike õhus baktereid ja viirusi. Seejuures tootmise hüdroksüül on aktiveeritud. Tuntud looduse pesuvahend, hüdroksüül on võimas reaktiivne liikide plucks läbi vesiniku molekulid orgaanilise struktuuri need lenduvad osakesed, mis tappes neid. kõrvalsaadused käesoleva keemilise reaktsiooni, peamiselt vesi, on ohutud.

Diferentsiaali ioonide generaator kasutatakse seda tehnoloogiat, mis koosneb positiivse ja negatiivsete ioonide generaator, mis saab toidet on asendusliige tsüklit kontrolli tüüpi ioone koguda.

Toetab positiivsete ja negatiivsete ioonide kombinatsioon väidavad, et tasakaalustada mõlema ioon tüüpi võib leida sellistes kohtades nagu koskede ja põlised metsad, st see on tegelikust olukorrast looduses. Pooldajad negatiivseid ioone usu, et negatiivsed ioonid domineerivad keskkond nende looduslike elupaikade ning isegi nõudma, et positiivsed ioonid on kahjulik. Sellega seoses on mul veel leida sõltumatud teaduslikud uuringud on tõendid vastuolulised nõuded nii laagrites.

Ioonide Generaator - Negatiivsed ioonid

Traditsiooniliste ionic air gaasipesuseadme toodab vaid negatiivseid ioone. See meetod tundub olevat ülekaalus turuosa tootmisharu, kuid on tulemas tõsise surve all alates Sharp's plasmacluster positiivsete ja negatiivsete ioonide tehnoloogia.

On väidetud, et peaaegu kõik kahjuliku õhu osakesed, näiteks tolmu, suitsu ja bakterid jms on positiivne tasuta. Negatiivsed ioonid õhust gaasipesuseadme lisab ise neid osakesi kuni nad saavad jaotatuna ja langevad maapinnale. Tolmuimeja eemaldab need neutraliseerida lisandeid ja seetõttu kaitseb meid nende eest. kriitikute negatiivne ioon tehnoloogia eest, et jaotatuna osakesed ei hävitatud ja lihtsalt tegutsema jalgsi umbes tuba peksab neid tagasi õhku, mida me hingame.

Lisaks tundub, et on mitmeid meetodeid, mille puhul on negatiivsete ioonide. See on oluline, kuna erinevad meetodid toodavad eri kõrvalsaadused, millest mõni võib olla kahjulik. Nendeks meetoditeks on:

(1) Vee meetod - seda tööd, mida tuntakse juga või Lenard mõju. Vesipisaroilla on sattunud peale metallplaadi, kus väike elektri eest on kohaldatud. See jagab vesipisaroilla, protsessi, mille käigus suur hulk negatiivseid ioone on toodetud. Väidetakse, et ei kahjusta kõrvalsaaduste on valmistatud vee-meetod.

(2) Electron kiirguse meetod - see põhineb ühe negatiivse eelarve täitmise elektroodi nõelaga. Miljonid negatiivselt laetud elektronid on toodetud kui kõrgepinge impulsi rakendatakse elektroodi. Kõnealuse meetodi eelise on, et osoonikihti on toodetud. See on tingitud kohaldamine "väiksemate" energia impulsi.

(3) Corona heakskiidu meetod - põhineb see kahekordne elektroodi mudel, teravate metallist elektrood ja korter elektrood. Kõrgepinge on vahel kohaldatud elektroodid. Liikumine elektronide vahel elektroodid ionises õhku, et samas ruumis. Kriitika selle meetodi puhul on tootmise kahjulike kõrvalsaaduste, nagu osooni ja nitriidi oksiid.

Photocatalytic oksüdeerumise (POC)

See tehnoloogia on üldiselt kohaldatavad passiivset. See põhineb ka võimas reaktiivne agent hüdroksüül mis puhastab ebapuhas õhk, mis tõmmatakse läbi õhu gaasipesuseadme.

Germicidal ultraviolettkiirguse (UV) on üldiselt paistis kohta katalüsaatorit (enamasti titaandioksiidi) toota hüdroksüül, hapniku ja-peroksiid, mis kõik on tugevate oksüdeerivate ainetega, mis on väga tõhus on hävitada sisemise struktuuri mikroorganismide ja gaasiliste lenduvate orgaaniliste ühendite .

Väidetakse, et terviklik kaitsepoliitika et POC näeb on tema peamine tugevus. Pooldajad selle tehnoloogia väidavad, et POC inaktiveerib kõiki kategooriaid siseõhu, sealhulgas:

(1) õhu osakeste ehk tolmu, lemmikloomad kõõm, taime õietolmu-, mere-soolad, tubakasuits, tööstus-ja autode saaste, jne

(2) bioaerosols st bioloogilisi ühendeid, mis võib olla nakkav (nt viiruste ja patogeensete bakterite) või muude nakkushaiguste (nt mitte-patogeensed bakterid, hallitusseened, rakkude praht)

(3) lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) st gaasiliste kemikaalide või lõhnu - benseen, stüreen, tolueen, kloroform, heksaan, etanooli ja formaldehüüdi ja etüleeni kõigi ühine heitkoguste tarbekaupade tänapäeva kodus.

Kriitikud POC Suurenda võimu mõju hüdroksüül, väites, et nad ei saa teha vahet orgaanilised struktuurid moodustavad molekulaar saasteainete ja meie kopsukoes, silma sarvkesta või nina membraane.

Akadeemiliste kommentaaridega USA ülikoolis tundub, et POC tehnoloogia on tõhusam vastu LOÜ osad per miljonit kontsentratsioonide vahemik ei tohi olla kohaldatavad kontsentratsioonid osade pealt miljardi vahemikku, mis on rohkem iseloomulik siseõhu kvaliteeti keskkondades.

Elektrostaatiline filter

See tehnoloogia on ilmselt pärit Heavy Industries, mis on toodetud rikkaliku saasteained. Tavaliselt elektrostaatilise filtri on valmistatud poorsest dielektrilise materjali, mis on paigutatud kahe elektroodi. Dielektrilise materjali ei läbi elektri samas metallist elektroodid on head dirigendid, kes saadavad või saavad elektrit.

Mis lisanditega õhku tõmmata elektrostaatilise gaasipesuseadme, see läbib dielektrilise materjali, mis tegutseb sõela. Elektrostaatiline väli vahel loodud elektroodid põhjustab õhu osakeste ehk tolmu, suitsu saasteainetest, jääda pinna dielektrik. Alates teise otsa gaasipesuseadme, puhastatud õhk väljub.

Iooniallikat paigutatakse sageli enne elektrostaatilise filtri annavad elektrilised tasuta õhus osakesi. Laadimine lisandid need kinni tõhusamalt dielektrilise materjali.

Kriitikud on selle tehnoloogia punktis tootmise kahjuliku osooni ionisatsiooni protsessi.

Combo joonia Õhupuhastid

Et rahuldada eri pooldajaid ja kriitikud erinevaid tehnoloogiaid, transistor sisaldama kõiki või mõningaid eespool nimetatud liiki tehnoloogiaid. Transistor võib hõlmata:

(1) adsorbeerivat materjalid nagu aktiivsüsi hapnikuühendeid antratsiit (tuntud oma äärmiselt poorne suur pind) lisatakse POC tehnoloogia suurendada eemaldamine LOÜ;

(2) oksüdeerivad katalüsaatorid nagu titaandioksiidi on kaetud erinevate osade kõiki Õhupuhastid suurendada lenduvate orgaaniliste ühendite kõrvaldamine;

(3) vähendamise katalüsaatorid nagu mangaandioksiid on kaetud ümbruses väljumise turustusvõimalusi paljude Õhupuhastid vähendada reaktiivne liigid nagu osooni ja lämmastikoksiidi, mis võib olla ohtlik;

(4) ioone tekitavat poolt erinevaid meetodeid kasutades näiteks mikrolaineahjus, UV-kiirguse, raadiosagedusliku lained ja alalisvool;

(5) tutistamine kirjeldused kõigist ionic air gaasipesuseadme tehnoloogiat, et saavutada tuntud HEPA staatust ilma tegelikult kasutada HEPA filtrid.

Loomulikult valimise protsessi kõige tõhusa ja tulemusliku ionic air gaasipesuseadme hõlmab analüüsides veeuputus teavet. Ja ma isegi ei puudutanud ohutuse aspekte iga tehnoloogia. Ma ei ole üksikasjalikult uuritud väited iga tehnoloogia. Nii et enne paned oma raha näha õhk gaasipesuseadme oma kodudes, kontorites, koolides jne, vaadake siia tagasi uuendusi nagu ma jätkata oma püüdlustes ideaalse ionic air gaasipesuseadme.

Hõlpsasti saada uuendusi uute artiklite, tellimise joonia Air gaasipesuseadme Blog täna.

Technorati Tags:

  • Asjalikku teavet joonia Air gaasipesuseadme Technologies.

    Thanks for posting.
    Lucy
blog comments powered by Disqus