《机械式室内空气净化器》是一款小型空气过滤器。。
这种净化器属于小型空气过滤器。室内空气经过风机加压后通过纤维滤料材料,颗粒物就会与细孔四周的物质相碰撞,或者扩散到四周壁上被孔壁吸附而从空气中分离出来,纤维滤料材料起到来捕集空气中的颗粒污染物的作用。集尘装置用多层纤维叠层材料、无纺布和滤纸等作为滤料。机械式空气净化器除尘效率取决于过滤材料、集尘装置的结构和风机功率。家庭、办公室等悬浮颗粒物浓度很低的地方,一般的机械式空气净化器均有较好的净化效率,其长时间运行,滤材表面也不会形成粉尘沉积层,具有使用寿命长的特点。另外机械式空气净化器对低浓度的污染物也有较好的吸收效果。总体上,它只能有效去除空气中一定粒径范围的颗粒污染物,但对气态污染物却无法去除。因而,其性能不够完善,总体净化效果不佳。2100433B
网上买就可以了呀,一般的商超里也有的,像苏宁、国美里面,但是空气净化器对室内污染的治理效并不好,因为空气净化器只是对通过机器进行循环的空气进行抗菌处理,不是主动杀菌,更不是消毒器,而且在使用了一段时间...
空气净化器能有效沉降空气中的灰尘、煤尘、烟雾、纤维杂质等各种可吸入悬浮颗粒物,避免人体呼吸到这些有害的浮尘颗粒。空气净化器能有效除去化学物品、动物、、油烟、烹调、装修、垃圾中散发的怪味和污染空气,24...
推荐以下性价比高的室内空气净化器:1. 豹米空气净化器2代 ,市面上的价格为1399元。2.airpal AP450a &nbs...
污染源控制、通风稀释和室内空气净化是控制室内空气污染的3种途径。20世纪80年代以来,室内空气净化器市场得到了迅速的发展,各种不同的净化技术,如纤维过滤、静电、吸附、等离子、负离子、催化氧化等,成为室内空气污染控制的重要手段。
为了实现对室内空气净化器净化效率的监控,为净化器滤网更换提供数值依据,提出了一种利用单片机设计空气净化器评价仪的方法。该评价仪采用Arduino作为控制元件,利用大气颗粒物(PM2.5,PM10)传感器SDS011和甲醛传感器SEN0231测量空气质量。实验证明,利用该评价仪可以准确测量空气净化效果,并为净化器用户提供滤网更换的准确依据。
在盾构前面的刃口处,装上和盾构直径相应的切削刀盘,以实现全断面的切削开挖。如地层能够自立,或采取辅助措施后能自立时,可用开胸的机械式盾构;如地层较差,又不采取辅助措施时;则需采用闭胸的机械式盾构。
这类能够除去室内空气中有害气体的空气净化器 ,一般有:
(1)物理吸附式室内空气净化器物理吸附式空气净化器是目前市场上较多的一种,它主要用多孔性、表面积大的活性炭、硅胶、氧化铝和分子筛等作为有害气体吸附剂。气体与固体吸附剂依靠范德华力的吸引作用而被吸附住。其主要性能是能够除去空气中的二氧化硫、硫化氢、氨气、氮氧化物及部分挥发性有机物,如苯、甲苯、甲醛等。
总体而言,物理吸附式室内空气净化器对除去二氧化碳、一氧化碳效果不大,除臭也比较困难,容易吸附饱和,已吸附的有害气体和臭气,在一定条件下会释放出来;吸附剂如果如不及时更换又会造成室内二次污染。有点是在污染物的浓度较高或较低时均可使用,吸附剂容易脱附再生。
这类净化器的革新研究是上述除气式室内空气净化器技术与吸附式结合。吸附剂近来主要是活性碳纤维作的引入。活性碳纤维是一种新型的高吸附性材料,它具有比表面积大, 微孔分布均匀,透气性良好,吸附速度快,易脱附等优点,特别是在低浓度时仍比颗粒活性炭吸附效率高。由于颗粒污染物和气态污染物的性质完全不同,因而应分别采用不同的净化机理予以去除.这种净化器的净化原理符合这一原则,将普通空气过滤技术与活性碳纤维吸附技术结合起来,利用活性碳纤维对气体具有较强吸附能力的特点,提高了对气态污染物的净化效果,在总体上改善了净化性能。
(2)化学式室内空气净化器
近年来,这种空气净化器广泛用于除去室内空气中的有害气体。以活性碳、氧化铝和分子筛等作为担体,浸泡某些活性化学物质,或与这些化学物质混合,经过一定工艺处理、成形,制成复合净化材料具有显著的优点。对多种臭气处理时,能够起到催化分解、中和及吸附作用,污染物浓度较低时,除去效果也很好;环境温湿度变化不会引起脱附作用;可在温度低于80℃,相对湿度小于85%下使用;使用寿命较长。
(3)光触媒和冷触媒催化分解空气净化器
光催化净化技术是近几年来发展较快的一项技术,国外已有很多关于利用光催化来净化工业净水、室内空气及车间有毒有害气体方面的报道。国内有关单位也研制出利用光催化、活性磷纤维过滤和负离子发生装置组合成一体的空气净化器来净化室内空气[。它利用170nm~440nm紫外光照射在由TiO2、Zr O2、Sb203、Zn0、Sn O2、Ce O2、 W O3、Fe2O3 、In2O3等组成的多相光催化剂存在下,分解空气中一些挥发性与非挥发性有机污染物,如尼古丁、苯酚、醛类、三氯乙烯、氟利昂等,达到净化室内空气的目的。二氧化钛(TiO2)在近紫外线区吸光系数大、催化活性高、氧化能力强、光催化作用持久化学性质稳定、耐磨、硬度高、造价低,而且对人体和环境不会造成任何伤害,是应用最广泛的光催化剂。日本科学家首先对纳米TiO2和它的催化活性作了较为深入的研究,也设计了一些室内空气污染净化系统,达到了很好的效果,比如日本九州岛技术学校设计的空气净化系统。
光催化方法作为高级氧化技术的一种,是利用光生强氧化剂将有机污染物彻底氧化为H2O、CO2等小分子,此法能处理多种污染物,适用范围广,特别是对难降解的有机物具有很好的氧化分解作用。此外光催化反应还具有反应条件温和,反应设备简单,二次污染小,易于操作控制,催化材料易得,运行成本低等特点,是一种非常有前途的污染治理技术。但纳米光催化技术还是一项实验技术,由于达到一定的空气净化处理水平,所制造的设备体积还很大,无法产业化。光触媒技术在我国发展还有待发展,中国市场还没达到大规模投入和大批量生产。
冷触媒与光触媒虽然同属触媒,但其工作原理大不相同。冷触媒是一种低温低吸附氧化触媒,在常温下能对甲醛等挥发性有机化合物边吸附边分解成CO2和水,可长期使用,寿命长达10a以上。
4)离子化法室内空气净化器
利用离子化技术净化空气的方法种类较多。一般可用微波放电、直流电弧放电低压脉冲放电和高压脉冲放电除去空气污染物。
(5)遮盖法室内空气净化器
这类净化器主要依靠空气清新剂和香水等芳香物质提供人嗅觉上的清新感受,从而遮盖空气恶臭。方法简单,但达不到去处有害气体和脱臭的目的,而且可能含有一种挥发性有机化合物(VoCS)的致癌物质,会造成新型污染。
在盾构的切口环和支承环间设密封隔墙,使形成密封舱,在舱内通入压缩空气,用气压稳定开挖面土体。局部气压盾构的优点是操作人员可在常压下工作。但由于出土装置、盾尾密封装置和衬砌接缝间的漏气等技术上的难题不易解决,故使用不多。
是在局部气压盾构基础上发展而成。由于局部气压盾构存在连续出土和漏气问题,并在同样压力差和空隙条件下,漏气量比漏水量大80倍之多,因此在局部气压盾构的密封舱内通入泥水以代替压缩空气,利用泥水压力来稳定开挖面土体,同时避免盾尾和衬砌接缝等处产生漏气。
盾构掘进时,转动开挖面大刀盘以切削土层,切削下来的土可利用泥水通过管道送往地面处理,从而解决了密封舱内的连续出土问题。由于泥水盾构既能抵抗地下水压,又无压缩空气的泄漏和喷发问题,故对隧道埋深的适应性较大;弃土可采用管道输送,安全可靠,效率较高。缺点是配套设备较多,施工费用和设备投资较高。
也称泥土加压式盾构,在盾构切口环和支承环间装有密封隔板,使盾构开挖面构成一密封舱,其前端是一个全断面切削的大刀盘,用以开挖地层。密封隔板的中间装有一台长筒形螺旋运输机,进土口设在密封舱内的中心或下部,出土口在密封舱外。
土压平衡的作用,是用刀盘切削下来的土充填整个密封舱,并保持一定的压力去平衡开挖面土压力。螺旋运输机的出土量要密切配合刀盘切削速度,使密封舱内始终充满泥土而不致挤得过密或过松;同时配合千斤顶顶进速度,以达到平衡开挖面地层侧压力的效果。土压平衡式盾构,既避免了局部气压盾构的缺点,又省略了泥水加压盾构的泥水输送和处理设备,乃是一种很有发展前途的新颖盾构。2100433B