海立得空气净化器的海立得产品的技术

如题所述

第1个回答  2016-06-05

1、前置初效过滤网
海立得全效空气净化器前置初效过滤网采用高密度开孔海绵网,有效阻隔毛发、纸屑、大颗粒灰尘等较大体积的污染物,保护整个过滤系统,提高HEPA使用寿命;。
2、高效HEPA过滤网
HEPA是一种国际公认最好的高效滤材,它是由非常细小的有机纤维交织而成。HEPA网通过去除标准粉尘、香烟烟气、细菌、煤灰、花粉、放射性微粒等细小微粒达到有效控制空气中过敏源,避免刺激呼吸道,减少气喘或过敏症的发病率,同时增强免疫力的作用。
3、蜂窝状结构纳米催化高效活性碳颗粒网。
活性碳是一种多孔结构和大的内部比表面积的材料,能有效去除废水、废气中的大部分有机物和部分无机物。一般来说,活性大的多孔物质,其吸附能力强。
作用强效、持久,无二次污染。可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、厨房油烟异味、厕所臭气等其他有害气体或气味,减少呼吸道和心脏疾病,避免白血病和再生障碍性贫血。
4、纳米级光催化技术。(参考图片图册)
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称,它均匀涂布于基材表面,光触媒在380nm以下紫外光的照射时,会产生类似光合作用的光催化反应,其内部由于吸收光能而激发产生电子·空穴对,即光生载流子,然后迅速迁移到其表面并激活被吸附的氧和水分,产生活性自由氢氧基(·OH)和活性氧(·O),当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。氧化分解各种有机化合物和部分无机物,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,可杀灭细菌和分解有机污染物,把有机污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2),因而具有极强的杀菌、除臭、防霉、防污自洁、净化空气及产生强烈催化降解功能。(附下图)
5.纳米光催化技术―――紫外线灯管
紫外线杀菌灯其杀菌原理是通过紫外线对细胞、病毒等单细胞微生物的照射,以破坏其生命中枢DNA(去氧核糖核酸)的结构,使构成该微生物的蛋白质无法形成,使其立即死亡或丧失繁殖能力。在医疗行业里,目前普遍使用253.7nm紫外灯来消毒室内空气。
6、纳米级压电负离子技术
负离子的带负单极电荷的离子,负离子在空气中寿命很短,仅数十秒到数分钟,生活及工作中一般都会存在正的静电,对人体健康带来一定危害,负离子能有效中和这种静电。 压电陶瓷技术 被列入国家“863”高技术计划、信息产业部电子发展基金项目等国家重点项目
获得的认证。负离子释放浓度,压电升压模块专利技术、放电针专有技术、负离子释放装置专利技术等,极大提高了负离子的释放量,释放的负离子数量可达2×106~10×106个/cm3,是同类产品的10~20倍,有效除尘、除烟、除臭、除异味、除静电、杀灭病菌,空气净化效果显著。同时由于通常使用的离子发生器往往也伴有臭氧的产生,故该技术的重点是如何有效解决如何在产生高浓度负离子时并有效地控制臭氧的产生量。
臭氧释放浓度,臭氧是高空空气的正常组分。臭氧也是一种高效的消毒剂,但是高浓度的臭氧对人体有害,故单独的臭氧空气消毒器不能在有人的状态下使用。但由于压电变压器固有的柔性负载特性和陶瓷结构特点,高压电晕放电时放电电流小,使压电负离子空气净化机的臭氧释放量低于0.05ppm,达到WHO标准、欧洲TUV、GS及美国UL标准,既能起到有效净化空气的效果,且对人体有益无害. 1、HEPA
HEPA 是High Efficiency Particulate Air FILTER (高效率空气微粒滤芯)的缩写,它是一种国际公认最好的高效滤材,最初HEPA 应用于核能研究防护,现在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,只能有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。
2、活性炭
吸附法是利用某些有吸附能力的物质如活性炭、Al2O3 、硅胶和分子筛等吸附剂吸附空气中有害成分从而达到消除有害污染物的目的。活性炭作为一种吸附材料已有悠久的历史,自20 世纪初活性炭实现工业化以来,就被广泛应用于空气净化。
3、静电集尘
静电技术在工业除尘中的应用已有近100 年历史,将其应用于小环境的空气净化是一种新型的空气净化方法。它主要是利用高压静电场形成电晕, 在电晕区里有自由电子和离子逸出,这些带电粒子 就会在运动中不断地碰撞和吸附到尘埃颗粒上。从而使灰尘带上电荷,荷电后的粉尘等微粒在电场力作用下,就会沉积并滑落。使空气中的颗粒物和尘埃等除去,达到使空气洁净的目的。 静电技术用于小环境空气净化可在有人的条件下进行持续动态的净化消毒,并具有高效的除尘作用(除尘效率在90/100以上)以及能同时除菌等特点。因为空气中的细菌大多附着在尘埃颗粒上,空气中的微粒数的减少就标志着细菌等微生物的减少,即能在除尘的同时除菌。但是其除菌的具体效果还有待进一步验证,而且该方法不能有效除去室内空气中的有害气体如VOCs[8 ]。同时该技术的使用会有适量臭氧的产生,而臭氧对人体是有害的,故该技术的重点应包含如何有效控制臭氧的释放量,缺点是只适用于小空间净化。
4、负离子
所谓的离子是指「即是带有电气的原子」,带有正电的就叫做「正离子」,带有负电荷的就叫「负离子」是指水蒸气、氧分子等。离子的形成过程,是许多微粒物质经过空气磨擦,让原子结构中的电子被迫转移而形成带电的离子。
例如:瀑布旁高处的水往下落下的水,会产生撞击摩擦,因离子化产生负离子,在离子化过程把空气清新了。然而当大气污染或紫外线增加,则会使正离子增加。
绿色植物光合作用是产生的负离子是自然界精华,而相对的正离子则对人体有不良的作用,而且它的产生大多是「人为」造成的,像家电用品的使用、汽机车废气、工厂排放的油烟,这些都会产生正离子,甚至我们身上穿的化学纤维制品、柏油马路、混凝土水泥盖的房子,都会或多或少吸走负离子,造成正离子的增加。如此过度人工化的环境,长期下去使得人体对阳离子摄取过多,造成一些人自律神经失调、精神不安、焦虑、容易疲劳等状况。
5、光催化
TiO2 表面发生持续的氧化还原反应。该技术在紫外光照射下,在室温条件下就能将许多有机污染物氧化成无毒无害的CO2 和H2O。在紫外光照射下,TiO2 光降解氯代物, 醛类、酮类、醇类, 芳香族化合物以及其他无机有害气体CO、NOx 等。
许多学者的研究表明,光催化是降解室内气中挥发性有害气体非常有效的途径,光催化的纳米TiO2 同时还具有杀灭微生物的功能。微生物如细菌等是由有机复合物构成的,因此利用TiO2 的光催化作用可以加以杀灭。
6、光触媒
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称,是当前国际上治理室内环境污染的最理想材料。光触媒(TiO2)是目前世界最先进的绿色环保产品之一。它均匀涂布于基材表面,光触媒在光的照射下,会产生类似光合作用的光催化反应,产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,具有很强的光氧化还原功能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,可杀灭细菌和分解有机污染物,把有机污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2),因而具有极强的杀菌、除臭、防霉、防污自洁、净化空气及产生强烈催化降解功能。
7、UV灯
紫外线灯管是光触媒空气净化器的核心部件之一。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)。但是空气净化器的紫外线灯管是安装在空气净化腔内,并无紫外线泄漏直接照射人体,不会导致人体的损害;结构类似于紫外线空气
8、臭氧
臭氧(O³)是氧的同素异形体。是一种浅蓝色气体,具有强烈的刺激性臭味。其稳定性在常温下分解缓慢,在高温下分解迅速,形成氧气,是已知最强的氧化剂之一。臭氧可以将二氧化硫氧化成三氧化硫或硫酸。但因空气中臭氧的浓度很低,这些反应进行的很慢。臭氧和烯烃反应生成醛是臭氧的特性反应。在25`C时,0.02-0.1mg/m³的臭氧即可察,空气中含量在15%-20%的臭氧具爆炸性,臭氧在水中的溶解度比氧高,是一种广谱高效的消毒剂。可作为生活引用水的消毒剂使用。 在欧尚,沃尔玛,麦德龙 ,特力乐和,百佳商场,自然醒,高德美居,苏宁,自然醒,顺电 。。等等以上商场购买本公司产品凭购物小票保修卡即可进行售后保修。其它购买途径如淘宝商城请参照店铺说明。
或者拨打全国400电话
一般过滤层的清洗方法和耗材的使用寿命
初效过滤网:可以清洗,能反复使用
HEPA过滤网:每季清洗一次,可使用一年以上。清洗时请用吸尘器或用湿布轻轻擦拭。
活性碳吸附网:根据空气质量情况,可使用一年到两年。如湿度较大地区,可放置阳光下曝晒一段时间,蒸发里面的水汽。
静电吸尘网:可以清洗,能反复使用
纳米负离子发生器:专利产品,五年以上使用期。

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