非常に多くの異なる空気の「浄化器」が膨大な価格で利用できるため、価値があるものを解読することは困難かもしれません。特に専門用語と約束で促進されている場合、安価な空気清浄機に落ち着くのは魅力的です。
しかし、私たちが安価な空気の「清浄機」に落ち着くとき、私たちは何のために落ち着いていますか?実装されたテクノロジーの種類に応じて、空気清浄機は大気質を大幅に改善したり、大気の質にほとんど違いを犯したり、空気の質を悪化させることもできません。
粒子を除去するために、ガスや化学物質をろ過するために必要なものに対して、さまざまなろ過技術が必要であることに注意することが重要です。
公式空気清浄機ガイド
いくつかの空気清浄機が機能する理由を学び、いくつかの空気清浄機を学びます。
粒子を除去するための安価な技術
屋内空気から粒子を除去するために、一般に販売されている空気洗浄技術にはいくつかの種類があります。
合成エアフィルター
合成エアフィルターは、フィルターの「粘着性」を増加させるために、電荷を備えた合成繊維を含む荷電メディアを使用します。
これらの繊維は、粒子がフィルターに「付着」し、フィルターが「負荷」になりすぎると、時間の経過とともに電荷を失います。実際、フィルターが粒子で「過負荷」になり、粘着性が低下すると、効率は劇的に低下します。1
電子空気清浄機
電子空気清浄機は、静電誘引を使用して粒子をトラップします。イオナイザーは、空気中の汚染粒子に付着するイオンを生成し、電荷を与えます。電荷により、粒子は、デバイス内の収集プレートや近くの壁や家具など、近くの表面に取り付けられます。イオナイザーとフィルターまたはエアクリーニングの「プレート」を組み合わせた空気清浄機でさえ、何千もの荷電粒子を部屋に放出することができます。2
米国環境保護庁(EPA)は、イオン生成空気清浄機が肺に堆積する粒子のリスクを高める可能性があると警告しています。イオン生成機も生成できます オゾン 副産物として。3
イオナイザー
電子エアクリーナーと同様に、イオニザー(イオン発生器とも呼ばれます)は、荷電イオンを使用して空気をきれいにします。ただし、電子エアクリーナーにはコレクタープレートが含まれる場合、イオナイザーは帯電したイオンを空中に送るだけです。
これらのイオンは空気を「粘着性」します。つまり、イオンは空中粒子に付着して帯電します。この電荷により、粒子はより大きな粒子と結合し、空中を維持するには重すぎるようになります。これらの粒子は、肺を含む壁や家具などの近くの表面領域に固執することができます。4
ハイブリッド空気清浄機
これらのデバイスは、イオン化と合成フィルターの両方を使用します。第一に、ハイブリッド空気浄化器は空気媒介性汚染粒子をイオン化します。次に、イオン化された「充電された」粒子は、フィルターを通過し、フィルター内の繊維に「スティック」します。
紫外線(UV)
一部のエアクリーナーは、紫外線(UV)光技術を使用して屋内汚染物質を照射しますが、UVは大気から汚染物質を除去しません。
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紫外皮膚菌照射(UVGI)は、ウイルス、細菌、カビの胞子を照射することを目的としています。このプロセスは、「生殖」を殺し、粒子を空中に残すことになっています。ただし、細菌とカビの胞子は、しばしば紫外線に耐性があります。
これらの汚染物質がろ過されていないために「殺された」場合でも、肺または体の他の部分に堆積することができます。これは事実によるものです UVは空気から粒子を除去しません.5
機械的な空気清浄機
機械的な空気ろ過技術は、屋内環境から空中粒子を大幅に削減することが証明されています。
機械技術では、通常、ガラスまたは特殊な合成繊維で織られたメッシュフィルターを使用して、空中粒子を閉じ込めます。空気がフィルターを通過すると、繊維の開口部に収まることができないときに大きな粒子が捕獲されます。小さな粒子は、インターセプト(粒子が繊維に付着する)、インパクト、および拡散を通じてメッシュ材料に付着します。
高効率粒子状空気(HEPA)および Hyperhepaフィルター このカテゴリにあります。機械的ろ過は、空中粒子を除去するための最も安全で最も効果的な方法です。6
高効率 微粒子空気(HEPA)
「HEPA」という頭字語は、原子爆弾を開発している労働者を保護するために1940年代に設計された一種のエアフィルターである高効率粒子状停止の略です。フィルターは、放射によって汚染された小さな粒子を制御するように設計されています。 HEPAフィルターは機械的空気清浄機で動作し、ランダムに配置されたマイクロガラス繊維で作られています。
米国政府によって定義されているように、HEPAフィルターは、直径0.3ミクロン以上の粒子の最低99.97%をHEPAとして適格に除去する必要があります。したがって、「HEPA」とは、フィルターテクノロジーのタイプと効率基準の両方を指します。7
その高効率、信頼性、実証済みのトラックレコードにより、HEPAテクノロジーは、重要な環境での微粒子ろ過の業界標準になりました。 研究所 そして 病院の手術室.
ただし、HEPA基準を満たすために家庭用エアの清浄機がテストされるという要件はありません。 「HEPA」という用語の大きなマーケティングの可能性を認識して、多くのメーカーは「HEPA」という用語を使用して、部屋の空気清浄機に高性能画像を投影します。問題は、製品のテストとラベル付けにおける「HEPA」の使用に関する規制がないことです。言い換えれば、HEPAクレームをテストまたは検証するために独立した機関は必要ありません。したがって、ほとんどのいわゆる「HEPA」フィルターはテストされません!
消費者をさらに混乱させるために、ますます多くの種類のHEPAが市場に参入しています。 HEPAの一部は、消費者が解読に直面していると主張しています。
- 「真のヘパ」
- 「ヘパタイプ」
- 「ヘパのような」
- 「ヘパスタイル」
- 「99%HEPA」
要約すると、真のHEPAとは、粒子の99.97%を0.3ミクロンにキャプチャすると主張するHEPAフィルターを指します。 「True HEPA」は、HEPAフィルターが実際にHEPA標準に耐えることを顧客に保証するために設計されたマーケティング用語です。この用語の使用も規制されていません。 HEPAフィルターはやや脆弱であるため、製造後にHEPA標準を渡すフィルターが実行される保証はありません。
HEPAタイプ、HEPAのような、HEPAスタイル、および99%HEPAは、すべてHEPAエアフィルターを構成するもののすべてのサブバージョンであり、テストされていない可能性があります。独自のテストを行うことは別として、これらの用語のいずれかを使用したフィルターがどれほど効率的であるか、または非効率的であるかを知る方法はありません。
いわゆるHEPAフィルターは、通常の合成繊維で作られています。合成ファイバー培地は、はるかに密度が低い構造であり、グラスファイバーや特殊な合成繊維で作られた培地よりも、粒子をトラップするのがはるかに効率が低くなっています。 HEPAが静電粒子の充電、またはイオン化を使用すると、他のフィルターが消えました。
使用したテクノロジー イオン化は避ける必要があります 荷電粒子は健康の脅威をもたらす可能性があるためです。また、粒子充電により、トラッププレートがすぐに「負荷」になり、空気浄化器の効率はわずか数か月で最大50%減少します。
「真のヘパ」は本当にゴールドスタンダードですか?
HEPA標準を達成するフィルターのベストケースシナリオは、99.97%の効率で粒子を0.3ミクロンにろ過することです。
空中粒子は、粗い3つのサイズに分類されます (PM10)、 大丈夫 (PM2.5)、およびウルトラフィン。最小の粒子 - ウルトラフィン - は、最も豊富な(すべての空中粒子の90%)であり、最も危険です。
超微粒子の範囲は0.1ミクロンから0.003粒子まで存在します。これは最も存在します。超微粒子は非常に小さいため、吸入すると、肺組織をまっすぐに移動し、血流に直接移動します。これらの危険な粒子は、すべての主要な臓器、さらには脳を含むどこにでも血液とともに運ばれます。
超微細な汚染物質は、大気浄化器がPM2.5の基準を満たすことにのみ焦点を当てている場合、サービスが不十分な健康上の脅威を提示します。それらは私たちの環境で最も小さく、豊富で、最も危険な粒子であるため、エアクリーニング技術の基準は超微粒子を標的とすることが不可欠です。そこで、Hyperhepaろ過技術が役立つ場所です。
Hyperhepaろ過技術
IQAIRの特許取得済みのHyperHepaろ過技術は、0.003ミクロンまでずっと危険で非常に豊富なウルトラフィン粒子をろ過します。これは、ウイルスの10倍で、HEPAフィルターが最良のシナリオでキャプチャできるものの100倍です。
IQAIRのHyperHepaろ過は、独立したサードパーティの研究室によってテストおよび認証されており、0.003ミクロンまでの超微粒子を効果的にフィルタリングしていることを確認しています。8
ガス、臭気、化学物質を除去するための技術
固体粒子とは異なり、ガスを構成する原子と分子は気体の物理状態にあり、高速で動き回ることができます。また、粒子よりも直径が小さく、平均して0.001ミクロン未満です。8ガスや化学物質を除去するために設計された空気浄化器に必要な技術は、微粒子をろ過するために必要な技術とはまったく異なります。
気体汚染物質を除去する2つの主要なプロセスがあります。 吸着 そして 化学吸着。 「収着」とは、ある物質が別の物質に付着するプロセスを指し、「吸着剤」は収着を介して分子を収集できる物質であることを知ることは役立ちます。
吸着 吸着剤として知られる原子または分子が吸着剤として知られる材料の表面に付着するプロセスです(吸収は液体またはガスによる分子の吸収です)。吸着剤とガスは物理的に結合されます。吸着剤が収集できるガスの量は、ろ過される特定のガスに応じて、吸着剤の重量の一定の割合です。
化学吸着 ガスまたは蒸気分子が吸着剤材料と化学的に反応した場合、または吸着剤に含浸した反応性剤と反応する場合に発生します。このプロセスは、化学吸着剤の表面で発生し、起こる吸着はありません。化学反応により、水と酸素は空中副産物として残ります。
オゾンジェネレーター
主要な洗浄メカニズムとしてオゾンを意図的に生産するエアクリーナーのカテゴリです。オゾンは、3つの酸素原子を含む反応性ガスであり、スモッグの主要成分です。 EPAは、危険ではないレベルで使用される場合、オゾンは大気汚染物質を除去する可能性がほとんどないと述べています。
吸入されたオゾンは、呼吸系の裏地を刺激し、咳、胸の緊張、息切れを引き起こす可能性があります。長期的な曝露は、喘息を引き起こしたり悪化させたり、早死を引き起こす可能性があります。オゾンジェネレーターはカリフォルニアでは違法です。9
光触媒酸化(PCO):
PCOテクノロジーは、UVランプと光と反応する触媒(反応を引き起こす物質)を使用します。 PCOデバイスで使用される最も一般的な触媒は、酸化チタンです。これらのクリーナーは、それらを無害な副産物に変更することにより、気体汚染物質を破壊するように設計されています。
酸化チタンを触媒として使用する場合、PCOデバイスは有害ガスを二酸化炭素に変換することになっています(CO2)と水。 PCOに関する一般的な誤解は、それらが活性炭または他の固形ガスフィルターよりも効果的であるということです。ただし、EPAは、現在利用可能な触媒は有害なガスに対して効果がないと述べています。また、PCOデバイスは、副産物として有害なオゾンとホルムアルデヒドを生成できます。10,11
吸着のための安価な材料
ゼオライト 活性炭よりも大幅に安価な「フィラー」です。活性炭を使用する多くの部屋の空気清浄機もゼオライトを使用しています。しかし、ゼオライトが特殊な含浸炭素よりも優れたガス化合物を除去することを示す信頼できる科学的証拠はありません。12
空気浄化に使用される活性炭には、ココナッツシェルと石炭ベースの2つの主要なタイプがあります。
ココナッツシェル活性炭 低品位で、安価で、広く利用可能です。一部のアレルギー患者は、ココナッツシェル炭素からのほこりにアレルギーがあると報告しています。また、非常に柔らかく、輸送中、時には使用状況中にもほこりを生成する傾向があります。
石炭ベースの活性炭と比較すると、ココナッツシェルカーボンの微量は少なくなり、家庭環境に共通する濃度の臭気や化学物質を除去するために必要です。13
吸着には何が機能しますか?
石炭ベースの活性炭 信じられないほど大きな内部表面積があり、ココナッツの殻から作られた活性炭よりも効果的な吸着剤です。 4つの主要な石炭タイプ(亜硝子体、bit青、亜炭、無煙炭)のうち、bit青炭は最も広い範囲の炭素含有量を持っています。
活性化の程度
より高い程度の活性化は、非常に高い汚染濃度で活性炭の吸着能力を増加させますが、実際には、家庭環境で見られる典型的な濃度で臭気や化学物質を除去する効果を低下させます。これは、炭素の活性化度が高いほど、毛穴が大きくなるためです。ただし、家庭で一般的に見られる濃度の臭気や化学物質を除去するのは小さな微生物です。
吸着剤の有効性は、過マンガン酸カリウムのような化学触媒を含浸させると強化される場合があります。14
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