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저렴한 공기 청정기가 실제로 작동합니까?

방대한 가격으로 다양한 공기 "정화기"를 사용할 수 있으므로 가치있는 것을 해독하기가 어려울 수 있습니다. 특히 전문 용어와 약속으로 홍보 될 때 저렴한 공기 청정기에 정착하려는 유혹이 될 수 있습니다.

저렴한 공기“정화기”에 정착 할 때 우리는 무엇을 위해 정착하고 있습니까?

그러나 우리가 싼 공기“정화기”에 정착 할 때, 우리는 무엇을 위해 정착하고 있습니까? 구현 된 기술 유형에 따라 공기 청정기는 대기 질을 크게 향상 시키거나 대기 질에 거의 또는 전혀 차이를 만들거나 공기질을 악화시킬 수 있습니다.

입자를 제거하려면 가스 및 화학 물질을 여과하는 데 필요한 것과 비교하여 다른 여과 기술이 필요하다는 점에 유의해야합니다.

입자를 제거하기위한 저렴한 기술

실내 공기에서 입자를 제거하기 위해 대중에게 판매되는 여러 유형의 공기 청소 기술이 있습니다.

합성 에어 필터

합성 에어 필터는 전하가있는 합성 섬유로 구성된 하전 매체를 사용하여 필터의 "끈적 끈적함"을 증가시킵니다.

합성 필터 효율은 필터에 입자로 과부하가 발생함에 따라 극적으로 감소합니다.

이 섬유는 입자가 필터에 "고착"하고 필터가 너무 "로드"되면서 시간이 지남에 따라 충전을 잃습니다. 실제로, 필터가 입자와 함께 "과부하"해짐에 따라 효율은 크게 감소하고 끈적 끈적한 점이 줄어 듭니다.1

전자 공기 청정기

전자 공기 청정기는 정전기 인력을 사용하여 입자를 포획합니다. 이온화제는 공기 중 오염 입자에 부착 된 이온을 생성하여 충전을 제공합니다. 전하는 입자가 장치의 수집 판이나 인근 벽 또는 가구와 같은 인근 표면에 부착하게합니다. 이온화제와 필터 또는 공기 청소 "플레이트"를 결합하는 공기 청정기조차도 수천 개의 하전 입자를 방으로 방출 할 수 있습니다.2

이온 생성 공기 청정기는 입자가 폐에 퇴적 될 위험을 증가시킬 수 있습니다.

미국 환경 보호국 (EPA)은 이온 생성 공기 청정기가 입자가 폐에 퇴적 될 위험을 증가시킬 수 있다고 경고합니다. 이온 생성 기계도 생산할 수 있습니다 오존 부산물로.3

이온화제

전자 공기 청정기와 유사하게, 이온화제 (이온 발생기라고도 함)는 하전 이온을 사용하여 공기를 청소합니다. 그러나 전자 공기 청정기에 수집기 플레이트가 포함 된 경우, 이온화기는 단순히 하전 된 이온을 공기로 보냅니다.

이온화제는 단순히 하전 된 이온을 공기로 보냅니다.

이 이온은 공기를 "끈적 끈적한"으로 만들어 이온이 공기 중 입자에 부착되어 충전되게한다는 것을 의미합니다. 이 전하는 입자가 더 큰 입자와 결합되어 공기 중에 너무 무거워지게합니다. 이 입자는 폐를 포함하여 벽 및 가구와 같은 근처의 표면적에 달라 붙을 수 있습니다.4

하이브리드 공기 청정기

이 장치는 이온화와 합성 필터를 모두 사용합니다. 먼저, 하이브리드 공기 청정기는 공기 중 오염 입자를 이온화합니다. 그런 다음, 이온화 ​​된 "하전 된"입자는 필터를 통과하고 필터의 섬유에 "스틱"을 통과하지만, 이온화 ​​된 입자에 대한 위의 경고는 여전히 적용됩니다.

자외선 (UV)

UV는 공기에서 오염 물질을 제거하지는 않지만 일부 공기 청정기는 자외선 (UV) 광 기술을 사용하여 실내 오염 물질을 조사합니다.

박테리아와 곰팡이 포자는 종종 UV 방사선에 내성이 있습니다.

자외선 입장 조사 (UVGI)는 바이러스, 박테리아 및 곰팡이 포자를 조사하기위한 것입니다. 이 과정은“생식기”를 죽이고 입자를 공중으로 남겨 두어야합니다. 그러나 박테리아와 곰팡이 포자는 종종 UV 방사선에 내성이 있습니다.

이러한 오염 물질이“살해”되더라도 필터링되지 않기 때문에 폐 나 신체의 다른 부분에 퇴적 될 수 있습니다. 이것은 사실 때문입니다 UV는 공기에서 입자를 제거하지 않습니다.5

기계 공기 청정기

기계식 공기 여과 기술은 실내 환경에서 공기 중 입자를 크게 줄이는 것으로 입증되었습니다.

기계 기술은 일반적으로 유리 또는 특수 합성 섬유가있는 메쉬 필터를 사용하여 공기 중 입자를 포획합니다. 공기가 필터를 통과함에 따라 섬유의 개구부를 통해 맞을 수 없을 때 큰 입자가 잡히게됩니다. 작은 입자는 가로 채기 (입자가 섬유에 붙어 있음), 충격 및 확산을 통해 메쉬 재료에 부착됩니다.

기계적 여과는 공기 중 입자 제거를위한 가장 안전하고 가장 효과적인 방법입니다.

고효율 미립자 공기 (HEPA) 및 Hyperhepa 필터 이 범주에 있습니다. 기계적 여과는 공기 중 입자 제거를위한 가장 안전하고 가장 효과적인 방법입니다.6

고효율 미립자 공기 (HEPA)

약어 "HEPA"는 원자 폭탄을 개발하는 근로자를 보호하기 위해 원래 1940 년대에 설계된 공기 필터의 유형 인 고효율 미립자 체포를 나타냅니다. 필터는 방사선에 의해 오염 된 작은 입자를 제어하도록 설계되었습니다. HEPA 필터는 기계식 공기 청정기에서 작동하며 무작위로 배열 된 마이크로 유리 섬유로 만들어집니다.

미국 정부에 의해 정의 된 바와 같이, HEPA 필터는 HEPA로 자격을 갖추기 위해 직경이 0.3 미크론 이상인 입자의 최소 99.97%를 제거해야합니다. 따라서 "HEPA"는 필터 기술의 유형과 효율성 표준을 모두 나타냅니다.7

HEPA 청구를 테스트하거나 확인하기 위해 독립 기관이 필요하지 않습니다.

HEPA 기술은 높은 효율성, 신뢰성 및 입증 된 트랙 기록으로 인해 중요한 환경에서 미립자 여과의 업계 표준이되었습니다. 실험실 그리고 병원 수술실.

대부분의 소위 HEPA 필터는 결코 테스트되지 않습니다!

그러나 가계 공기 청정기가 HEPA 표준을 충족하기 위해 테스트된다는 요구 사항은 없습니다. "HEPA"라는 용어의 큰 마케팅 잠재력을 인식하여 많은 제조업체는 "HEPA"라는 용어를 사용하여 고성능 이미지를 객실 공기 청정기에 투영합니다. 문제는 테스트 및 라벨링 제품에 "HEPA"의 사용에 관한 규정이 없다는 것입니다. 다시 말해, HEPA 청구를 테스트하거나 확인하기 위해 독립적 인 기관이 필요하지 않습니다. 따라서, 대부분의 소위 "HEPA"필터는 결코 테스트되지 않습니다!

많은 제조업체는 "HEPA"라는 용어를 사용하여 실내 공기 청정기에 고성능 이미지를 투사합니다.

소비자를 더 혼동시키기 위해 시장에 진입하는 점점 더 많은 유형의 HEPA 청구가 있습니다. 소비자가 해독에 직면하고 있다고 주장하는 일부 HEPA 주장은 다음과 같습니다.

  • "진정한 Hepa"
  • "Hepa 유형"
  • "Hepa-like"
  • "Hepa 스타일"
  • "99% HEPA"

요약하면, True HEPA는 입자의 99.97%를 0.3 미크론으로 캡처한다고 주장하는 HEPA 필터를 말합니다. "True Hepa"는 ​​고객에게 HEPA 필터가 실제로 HEPA 표준에 맞게 견딜 수 있도록 설계된 마케팅 용어입니다. 이 용어의 사용도 규제되지 않습니다. HEPA 필터는 다소 깨지기 쉽기 때문에 제조 후 HEPA 표준을 통과하는 필터를 보장 할 수는 없습니다.

테스트 및 라벨링 제품에서 "HEPA"의 사용에 관한 규정은 없습니다.

HEPA 유형, HEPA 유사, HEPA 스타일 및 99% HEPA는 모두 HEPA 에어 필터를 구성하는 모든 하위 버전이며 테스트되지 않았을 수 있습니다. 자체 테스트를 수행하는 것 외에도이 용어 중 하나를 사용하는 필터가 얼마나 효율적이거나 비효율적인지 알 수있는 방법이 없습니다.

자체 테스트를 수행하는 것 외에도이 용어 중 하나를 사용하는 필터가 얼마나 효율적이거나 비효율적인지 알 수있는 방법이 없습니다.

소위 HEPA 필터는 일반 합성 섬유로 만들어집니다. 합성 섬유 매체는 훨씬 덜 조밀 한 구조이며 유리 섬유 또는 특수 합성 섬유로 만든 배지보다 입자를 포획하는 데 훨씬 덜 효율적입니다. HEPA가 정전기 입자 충전 또는 이온화를 사용함에 따라 다른 필터가 전달되었습니다.

많은 공기 청정기의 효율은 단 몇 개월 만에 최대 50% 감소합니다.

사용하는 기술 이온화를 피해야합니다 하전 된 입자는 건강 위협을 초래할 수 있기 때문입니다. 또한, 입자-충전은 트래핑 플레이트가 빠르게 "로드"되게하며, 공기 청정기 효율은 단 몇 개월 만에 최대 50% 감소합니다.

“진정한 HEPA”는 진정으로 금 표준입니까?

HEPA 표준을 달성하는 필터의 가장 좋은 시나리오는 입자를 99.97% 효율로 0.3 미크론으로 필터링하는 것입니다.

공중 입자는 세 가지 크기의 거친 크기로 분류됩니다 (PM10), 괜찮은 (PM2.5)및 Ultrafine. 가장 작은 입자 - 초경량은 가장 풍부하고 (모든 공기 중 입자의 90%) 가장 위험합니다.

실제로 HEPA 표준을 달성하는 필터의 가장 좋은 시나리오는 입자를 0.3 미크론으로 필터링하는 것입니다.

초박형 입자는 0.1 미크론에서 0.003 입자까지 다양합니다. 초음파 입자는 너무 작아서 일단 흡입되면 폐 조직을 똑바로 이동하고 혈류로 직접 이동합니다. 이 위험한 입자는 혈액으로 혈액으로 운반됩니다.

가장 작은 입자 (초음파) (0.1 미크론보다 작은)는 가장 풍부하고 (모든 공기 중 입자의 90%) 가장 위험합니다.

Ultrafine offutants는 공기 청정기가 PM2.5 표준을 충족시키는 데만 집중할 때 소외된 건강 위협을 제시합니다. 우리 환경에서 가장 작고 가장 풍부하며 가장 위험한 입자이기 때문에 공기 청소 기술 표준이 초박물 입자를 대상으로해야합니다. Hyperhephe -Filtration 기술이 도움이 될 수있는 곳입니다.

hyperhepa 여과 기술

IQAIR의 특허받은 Hyperhepa 여과 기술은 0.003 미크론까지 위험하고 매우 풍부한 초박형 입자를 필터링합니다. 이는 바이러스보다 10 배 작고 HEPA 필터가 최고의 시나리오에서 캡처 할 수있는 것보다 100 배 더 작습니다.
Iqair의 Hyperhepa 여과는 독립적 인 제 3 자 실험실에서 테스트 및 인증을 받으려면 초저 입자를 0.003 미크론으로 효과적으로 필터링 할 수 있도록합니다.8

가스, 냄새 및 화학 물질 제거 기술

고체 입자와 달리, 가스를 구성하는 원자와 분자는 기체 물리적 상태에 있으며 고속으로 움직일 수 있습니다. 그것들은 또한 입자보다 직경이 평균적으로 0.001 미크론보다 작습니다.

가스와 화학 물질을 제거하는 데 필요한 기술은 미립자를 여과하는 데 필요한 것과 다릅니다.

기체 오염 물질을 제거하는 두 가지 주요 과정이 있습니다. 흡착 그리고 화학 흡착. “흡착”은 한 물질이 다른 물질에 부착되는 과정을 말하며,“흡착제”는 흡착을 통해 분자를 수집 할 수있는 물질입니다.

흡착 원자 또는 분자가 흡착제로 알려진 물질의 표면에 부착되는 과정이다 (흡수는 액체 또는 가스에 의한 분자의 흡수이다). 흡착제와 가스는 물리적으로 결합됩니다. 흡착제가 수집 할 수있는 가스의 양은 필터링되는 특정 가스에 따라 흡착제 중량의 특정 비율입니다.

화학 흡착 가스 또는 증기 분자가 흡착제 물질과 화학적으로 반응하거나 흡착제에 함침 된 반응제와 반응 할 때 발생한다. 이 과정은 화학 흡착제의 표면에서 발생하며 흡착이 발생하지 않습니다. 화학 반응은 공기 중의 부산물로 물과 산소를 ​​남깁니다.

오존 발전기

1 차 세정 메커니즘으로 오존을 의도적으로 생산하는 공기 청정기의 범주입니다. 오존은 3 개의 산소 원자를 포함하는 반응성 가스이며 스모그의 주요 성분이다. EPA는 위험하지 않은 수준에서 사용될 때 오존은 대기 오염 물질을 제거 할 가능성이 거의 없다고 말합니다.

흡입 된 오존은 호흡기 시스템의 안감을 자극하여 기침, 흉부 압박감 및 호흡 곤란을 유발할 수 있습니다. 장기 노출은 천식을 유발하거나 악화시킬 수 있으며 심지어 조기 사망을 초래할 수 있습니다. 오존 발전기는 캘리포니아에서 불법입니다.9

광촉매 산화 (PCO) :

PCO 기술은 UV 램프와 빛과 반응하는 촉매 (반응을 일으키는 물질)를 사용합니다. PCO 장치에 사용되는 가장 일반적인 촉매는 산화 티타늄입니다. 이 클리너는 기체 오염 물질을 무해한 부산물로 바꾸어 기체 오염 물질을 파괴하도록 설계되었습니다.

촉매로 산화 티타늄을 사용할 때 PCO 장치는 유해 가스를 이산화탄소로 전환해야합니다 (공동 공동2) 및 물. PCO에 대한 일반적인 오해는 활성탄 또는 기타 고체 가스 필터보다 효과적이라는 것입니다. 그러나 EPA는 현재 이용 가능한 촉매가 유해한 가스에 대해 효과적이지 않다고 명시하고있다. 또한, PCO 장치는 부산물로 유해한 오존과 포름 알데히드를 생산할 수 있습니다.10,11

흡착을위한 저렴한 재료

비석 활성탄보다 상당히 저렴한 "필러"입니다. 활성탄을 사용하는 많은 객실 공기 청정기도 제올라이트를 사용합니다. 그러나 제올라이트가 특수 함침 된 탄소보다 더 나은 기체 화합물을 제거한다는 것을 보여주는 신뢰할 수있는 과학적 증거는 없습니다.12

제올라이트는 활성탄보다 상당히 저렴한 "필러"입니다.

공기 정화에 사용되는 두 가지 주요 유형의 활성탄은 코코넛 쉘 및 석탄 기반이 있습니다.

코코넛 쉘 활성탄 저급, 저렴하며 광범위하게 이용 가능합니다. 일부 알레르기 환자는 코코넛 쉘 탄소에서 먼지에 알레르기가 있다고보고했습니다. 또한 매우 부드럽고 운송 중에도 사용 중에도 먼지를 생성하는 경향이 있습니다.

석탄 기반 활성탄과 비교할 때 코코넛 쉘 탄소는 미세 기공이 적습니다.

석탄 기반 활성탄과 비교할 때, 코코넛 쉘 탄소는 미세 기공이 적으며, 이는 가정 환경에 공통적 인 농도로 냄새와 화학 물질을 제거하는 데 필요합니다.13

흡착에 어떤 효과가 있습니까?

석탄 기반 활성탄 엄청나게 큰 내부 표면적이 있으며 코코넛 껍질로 만든 활성탄보다 더 효과적인 흡착제입니다. 4 가지 주요 석탄 유형 (서브 비토미 터, 역청, 리그 나이트, 안트라이트) 중에서도 역청 석탄은 가장 넓은 범위의 탄소 함량을 가지고 있습니다.

활성화 정도

활성화 정도가 높을수록 매우 높은 오염 농도에서 활성탄의 흡착제 용량을 증가 시키지만 실제로는 가정 환경에서 발견되는 전형적인 농도에서 냄새와 화학 물질을 제거하는 효과가 감소합니다. 이것은 탄소의 활성화 정도가 높을수록 기공이 더 크기 때문입니다. 그러나 집에서 일반적으로 발견되는 농도에서 냄새와 화학 물질을 제거하는 것은 작은 미세 기공 일뿐입니다.

흡착제의 효과는 칼륨 과망간산염과 같은 화학적 촉매로 함침 될 때 향상 될 수있다.14

테이크 아웃

저렴한 공기 청정기와 함께 가고 싶은 유혹이 될 수 있습니다. 그러나 사랑하는 사람들의 건강과 건강은 투자 할 가치가있을 수 있습니다.

공기 청정기 기술에 대한 자세한 내용을 보려면 무료로 받으십시오. 가정용 공기 청정기 구매자 가이드.

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