H13 HEPA 필터 소개
H13 HEPA 필터 소개국제적으로 인정받은 최고의 고효율 필터 소재입니다. 처음에는 HEPA가 원자력 연구 보호에 사용되었습니다. 이제는 정밀 실험실, 의약품 생산, 원자 연구, 수술 및 기타 높은 청결도가 요구되는 장소에서 널리 사용됩니다. HEPA는 매우 미세한 유기섬유가 얽혀 만들어집니다. 입자를 포획하는 강력한 능력, 작은 기공 크기, 큰 흡착 용량, 높은 정화 효율 및 수분 흡수력을 갖추고 있습니다. 0.3 미크론 입자의 정화율은 99.97%입니다. 즉, 10,000개의 입자 중 3개의 입자만이 HEPA 필터 막을 통과할 수 있습니다. 따라서 미립자 물질을 필터링하는 효과는 매우 분명합니다! 담배를 필터링하는 데 사용하면 담배 입자의 크기가 0.5-2 마이크론 사이이고 HEPA 필터 막을 통과할 수 없기 때문에 여과 효과가 거의 100%에 도달할 수 있습니다. 주요 기능은 공기 중의 입자를 필터링하는 것입니다.
1기본 정보:
중국어로 고효율 공기 필터를 뜻하는 HEPA(High Efficiency Particulate Air Filter)는 HEPA 기준을 충족하는 필터입니다. 효율은 0.1 마이크론 및 0.3 마이크론에서 99.7%에 도달합니다. HEPA 네트워크의 특징은 공기는 통과할 수 있지만 작은 입자는 통과할 수 없다는 것입니다. 직경이 0.3미크론(머리카락 직경의 1/200)인 입자를 99.97% 이상 제거할 수 있으며, 연기, 먼지, 박테리아 등 오염물질에 대한 가장 효과적인 여과 매체입니다. HEPA는 PP 여과지, 유리 섬유, 복합 PPPET 여과지, 멜트블로운 폴리에스테르 부직포 및 멜트블로운 유리 섬유의 다섯 가지 재료로 구분됩니다. 특징: 작은 바람 저항, 큰 먼지 보유 용량, 높은 여과 정밀도는 고객 요구에 따라 다양한 크기와 모양으로 처리할 수 있으며 다양한 모델에 적합합니다.
2HEPA 주요 속성:
HEPA는 매우 미세한 유기섬유가 얽혀 만들어집니다. 입자를 포획하는 강력한 능력, 작은 기공 크기, 큰 흡착 용량, 높은 정화 효율 및 수분 흡수력을 갖추고 있습니다. {{0}}.3 미크론 입자의 정화율은 99.97%입니다. 즉, 10000개의 입자 중 3개의 입자만이 HEPA 필터 막을 통과할 수 있습니다. 미립자 물질 필터링에 대한 HEPA의 효과는 매우 분명합니다. 담배를 필터링하는 데 사용하면 필터 효과가 거의 100%에 도달할 수 있습니다. 왜냐하면 담배의 입자상 물질의 크기는 0.5~2 마이크론이고 HEPA 필터 막을 통과할 수 없기 때문입니다. HEPA 고효율 미립자 필터의 여과 효율은 표면적에 정비례합니다. 공기청정기의 HEPA 고효율 미립자 필터는 여러 겹으로 접혀 있습니다. 펼친 후의 면적은 접었을 때보다 약 14.5배 넓어져 여과 효율이 매우 뛰어납니다. 미국 공기청정기의 90% 이상이 HEPA를 사용합니다.
3HEPA 출산 신청:
HEPA는 1940년대에 탄생했으며 H12부터 H17까지 다양한 등급으로 구분됩니다. 직경이 0.3 마이크론 이상인 미세 입자의 경우 여과 효율은 99.7% ~ 99.9999%입니다. 그 이후 수십 년 동안 HEPA 여과막은 공기 중 박테리아 및 바이러스 유기체의 확산을 방지하는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다. 의료용 HEPA 여과 시스템은 또한 고에너지 자외선을 사용하여 필터 매체에 갇힌 생존 가능한 박테리아와 바이러스를 죽입니다. 이 시스템은 정밀 실험실, 의약품 생산, 원자 연구, 수술 등 높은 청정도가 요구되는 장소에서 널리 사용됩니다. 일부 최신 모델 캐빈에서도 이 필터를 사용합니다. 현대 항공기는 HEPA 필터를 사용하여 공기를 재순환시켜 공기 중 병원균의 확산을 줄입니다. 지난 10년 동안 HEPA 기술은 군사 및 의료용에서 민간용으로 점차 전환되었으며 미국에서는 공기청정기 및 진공 장비에 널리 사용되고 있습니다.
첫 번째는 HEPA 필터 멤브레인의 사용 수명이 수개월에서 수년으로 연장되었습니다. 또한 HEPA 초기에는 높은 바람 저항으로 인해 일반 축류 팬에는 풍압이 충분하지 않았습니다. 원심 팬 기술이 점점 성숙해짐에 따라 효율적인 기술을 통해 HEPA 필터 멤브레인을 공기 청정기에 성공적으로 설치할 수 있게 되었습니다. 소위 내풍성이 높다는 것은 초기 헤파 필터막이 너무 촘촘해 고출력 팬을 장착하지 않으면 가정용 공기청정기에서 작동하기 어려웠다는 뜻이다. 이것은 오염 방지 마스크와 같습니다. 미국 표준에 따르면 N95 보호 마스크는 직경이 0.1 마이크론에서 0.5 마이크론인 미세 입자(염화나트륨 에어로졸)를 대상으로 하며 여과율은 95% 이상입니다.

4HEPA 장점:
1. 광촉매 공기정화 기술
나노소재 광촉매 환경오염 제어기술은 저농도 유기오염가스 제어 및 소독·살균 분야에서 가장 효과적인 첨단기술로 국제적으로 인정받고 있다. 온화한 반응조건과 경제성, 박테리아, 바이러스, 오염물질을 종합적으로 처리하는 특징을 가지고 있습니다. .
장점: 미생물, 박테리아 및 바이러스를 죽일 수 있고 일부 휘발성 유기 화합물을 제거할 수 있으며 일부 악취 가스를 분해할 수 있습니다.
2. 음이온 정화
공기는 수많은 분자와 원자로 구성되어 있습니다. 공기 중의 분자나 원자가 전자를 잃거나 얻으면 이온이라고 불리는 하전 입자를 형성합니다. 양전하를 띤 입자를 양이온이라고 하고, 음전하를 띤 입자를 음이온이라고 합니다. 음이온은 공기 중의 음전하를 띤 가스 이온의 일종입니다. 그들은 양이온으로 하전된 이온으로 부유 입자를 흡수하고 이를 중화하여 전하가 없는 입자로 만든 다음 침전하여 공기를 정화합니다. 음이온은 공기 중의 부유 입자 농도를 줄여 공기를 정화한다고 할 수 있지만, 바이러스나 박테리아를 죽이거나 오염물질을 분해할 수는 없습니다. 주요 기능은 공기를 신선하게 하고, 실내 음이온 부족을 보충하며, 인체에 특정 건강 영향을 미치는 것입니다.
장점: 공기 중 입자상 물질을 일시적으로 줄일 수 있습니다.
3. 오존 소독
"오존(O3)의 소독 원리는 오존의 분자 구조가 상온 및 압력에서 불안정하여 빠르게 산소(O2)와 단일 산소 원자(O)로 분해되는 것입니다. 후자는 활성이 강하고 효과적입니다. 매우 강한 산화력으로 사멸 오존정화기와 살균기를 정지시킨 후 약 30분 후에 여분의 산소원자가 일반산소원자(O2)로 재결합하여 독성잔류물이 없으므로 제로라고 합니다. . 오염 소독제로 각종 세균(간염 바이러스, 대장균, 녹농균, 잡균 등)에 대한 강력한 사멸 능력을 가질 뿐만 아니라, 마이신 사멸에도 매우 효과적입니다." 그러나 오존은 부식성이 강하므로 사람이 있는 곳에서 사용해서는 안 됩니다(사람의 호흡기계를 자극합니다). 소파, 의료용 고무장갑, 고무튜브 등 고무제품에 부식성이 있습니다. 오존을 사용하여 소독할 경우에는 반드시 현장을 떠나야 합니다. , 고무 제품은 덮거나 제거해야 합니다.
장점: 박테리아와 바이러스를 포함한 미생물을 죽일 수 있습니다. 휘발성 유기 화합물을 제거할 수 있습니다. 냄새를 분해할 수 있다
4. 다층 여과 및 먼지 제거
정수기의 일반 환기 필터의 경우, 필터 재료를 통과하는 공기 흐름 속도는 {{0}}.13~1.0m/s 범위입니다. 저항과 공기량은 더 이상 선형이 아니고 상향 원호입니다. 공기량이 30% 증가하면 저항이 50% 증가할 수 있으며 필터는 물방울을 포함한 모든 형태의 미립자 물질을 포착할 수 있습니다. 필터 재료는 일반적으로 다공성이며 다소 머플링 효과가 있습니다. 필터는 공기 흐름에 대한 저항을 생성하고 흐름 균등화 효과를 갖습니다. 필터의 밀도가 높을수록 걸러지는 먼지 입자의 직경이 작아지고 정화 효과가 좋아집니다. 그러나 강한 저항이 발생하고 풍속이 감소하며 정화 효율에 영향을 미칩니다. 따라서 정화를 필터에만 의존하는 것은 일정한 한계가 있습니다. (팬 전력은 높으나 소음이 기준을 초과하기 쉽고, 에너지 소비가 높으며, 고효율 필터를 교체해야 합니다.) 자주 발생하고 소모품도 많습니다).
장점: 부작용이 없으며 필터를 통과할 수 없는 입자를 제거할 수 있습니다.
5. 정전기 먼지 제거:
고전압 정전기의 작동 원리는 먼지 입자를 포함하는 가스가 고전압 DC 전원 공급 장치에 연결된 음극선(코로나 전극이라고도 함)과 접지된 양극판 사이에 형성된 고전압 전기장을 통과할 때, 코로나 방전은 음극에서 발생합니다. 가스가 이온화됩니다. 이때 음전하를 띤 가스 이온은 전기장의 힘에 의해 태양판 쪽으로 이동합니다. 이동 중에 먼지 입자와 충돌하면 먼지 입자는 음전하를 띠게 됩니다. 대전된 먼지 입자는 전기장의 힘에 따라 움직입니다. 의 작용에 따라 양극쪽으로도 이동합니다. 양극에 도달한 후 운반된 전자가 방출되고, 먼지 입자가 양극판에 쌓이고, 정화된 가스가 먼지 필터 밖으로 배출됩니다. 쉽게 말하면, 고전압 정전기에 의해 형성된 전기장이 공기 중의 먼지를 자기적으로 흡수하여 먼지를 줄이고 공기를 정화하는 것입니다. 그러나 바이러스와 박테리아를 직접 죽이거나 오염물질을 분해할 수는 없습니다. 먼지가 너무 많이 청소되지 않거나 정전청소기의 효율이 떨어지면 2차 오염이 발생하기 쉽습니다. 고전압 방전으로 인해 안전 보호 장치가 필요하며 일반적으로 소독 조건에 대한 요구 사항이 높은 대규모 공공 장소나 실내 장소에서는 사용하기에 적합하지 않습니다. 민간용으로 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.
장점: 입자상 물질을 흡수할 수 있습니다.
6. 자외선 소독:
외부램프에서 방출되는 자외선의 중심 파장은 253.7nm로 VU-C 대역 중 가장 강력한 자외선 살균력을 갖는다. 직접 조사된 유기분자, 박테리아, 바이러스 등을 이온화하여 분해, 불활성화 시킵니다. 그러나 자외선은 유기 오염물질과 먼지를 정화할 수 없기 때문에 이 기술은 주로 병원 소독에 사용되며 강도 요구 사항도 높습니다. 순수 자외선은 일반적으로 10000uW 이상이므로 에너지 소비가 높습니다.
장점: 일정 거리 내에서 미생물을 죽일 수 있습니다.

7. 플라즈마 이온 클러스터 공기 정화 기술:
플라즈마 이온 클러스터는 플라즈마 이온 클러스터 공간정화 기술로, 약칭은 PCI입니다. 순이온발생기의 고전압 방전을 통해 자연과 동일한 양이온과 음이온이 방출되어 공기 중의 부유곰팡이, 바이러스 등 유해물질을 포위, 분해하여 공기정화 효과를 발휘합니다. . 부유하는 바이러스를 억제하고 부유하는 곰팡이를 분해 및 제거할 수 있습니다.
정제의 핵심 : 이온클러스터 이온이 플랑크톤 박테리아의 표면에 부착되는 순간 산화력이 가장 뛰어난 "OH(수산기) 라디칼"을 생성하고 플랑크톤 박테리아의 단백질에서 H+를 추출합니다. 그것은 비활성화되어 마침내 물 분자의 형태로 공기 중으로 돌아갑니다.
장점: 고전압 전기는 유해한 박테리아, 바이러스 등을 분해합니다. 필터가 필요하지 않아 바람 저항이 줄어들고 효율성이 향상됩니다.
8. 활성탄 정화 기술:
활성탄은 단단한 과일 껍질, 과일 심, 숯, 톱밥, 코코넛 껍질 등의 고급 석탄을 원료로 사용하여 만들어집니다. 고온에서 탄화되어 활성화, 산도, 헹굼 등의 일련의 과정을 거쳐 물리적, 화학적 방법으로 만들어집니다. 검은색의 무독성, 무취의 물질. 비표면적은 일반적으로 500~1700m2/g이며, 고도로 발달된 기공 구조-모세관은 강력한 흡착력 장을 형성합니다. 가스 오염 물질이 모세관에 부딪히면 활성탄 기공 주변의 강력한 흡착력 장이 즉시 가스 분자를 기공으로 빨아 들여 공기를 정화합니다.
장점: 흡착.
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