多语言展示
当前在线:1954今日阅读:39今日分享:10

你知道吗?雾霾频发,空气净化器作用有限

“雾霾”已经成为中国老百姓最为关心的话题,也成为“两会”期间最热门的五大提案之一。雾霾的形成经过了一个长期的积累,因此想要消除雾霾同样需要一段时间。据统计,一般情况下,大部分人有90%的时间是在室内度过的,所以室内的气体的质量对人的身体健康非常重要,因此很多人开始购买空气净化器来改变室内空气,也造成了空气净化器的热销。但是空气净化器真的能消除雾霾吗?  一、空气净化器的种类  目前市面上的空气净化产品基本可分为两大类,一类靠的是各种各样的吸附材料,这种类型的净化器都有滤网,包括活性炭滤网、HEPA滤网等,作为目前最为基础的一种净化技术,应用于绝大多数的空气净化器。不过这种类型的净化器对部分细菌和病毒无效,而且吸附材料的原理和饮用水的净化器一样,必须经常换吸附材料,否则还会作为一种污染源把有害物再次释放出来。另一类用的是运用负离子技术、净离子群技术等,对去除细菌、病毒、花粉等效果比较好,后期也无需更换耗材,成本较低。但由于没有使用超导的富勒烯这一材料技术特性决定,此类的净化器都不可避免地出现“臭氧”问题,臭氧本身就是一种污染物,对人体呼吸道形成强烈的刺激,影响人体健康,是对儿童的一个潜在伤害。  二、空气净化器真的能除雾霾吗?  整个环境恶化,全国大范围出现雾霾的状况,是千万台空气净化器也无法解决的问题。人的活动范围那么大,而且空气一直流动,所以空气净化器所起的作用还是很有限的,不可能完全过滤雾霾中的可吸入颗粒的。不过家里有质量好的空气净化器,灰尘花粉尘螨之类的过敏原减少了,空气质量肯定会有所提升。  室内污染物来源主要有两方面,一是室内产生的,包括装修材料和人为活动产生的;二是从室外带入的,包括人为携带和空气渗透。首先需要了解污染物的现实来源,有怎样的变化过程,然后再考虑通过何种有效途径能够将其去除。而且空气净化器究竟能起多大作用,也会受具体使用环境和工艺完备程度的影响。比如北京的灰霾天,除了颗粒物还有很多有机有害物质,那么就得看净化装置在工艺设计上是否对上述类型都做了组装,如果系统中有这些的话,理论上讲可以起到作用,因此购买空气净化器之前最好先了解一下本地雾霾的主要来源,有的放矢才能买到实惠又使用的空气净化器。  在办公场所等安装空气净化器效果不错,但是在家里使用滤网空气净化器,净化效果就非常一般了,完全不能达到大家预期的效果。滤网式空气净化器无论是否应用了HEPA滤网,其主要功能主要是针对去除PM10设计的,对PM2.5相对缺乏针对性。同时过滤层越多、滤网越密集说明可挡住的颗粒物就越微小,但随之带来的是空气通过难度大,必须提高风机功率抽风,而风机功率的增大导致噪音的增大,而且提高过滤网层数无疑也增加净化器体积,而且增加了更换滤网难度。  选择负离子(负氧离子)空气净化器,去除PM2.5的效果更佳。与滤网式空气净化器相比,负离子空气净化器像节能灯,比白炽灯(滤网式空气净化器)更具备科技含量也更加节能。其中以可释放等同于大自然的生态级小粒径负离子的空气净化器为效果最佳,因为生态级负离子的粒径小,活性高,迁移距离远,可以主动出击捕捉空气中的污染物质,净化效果高达99%,并营造室内负离子森林浴的环境,有一定的疗养保健作用。  内外双修才是好产品  不要一味追求外观而忽略技术,专家提醒消费者,选择产品不能只看表面,基础功能是核心。  专家表示,市场上很多净化器其基础功能并不明确,净化空气的效果不佳,通过各种附加功能来吸引消费者。这些附加功能包括:加湿功能、净水功能、除静电功能等,名目繁杂多样,但是消费者购买时一定不要忽略净化空气这一基础功能。  中科院专家、清华大学博导、教授林金明先生编著的《环境、健康与负氧离子》一书多次讲到:当室内空气中负氧离子(生态级负氧离子)的浓度达到每立方厘米2万个时,空气中的飘尘 量会减少98%以上。对可入肺颗粒物PM2.5效果极佳。所以在含有高浓度小粒径负氧离子的空气中,PM2.5中危害最大的直径1um以下的微尘、细菌、病 毒等几乎为零。生态级负离子(小粒径负氧离子)可以主动出击捕捉小粒微尘,使其凝聚而沉淀,有效除去空气2.5微米(PM2.5) 及以下的微尘,甚至1微米的微粒,从而减少PM2.5对人体健康的危害,生态级负离子对空气的净化作用是源于空气负离子与空气中的细菌、灰尘、烟雾等带正电的 微粒相结合,并聚成球降落而消除PM2.5危害,巧合的是(生态级负氧离子)空气负离子在空气中做布朗运动(“之”字型运动),而布朗运动本身就是消除微小粉尘物的有效方法,空气负氧离子结合飘尘后促进飘尘布朗运动而消除飘尘,实验证明,飘尘直径越小,越易被负离子沉淀。采用全球领先的负离子转换器技术、纳子富勒烯负离子释放器专利技术,产生小粒径、高活性、迁移距离远的生态级负氧离子即小粒径的负氧离子,且纯度高,没有臭氧、正离子等衍生物的产生。
推荐信息