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新风专栏 | 新风系统主要技术与应用形式

新风专栏 | 新风系统主要技术与应用形式 舒适家居365
2017-08-17
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导读:上期精彩内容回顾:△突发!地震来


张保红  曼瑞德集团(北京)技术中心总监

       当前,随着室外空气质量变差,室内空气品质备受人们关注。孩子是祖国的未来,校园新风更是得到社会各级政府管理部门、学校及学生家长的重视,各企业也是积极应对。一些雾霾严重区域的教育部门也组织了声势浩大的试点与招投标,社会需要理智客观认识校园新风,以下是个人对校园新风的认识,仅供参考,欢迎探讨交流。



(注:请接上期)新风专栏|校园新风的各项标准对比

 

 现阶段,新风产品形式种类层出不穷,新风系统主流净化技术采用的机械、物理、化学方法有:


 1、机械过滤或多孔介质过滤


 参照欧洲的EN 1822标准,GB/T 14295《空气过滤器》粗效G1~G4级,中效F5、F6,高中效F7、F8,亚高效F9、H10、H11,GB/T 13554《高效空气过滤器》高效HEPA H12~H14、超高效ULPA U15~U17。


 因为有效面积、终阻力和容尘量的约束,选择滤网应综合考虑净化效果、阻力大小、费用高低、寿命长短四项指标,不应该是单项最优。一般选型原则:粗效滤网可以清洗及长时间使用(大于2年),中高效滤网的使用寿命应在4~6个月以上。为了更好效果也可考虑配前置或后置净化箱并补压。


 新风系统大都使用HEPA作为主要滤料,民用领域,通常采用H11、H13和H14,对制作工艺的要求极高,成本也相对昂贵。因此,廉价的新风产品即便采用了HEPA滤网的净化技术,也不可能选用很高的等级滤网。


 采用滤网,对颗粒物的过滤效果非常明显,而且对人体健康有利。但应避免使用中因维护清洁、更换不及时等产生细菌繁殖、二次污染问题。如何保证甲醛、CO2PM2.5、细菌和湿度同时满足健康空气标准的要求,也是值得关注的。


 2、静电增强过滤器 

  


 与多个状态参数有关,静电增强+物理过滤对空气中的颗粒物的去除效果呈现比较大的范围:从相对无效到非常有效,其长期效果与装置维护状况有关。长效静电驻极技术,吸附净化效果增强,深度容尘,延长滤网寿命。比如,带静电的聚四氟乙烯纤维(驻极体)高效过滤器,俗称PTFE,由于依靠电离原理工作,存在可能产生臭氧的风险。


 3、高压静电集尘技术


 利用静电场使气体电离,从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极,同时高压电场刺穿微生物细胞壁,杀灭空气中的微生物。优点:不需要太大的风机,比较安静;不用更换滤芯,后期维护成本低,但需隔一段时间进行集尘模块清洗。缺点:有产生臭氧风险,尤其对气味敏感的人群不利。


 4、光氢等离子体技术


 通过光化学作用产生大量羟基自由基、氧自由基、负离子及冷光源。同时冷光源在多种稀有金属催化剂作用下,产生巨量的羟基自由基、负离子等净化离子,这些净化离子在极短的时间内形成离子云,与甲醛、苯、异味、VOC等有害污染气体经一系列链式反应后最终生成CO2和水,同时还能高效灭菌,降低室内细菌浓度,防止病毒交叉传染。同样,有人担心臭氧等问题。


 5、吸附技术


 吸附剂(活性炭、硅胶、分子筛)对气态污染物有明显去除效果,研究显示人的嗅觉对其去除效果有正面评价,不过,是否对健康有利尚缺乏足够的直接证据。但是,物理吸附剂并非对所有污染物都有同样的效果:对非极性有机物、高沸点、大分子量的气态污染物效果要大些;对低浓度的分子量(低于50)、高极性的物质,如甲醛、甲烷和乙醇,就不容易吸附。如果吸附剂先吸附了低分子量、有极性和低沸点的污染物,当碰到非极性有机物、高沸点、大分子量的气态污染物时,它会释放部分之前吸附的污染物,即存在吸附竞争现象。此外,即使物理吸附剂是可以再生的,但它的经济性值得考虑。


 6、光触媒/光催化氧化技术


 一些研究表明,光触媒技术对分解有机物和微生物有效果,不过,也有证据显示没有效果。光触媒是利用紫外线照射触媒表面,促使其上的有害物分解为CO2和水,但是其效果与接触时间、风量、触媒表面情况等有关。如果反应不完全,还可能产生臭氧、甲醛等其他有害物。光催化有等离子体催化、纳米材料催化。


 7、紫外线(UV-C)技术



 研究显示,紫外线对抑制污染物的活性或杀死它们有一定效果,不过要警惕可能产生的臭氧。臭氧也是世界卫生组织列举的四种典型空气污染物之一,它会刺激呼吸系统,会对人的皮肤、神经和免疫系统造成一定影响。臭氧浓度在0.02mg/m3时,嗅觉灵敏的人便可察觉,为感觉临界值;浓度在0.15mg/m3时,为嗅觉临界值,一般人都能嗅出,也是卫生标准点;当浓度达到1mg/m3~10mg/m3时,称为刺激范围;10mg/m3以上为中毒值。GB/T 18883-2002规定臭氧临界值为:小于0.16mg/m3


 美国供热制冷空调工程师协会(ASHERA)等提出国际标准规定的臭氧浓度限值范围:小于0.1mg/m3或0.05ppm。ASHRAE环境健康委员会2011年提出的允许臭氧暴露浓度限值是10ppb(一亿分之一)。2013年6月,英国机械工程师协会召开会议,大会提出了可替代传统净化技术的静电、非等热离子和紫外线等非机械过滤的新节能空气净化技术。2015年初,美国供热制冷空调工程师协会(ASHRAE)发布了《过滤器和空气净化技术的立场文件》,阐述了过滤和空气净化对人体健康的影响,并明确表示,若过滤空气净化设备会产生大量可能对人体健康造成伤害的污染物,则不建议使用这一类过滤空气净化设备。该文件有两个鲜明观点:1)鉴于臭氧及其反应产物对人体健康的不利影响,人居室内环境不应使用臭氧进行空气净化。即使不用臭氧进行净化,但是如果净化装置运行时能够产生大量臭氧,必须给予高度警惕。2)所有过滤和空气净化技术都应该根据当前的测试方法提供去除污染物的数据,如果没有相关方法,应该有第三方机构的评价。


 现在许多品牌都采用多种技术结合应用。双级串联高压静电空气净化装置;电袋合一空气净化装置(静电吸附技术与低阻塑纤高效过滤器有机复合,配合其他的浸渍活性炭、蜂窝状臭氧催化分解技术);2加1(天然椰壳活性炭颗粒)复合滤网,添加甲醛定向捕捉因子等;送(回)风口+净化装置,智能测算滤网寿命,有利于达到更好的新风净化效果。


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