各種空氣過濾效率優缺點比較表
過濾技術 |
原理 |
效率 |
優點 |
缺點 |
顆粒過濾器 |
作慣性或擴散運動的粒子與濾材相碰而被吸引捕獲 |
根據型號和捕獲對象的差異從50%-99.999995%不等 |
初投資低,通用性好,安裝使用更換或清洗較方便,適當選型可獲得滿意效率 |
有一定阻力增加了運行成本;多數為一次性產品使用后報廢 |
靜電除塵器 |
電暈放電→氣體電離→粒子荷電→荷電粒子移動、沉積 |
高,能捕獲0.01μm的細微顆粒,并可通過參數調節獲得合適的凈化效率 |
凈化效率高,阻力損失小,允許工作溫度高,處理氣體范圍量大并易實現自動控制 |
設備復雜,占地面積大,初投資大,對調運安裝維護管理要求較高 |
負離子 |
直流負高壓產生的大量電子釋放到空氣形成負離子并與塵埃、細菌結合 |
一般不高,主要與其它技術聯合使用,起到輔助除塵殺菌作用 |
能補充空氣中的負離子,提高空氣品質;能耗一般較低 |
一般需與其它技術聯合使用才能徹底處理空氣 |
等離子 |
高壓高頻交變電流引發高電場并加速自由電子與氣體分子撞擊反應 |
較高,處理后目標氣體濃度控制在ppm級 |
對空氣中惡臭及有機氣體處理效果較好;能耗一般較低 |
對多數無機污染氣體效果不佳;處理的峰值負荷較小 |
光觸媒 |
TiO2在特定波長光照下的激發電子可與空氣中O2形成OH自由基,從而氧化有機物及消毒 |
高,處理后目標氣體濃度控制在ppb-ppm級 |
低濃度下可高效去除有機氣體并消毒空氣,使用方便,能耗極低 |
對多數無機污染氣體效果不佳;處理的峰值負荷較小;一般需用額外紫外光激發 |
活性炭 |
巨大的比表面積和多孔結構使其能與納米級的氣體分子足夠接近,并以范德華力形成物理吸附 |
較高,處理后目標氣體濃度控制在ppm級 |
材料易得且價廉,對多數有害氣體尤其是有機氣體均有一定效率,使用維護更換方便 |
吸附容量較小,使用壽命短,可能發生脫附 |
氣相媒體 |
綜合使用了物理化學吸附、吸收和催化四種機制,多數情況下媒體與氣體分子以化學鍵結合 |
高,處理后目標氣體濃度控制在ppb級 |
對絕大多數污染氣體處理效率極高且不發生脫附,處理負荷及吸附容量大,使用壽命長(以年為單位計),使用維護更換方便,可選型針對特殊場合 |
初投資較活性炭略高 |
注:前三種技術主要用于塵埃凈化,而后四種技術主要用于氣體凈化,以背景色加以區別。
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