1. เอฟเฟกต์การทำให้บริสุทธิ์สองครั้งของตัวกรอง HEPA และ Honeycomb คาร์บอนที่เปิดใช้งาน
คุณสมบัติหลักของ ตัวกรองการออกแบบรอบ HEPA เป็นการรวมกันขององค์ประกอบตัวกรอง HEPA และเทคโนโลยีการเปิดใช้งานคาร์บอนรังผึ้ง องค์ประกอบตัวกรอง HEPA ส่วนใหญ่อาศัยตาข่ายเส้นใยที่ละเอียดมากเพื่อกำจัดอนุภาคที่เป็นของแข็งในอากาศเช่นฝุ่นละอองละอองเกสรและผมสัตว์เลี้ยงโดยการสกัดกั้นทางกายภาพ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบตัวกรอง HEPA ไม่เหมาะสำหรับสารมลพิษที่เป็นก๊าซดังนั้นการแนะนำของรังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานช่วยเพิ่มความสามารถในการกำจัดมลพิษของก๊าซอย่างมาก
เปิดใช้งานคาร์บอนรังผึ้งมีพื้นที่ผิวที่สูงมากและโครงสร้าง microporous ที่อุดมไปด้วยซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับและแก้ไขก๊าซที่เป็นอันตรายในอากาศ เมื่ออากาศผ่านรังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานโมเลกุลของก๊าซจะทำปฏิกิริยากับรูขุมขนของคาร์บอนที่เปิดใช้งานไปยังตัวดูดซับทางเคมีซึ่งจะช่วยกำจัดก๊าซที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความสามารถในการลบฟอร์มัลดีไฮด์
ฟอร์มัลดีไฮด์เป็นมลพิษทางอากาศในร่มทั่วไปซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวางในวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พื้นการเคลือบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในฐานะที่เป็นสารก่อมะเร็งที่แข็งแกร่งการสัมผัสระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงเช่นโรคระบบทางเดินหายใจและปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน ตัวกรอง HEPA แบบดั้งเดิมมีผลต่อการกำจัดที่ไม่ดีต่อโมเลกุลฟอร์มัลดีไฮด์ในขณะที่รังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานสามารถดูดซับโมเลกุลฟอร์มัลดีไฮด์ผ่านโครงสร้างที่มีรูพรุนซึ่งจะช่วยลดความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ในร่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดูดซับที่ทรงพลังของรังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานช่วยให้พวกเขาสามารถจับโมเลกุลฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขในโครงสร้างรังผึ้งเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกปล่อยกลับสู่อากาศ เนื่องจากโมเลกุลฟอร์มัลดีไฮด์มีขนาดเล็กโครงสร้างที่มีรูพรุนของคาร์บอนที่เปิดใช้งานสามารถให้พื้นที่ผิวได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับ
3. ความสามารถในการกำจัดแอมโมเนีย
แอมโมเนียเป็นก๊าซที่เป็นอันตรายอีกชนิดหนึ่งในอากาศในร่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดบางชนิดจะใช้เครื่องทำความสะอาดอากาศหรือปุ๋ยความเข้มข้นของแอมโมเนียจะเพิ่มขึ้น แอมโมเนียมีกลิ่นที่น่ารำคาญและการสัมผัสระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
เช่นเดียวกับฟอร์มัลดีไฮด์โมเลกุลแอมโมเนียยังสามารถดูดซับโดย micropores ในรังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งาน การดูดซับของแอมโมเนียโดยคาร์บอนที่เปิดใช้งานไม่ได้ จำกัด อยู่ที่การดูดซับทางกายภาพ แต่ยังสามารถจับโมเลกุลแอมโมเนียผ่านปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งจะช่วยลดความเข้มข้นของแอมโมเนียในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการกำจัดก๊าซที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
นอกเหนือจากฟอร์มัลดีไฮด์และแอมโมเนียแล้วน้ำผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานยังสามารถกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก๊าซที่เป็นอันตรายเช่นเบนซีนคลอไรด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯลฯ ก๊าซที่เป็นอันตรายเหล่านี้มักพบได้ในทุกวันเช่นเฟอร์นิเจอร์
ผลการดูดซับของรังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานไม่ได้ จำกัด อยู่ที่ฟอร์มัลดีไฮด์และแอมโมเนีย นอกจากนี้ยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำจัดก๊าซเช่นเบนซีนและคลอไรด์ ด้วยการรวมองค์ประกอบตัวกรอง HEPA ตัวกรองการออกแบบรอบ HEPA สามารถกำจัดอนุภาคอนุภาคและสารมลพิษของก๊าซในอากาศพร้อมกันปรับปรุงผลการชำระล้างอากาศอย่างครอบคลุม
5. ข้อดีของตัวกรอง HEPA การออกแบบรอบ
ความต้านทานลมต่ำและความสามารถในการเก็บฝุ่นสูง: ตัวกรองการออกแบบรอบ HEPA มีลักษณะของความต้านทานลมต่ำซึ่งหมายความว่าจะไม่มีความต้านทานมากเกินไปเมื่ออากาศไหลผ่านองค์ประกอบตัวกรองซึ่งจะรักษาเสถียรภาพของการไหลของอากาศ ในเวลาเดียวกันการเพิ่มรังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานจะทำให้ความสามารถในการเก็บฝุ่นที่สูงขึ้นซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกรองความแม่นยำสูง: องค์ประกอบตัวกรอง HEPA มีความแม่นยำในการกรองสูงมากและสามารถกำจัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนในอากาศในขณะที่รังผึ้งคาร์บอนที่เปิดใช้งานมุ่งเน้นไปที่การกำจัดสารมลพิษของก๊าซ หลังจากรวมทั้งสองตัวกรองการออกแบบรอบ HEPA สามารถให้เอฟเฟกต์การฟอกอากาศที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรับแต่งได้: ตัวกรองการออกแบบรอบ HEPA สามารถปรับแต่งได้ในขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้ในการปรับให้เข้ากับอุปกรณ์การฟอกอากาศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องฟอกอากาศที่บ้านเครื่องปรับอากาศกลางหรือระบบการฟอกอากาศในอุตสาหกรรมคุณสามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้
en
Español
svenska
Türk
Український
Nederlands
Deutsch
italiano
Polskie
Português
русский
Français
Latine
日本語
한국어
Tiếng Việt
ไทย
عربى
বাংলা
Hrvatski
čeština
dansk
Pilipino
Suomalainen
Magyar
Indonesia
Gaeilge
Bahasa Melayu
norsk
فارسی
Română
Slovák








