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常见除甲醛异味方法优缺点

目前,室内空气治理方式主要主要有吸附、静电、负离子、低温等离子、光催化、臭氧、紫外线杀菌等,原理不外乎通风、过滤、吸附、催化净化、紫外线消毒、臭氧消毒、负离子净化、生物净化、植物净化等。就目前市面上常见的一些方式做一些分析及讨论。

1、通风

开窗通风或安装通风换气机,是最为简单经济有效的方式。但涉及到一个问题,甲醛、TVOC挥发周期长,需要长时间保持通风。同时装修结束前一年是甲醛等有害物质释放的重度时间段,仅靠通风不能从根本上解决问题。

过滤:在室内气体过滤中,滤材的选择最为关键,包括像空气净化器等起作用的都是内部的滤材。用于气体分离的主要有机聚合膜和无机膜,但存在易老化、易堵塞、易腐蚀,从而需要经常换滤材。

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2、吸附

主要以物理吸附和化学吸附两种方式。物理吸附过程可逆,对吸附挥发性有机物VOCs、臭气等有一定作用,但会随着温度、湿度的改变使被吸附的物质脱附出来;化学吸附过程不可逆,针对甲醛、氨气、二氧化硫等有一定作用,但吸附效率、寿命受温度、湿度影响大。

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3、催化技术

以光为能量激活催化剂,产生活性自由基OH-和超氧离子O2-,与污染物反应生成二氧化碳和水同时除菌除霉,反应在常温常压下就能进行。

4、等离子催化技术

利用高频、高压电流产生离子碎片,在常温常压下分解有害气体。对有害气体祛除率高,但是容易产生一氧化碳、臭氧和氮氧化物。

纳米材料光催化技术:采用纳米材料如二氧化钛TiO2进行光催化,直接利用太阳光在内的各种来源的紫外线光,在常温下对各种有机物和无机物进行分解或氧化。能耗低、操作简单、无二次污染,但利用太阳光效率低、反应速度慢。今年光触媒技术增加,加入稀有贵金属(比如银离子、铂离子等)增加催化活性吸收光波长增加,使得在自然光下就能起反应,大大增加其效率。

5、紫外线消毒净化

主要作用消除真菌、细菌,对甲醛作用意义不大

6、臭氧净化

能有效氧化挥发性有机物VOCs、除异味等,但臭氧本身就是一种刺激性和强氧化性有害气体。

7、负离子净化

负离子俗称空气中的维生素,一方面易与室内空气中的微小颗粒物相吸附,成为带电的大离子沉降。另一方面使细菌蛋白质表层电性两极发生颠倒,促使细菌死亡,对人身体有意。但负离子净化对发射设备要求较高,沉降的污染物易发生二次飞扬,对一些室内空气中低浓度的污染物去除率不高。且容易产生臭氧O3和一氧化氮NO等副产物。

8、生物净化技术

主要以酶产品等的生物酶试剂,能迅速把有害气体释放成二氧化碳CO2和水H2O,但存在着生物酶本身具有生命性,温度过高过低对其寿命都会产生影响,且若污染物浓度过高会出现生物酶自身活性下降。

9、植物净化技术

室内污染物可通过叶片背面的微孔道被吸入植物体内,植物根部共生的微生物也能自动分解污染物,且分解产物为根部所吸收。如芦荟、吊缆能把甲醛转化为糖类、氨基酸等天然物质、常春藤、沼兰能费解苯和有机物。但对于家庭室内来说所需植物量大,污染物浓度过高会对其本身的寿命造成影响。

10、芦荟

目前各种净化技术都在一定程度上去除污染物取得一定效果,但室内污染物来源广、种类多、各种技术又存在局限性,使得室内空气净化效果不太令人满意。

总结:

吸附主要受吸附剂再生与失活以及吸附容量的限制;

过滤存在滤材易老化,且易受温度、气压及气体性质的影响;

负离子技术虽已应用到一些空气净化器中,但以大离子沉降形式并吸附在室内墙壁、家具等表面的污染物容易发生二次污染;

生物技术始终存在着如何避免在高浓度气体中,如何避免生物中毒及生活活性降低现场;

光催化技术特别适合空气中痕量污染物的净化,但也存在着中间产物性质、种类对其催化活性的影响;

低温等离子技术反应副产物如何去除、电源及反应器结构如何优化、如何提高反应稳定性等问题;

想取得一个较好的净化效果目前大多采用多元化净化方式,即多产方法一起使用,比如最常见的光催化技术和臭氧技术的结合。


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