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Xianyoule 공기청정기 가격 및 리뷰

오늘날 산업화는 매우 빠르게 발전하고 있으며 우리 삶에 많은 편리함을 가져다 주고 있습니다. 그러나 그것은 또한 우리 환경에 심각한 오염을 초래했습니다. 오늘날의 수자원과 공기 또한 심각하게 오염되어 있습니다. 이로 인해 우리 사이에는 다양한 질병의 발생률이 높아졌습니다. 그리고 모두가 이 문제의 심각성을 깨닫고 있습니다. 그리고 다양한 대기오염 물질을 흡착, 분해, 변형할 수 있는 공기청정기도 개발했습니다. 그 중 Xianyoule 공기청정기의 성능도 매우 좋습니다. 다음으로, Sushumna 청정기의 내용을 자세히 알려드리겠습니다.

공기 청정도를 효과적으로 개선할 수 있는 제품(일반적으로 PM2.5, 먼지, 꽃가루, 악취, 포름알데히드 등의 장식 오염물질, 박테리아, 알레르겐 등 포함)은 크게 가정용, 상업용, 산업용, 건물용으로 구분됩니다. Xiyoule 공기청정기의 가격은 1,299위안입니다(가격 출처, 참고용).

Xianyoule 공기청정기 필터 기술

1. HEPA 필터

고효율 미립자 공기 필터(HEPA)는 공기 정화에 가장 일반적으로 사용되는 필터 중 하나입니다. 가장 대중적인 기술. 표준 HEPA 필터는 0.3 마이크론(0.3 마이크론이 가장 필터링하기 어려움) 크기의 부유 입자를 99.7% 흡수할 수 있지만 바람 저항이 상대적으로 커서 실제 공기 청정기에는 거의 사용되지 않습니다. 제조사가 주장하는 HEPA는 실제로 HEPA가 아닙니다. 여과 효율은 HEPA보다 약간 낮고 바람 저항도 상대적으로 낮습니다. 그것이 진짜 HEPA이든 광고된 HEPA이든, 여러분이 숨쉬는 공기를 더욱 신선하고 깨끗하게 만들어줍니다. 필터는 공기 청정기로 필터링된 후 화학 연기, 박테리아, 먼지 입자 및 꽃가루를 흡수하므로 공기에는 이러한 오염 물질이 없습니다.

HEPA 필터의 장점은 효과적이고 안전하다는 점이며, 공기 중 미세먼지를 제거하는 가장 중요한 기술이지만, 단점은 부유 입자만 걸러낼 수 있고 걸러낼 수 없다는 점이다. 유해 가스. HEPA를 사용하는 공기청정기는 기밀 설계가 우수해야 합니다. 그렇지 않으면 공기가 필터를 우회하여 여과 효과를 잃게 됩니다.

2. 정전기 필터 기술

정전기가 내장된 부직포를 사용하여 먼지를 포집하는 것은 HEPA 기술의 업그레이드 버전입니다. 장점은 낮은 바람 저항, 고효율, 높은 먼지 보유 용량, 그리고 가장 중요한 것은 안전성입니다. 시중에 판매되는 '고효율 정전식 에어필터'로 대표되는 이 제품은 영구적인 정전기를 전달하는 획기적인 필터 소재를 사용해 먼지, 비듬, 꽃가루, 박테리아 등 공기 중 0.1마이크론 이상의 입자상 오염물질을 효과적으로 차단한다. ., Low 임피던스를 초과하면서 에너지 절약을 보장합니다. 또한, 먼지를 깊게 차단하는 설계로 더 긴 사용 수명을 보장합니다. 2013년 현재 가정용 및 차량용 에어컨(SAIC, 폭스바겐, 제너럴 모터스 등 유명 브랜드의 베스트셀러 모델 등)은 물론 일부 상업용 건설 분야(버즈 등)에 널리 사용되고 있다. Nest, 베이징 호텔 및 Capital Airport Phase III).

3. 활성탄 필터

공기정화 활성탄은 이미 세계 1차 세계대전 초기부터 방독면에 사용된 효율적인 흡착재이다. 활성탄은 자동차나 실내 공기 정화에 널리 사용됩니다. 활성탄은 다공성 탄소 함유 물질로 발달된 기공 구조로 인해 표면적이 넓어 공기 중의 독성 및 유해 가스와 완전히 접촉하기 쉽습니다. 활성탄 기공 주변의 강력한 흡착력 필드는 즉시 제거됩니다. 활성탄은 유독가스를 기공 속으로 빨아들이기 때문에 흡착력이 매우 강하며, 가스상 오염물질을 제거하는 주요 기술이기도 합니다. 활성탄 흡착 기술은 크게 물리적 흡착과 화학적 흡착의 두 가지 범주로 나뉩니다.

물리적 흡착은 주로 고분자 유기 가스(예: 벤젠 및 기타 TVOC)가 활성탄 자체의 미세 다공성 구조를 통해 이러한 고분자 오염 물질을 흡착하는 것입니다. 화학적 흡착은 주로 일부 저분자 가스 오염 물질(포름알데히드, 황화수소, 산화질소 등)을 대상으로 합니다. 저분자 가스는 흡착된 후 다시 쉽게 분리되어 2차 오염 물질을 형성하기 때문에 활성탄을 화학적으로 처리해야 합니다. 흡착된 가스는 화학 성분과 반응하여 흡착 효과를 얻습니다.

4. 집진 기술

고전압 정전기 흡착 원리를 사용하여 먼지, 그을음, 꽃가루, 담배 냄새, 주방 연기 등 공기 중 미립자 오염 물질을 제거합니다. 이 기술의 단점은 오존을 쉽게 생성하고 입자상 물질과 같은 큰 입자 가스에만 효과적이라는 것입니다.

단점은 전기적 안전 문제(고전압이 수만 볼트에 이르는 경우도 있음)에 주의를 기울여야 하고, 청소가 어렵고, 오존이 쉽게 발생하며, 오존 배출을 안전한 농도 이하로 줄일 수 있도록 적절하게 설계해야 한다는 점이다.

오존은 일부 바이러스와 박테리아를 죽이는 동시에 인간의 백혈구도 죽여 암을 유발할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 가정용 공기정화 제품에는 사용되지 않습니다. 오존 인자는 주로 공기를 살균하고 소독하는 데 사용됩니다. 오존은 세계적으로 인정받는 효율적인 살균 및 해독 산화제로서 다양한 장식 오염 물질을 효율적으로 분해하고 다양한 바이러스와 박테리아를 빠르게 죽일 수 있습니다. 이는 새로 개조되고 단계적인 정적 처리의 요구를 충족할 수 있습니다. 그러나 오존의 강한 산화 효과로 인해 사람에게 해를 끼치고 물체 표면의 노화를 가속화한다는 점에 유의해야 합니다. 처리를 피하기 위해서는 30분간 처리를 완료해야 하며, 자동으로 산소로 환원되어 화학잔류물이 전혀 없는 녹색산화분해제입니다.

자외선을 이용해 기계 내부를 소독하고 살균하는데, 오존이 너무 많이 발생하기 쉽습니다. 효과적인 소독 기능을 얻으려면 공기 청정기는 일반적으로 풍속이 높기 때문에 UV 살균 기능이 제한되어 있으며 인체가 장시간 동안 UV 방사선을 받을 수 없으므로 일정한 노출 시간이 보장되어야 합니다.

5. 물리적 기술

광촉매는 나노크기의 이산화티타늄으로 대표되는 광촉매 기능을 지닌 광반도체 소재의 총칭이다. 의 작용으로 촉매 분해 기능이 발생하여 공기 중의 독성 및 유해 가스를 분해할 수 있습니다. 자외선 광원을 사용하는 우수한 광촉매 공기 정화 장치의 정화 효율은 3%입니다(오염 물질 농도 차이로 계산). 장치의 입구와 출구) )?,?최고는 5%에 도달하지 않았습니까?. 따라서 정화 효율이 매우 낮으며 관련 연구에 따르면 광촉매 과정에서 독성이 높은 중간 생성물이 생성되는 것으로 나타났습니다.

6. 음이온 및 플라즈마 방식

공기 중의 입자가 대전되어 뭉쳐서 더 큰 입자를 형성하고 침전되지만, 입자는 실제로 제거되지 않고 부착될 뿐입니다. 근처 표면에 쌓이면 쉽게 먼지가 다시 쌓일 수 있습니다. 고압 이온 기술은 작업 과정에서 오존과 같은 부산물을 생성합니다.

7. 생명공학

세스퀴테르페노이드? 세스퀴테르페노이드는 종종 알코올, 케톤, 락톤 등의 형태로 식물의 휘발성 오일에 존재하며 강한 향과 생물학적 특성을 가지고 있습니다. 활동적이며 공기 중의 입자상 물질과 박테리아를 효과적으로 소화할 수 있으며, 살균, 냄새 제거, 공기 중 산소 함량 증가 및 공기를 신선하게 유지하는 기능을 가지고 있습니다. 이 식물 자체에는 공기 중에 남아있는 특정 냄새가 있는데, 산화 과정이 완료되면 냄새는 빨리 사라집니다. 다른 식물성 에센셜 오일과 달리 오랫동안 지속됩니다. 활성 성분인 테르펜 소분자는 동시에 알데히드, 벤젠, 에테르와 같은 유해한 오염 물질을 둘러싸거나 산화, 분해, 제거 또는 해독하고 공기 중 이용 가능한 산소 함량을 증가시켜 선진국의 호흡기 기능을 크게 향상시킵니다. 싱가포르, 일본, 홍콩, 대만을 포함한 아시아는 이 기술을 사용하여 도시, 가정, 자동차의 공기를 정화하는 데 앞장섰습니다. 홍콩, 마카오, 대만 간의 교류와 통신이 점점 더 빈번해지면서 이 기술은 중국 본토에도 진출했습니다.

8. 중합 기술

ncco 옥시중합은 대기 중 기체상 오염물질을 처리 및 분해하는 데 특화된 기술로 고체 오염물질 처리에는 사용할 수 없습니다.

나노물질은 오염물질의 특성에 따라 조정되어 특정 오염물질을 처리하는 시스템의 능력을 향상시킬 수 있습니다.

나노소재는 오염물질을 흡수한 후 활성산소를 이용해 오염물질을 분해하고 지속적으로 재생시킬 수 있다. 이는 시스템의 수명을 크게 연장할 수 있을 뿐만 아니라 오염물질을 처리하는 능력도 향상시킵니다.

나노물질의 활성산소에 의해 오염물질이 분해되는 속도는 공기보다 훨씬 빠르다. 또한 나노물질에 촉매를 첨가해 활성산소에 의해 오염물질이 분해되는 속도를 더욱 높인다.

기름, 먼지 등 분해가 어려운 비가스 오염물질은 처리할 수 없습니다. 나노물질의 나노기공은 이러한 물질에 의해 차단되어 오염물질을 처리하는 능력을 잃게 됩니다.

9. 광물화 및 분해

이 기술은 광물화 및 분해 방법을 사용하여 마이크로 나노 구조의 물질을 만들고 흡착 능력을 향상시키며 빛에 대한 반응을 향상시키고 에너지를 활성화시킵니다. 자외선에서 가시광선으로 돌파해 담체 분리를 촉진하고, 재결합 확률을 감소시키며, 오염물질 분해 효율을 2배 증가시키며, 광물화율을 85% 증가시킵니다.

국가실내환경 및 실내환경보호제품품질감독검사센터의 권위있는 시험에 따르면, 광물성 포름알데히드 처리율은 87%에 달합니다.

이 기술은 광촉매 물질의 탑재를 성공적으로 구현하고, 나노분말의 높은 활성을 유지하며, 폐수 및 가스 내 유기 오염 물질을 CO2 및 H2O로 빠르게 광물화합니다.

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