A máquina de desinfecção do ar é uma máquina que desinfeta o ar através dos princípios de filtração, purificação e esterilização. Além de matar bactérias, vírus, fungos, esporos e outras chamadas esterilizações, alguns modelos também podem remover formaldeído, fenol e outros poluentes orgânicos do ar interno, e também podem matar ou filtrar pólen e outros alérgenos. Ao mesmo tempo, pode remover com eficácia a fumaça e o odor da fumaça gerados pelo fumo, o mau odor do banheiro e o odor do corpo humano. O efeito de desinfecção é confiável, podendo ser desinfetado nas condições das atividades humanas, percebendo a coexistência do homem e da máquina.
A desinfecção do ar é uma medida importante para prevenir infecções hospitalares. O uso de um desinfetante de ar pode limpar efetivamente o ar na sala de cirurgia, purificar o ambiente operacional, reduzir infecções cirúrgicas e aumentar a taxa de sucesso da cirurgia. É adequado para desinfecção do ar em salas cirúrgicas, salas de tratamento, enfermarias e outros espaços.
princípio de trabalho:
Existem muitos tipos de máquinas de desinfecção do ar e muitos princípios. Alguns usam tecnologia de ozônio, alguns usam lâmpadas ultravioleta, alguns usam filtros, alguns usam fotocatálise e assim por diante.
1. Filtragem primária, filtração de média e alta eficiência, filtração de adsorção eletrostática: remove efetivamente partículas e poeira no ar.
2. Rede de carvão ativado: função desodorizante.
3. Rede de fotocatalisadores
Malha antibacteriana auxilia na desinfecção. Geralmente, materiais fotocatalisadores de nível nano (principalmente dióxido de titânio) são usados em conjunto com a irradiação de uma lâmpada violeta para produzir "buracos" carregados positivamente e íons de oxigênio negativos carregados negativamente na superfície do dióxido de titânio, "buracos" e água no ar O vapor se combina para produzir fortes "radicais hidróxidos" alcalinos, que decompõem o formaldeído e o benzeno no ar, transformando-os em água e dióxido de carbono inofensivos. Os íons negativos de oxigênio combinam-se com o oxigênio do ar para formar "oxigênio ativo", que pode decompor as membranas celulares bacterianas e oxidar as proteínas dos vírus para atingir o objetivo de esterilização, desintoxicação e decomposição de gases nocivos.
4. Ultravioleta
Para conseguir a inativação das bactérias no ar, quanto mais próximo o tubo da lâmpada ultravioleta estiver do objeto a ser desinfetado, mais bactérias serão mortas e mais rápido. Na faixa da radiação ultravioleta, a taxa de mortalidade de bactérias pode ser garantida em 100% e nenhuma bactéria pode escapar.
O princípio da esterilização é usar raios ultravioleta para irradiar bactérias, vírus e outros microorganismos para destruir a estrutura do DNA (ácido desoxirribonucléico) no corpo, fazendo com que ele morra imediatamente ou perca sua capacidade de reprodução. As lâmpadas UV de quartzo têm vantagens, então como identificar o verdadeiro e o falso. Diferentes comprimentos de onda de luz ultravioleta têm diferentes capacidades de esterilização. Somente ultravioleta de ondas curtas (200-300nm) pode matar bactérias. Entre eles, a capacidade de esterilização é a mais forte na faixa de 250-270nm. O custo e o desempenho das lâmpadas ultravioleta feitas de diferentes materiais são diferentes. Lâmpadas UV de alta intensidade e longa duração devem ser feitas de vidro de quartzo. Este tipo de lâmpada também é chamada de lâmpada germicida de quartzo. É dividido em dois tipos: tipo com alto teor de ozônio e tipo com baixo teor de ozônio. O tipo com alto teor de ozônio é geralmente usado em gabinetes de desinfecção. A lâmpada ultravioleta de quartzo possui uma característica notável em comparação com outras lâmpadas ultravioleta. Além disso, produz alta intensidade ultravioleta, que é mais de 1,5 vezes maior que a das lâmpadas com alto teor de boro, e a intensidade da radiação ultravioleta tem uma vida longa. A maneira mais confiável de distinguir é usar a sonda de 254 nm de um medidor de irradiância ultravioleta. Para a mesma potência, a lâmpada ultravioleta de quartzo tem a maior intensidade ultravioleta em 254 nm. A segunda é a lâmpada ultravioleta de vidro com alto teor de boro. A intensidade da luz ultravioleta da lâmpada de vidro com alto teor de boro é facilmente atenuada. Após centenas de horas de iluminação, a intensidade da luz ultravioleta cai drasticamente, até 50%-70% da inicial. Na mão do usuário, embora a lâmpada ainda esteja acesa, ela pode não funcionar mais. A atenuação da luz do vidro de quartzo é muito menor do que a das lâmpadas com alto teor de boro. Tubos de lâmpadas revestidos com fósforo, não importa o tipo de vidro de que sejam feitos, é impossível emitir raios ultravioleta de ondas curtas, muito menos ozônio, porque as linhas espectrais emitidas pela conversão do fósforo têm comprimento de onda mais curto, em torno de 300 nm, que está no gabinete de desinfecção. O que muitas vezes pode ser visto é a lâmpada matadora de mosquitos, que só pode produzir espectro de 365 nm e parte da luz azul. Não tem nenhum efeito de desinfecção, exceto para atrair mosquitos [2].
5. Gerador de íons negativos
Ele pode remover poeira, esterilizar e purificar o ar com eficiência. Ao mesmo tempo, pode ativar moléculas de oxigênio no ar para formar íons negativos que transportam oxigênio. Os íons negativos de oxigênio combinam-se com o oxigênio do ar para formar "oxigênio ativo, que pode decompor as membranas celulares bacterianas e oxidar as proteínas dos vírus, atingindo o objetivo de esterilização, desintoxicação e decomposição de gases nocivos.
6. Gerador de plasma
O plasma de baixa temperatura é geralmente produzido por descarga de gás. Além das partículas neutras do estado fundamental, é rico em elétrons, íons, radicais livres e moléculas excitadas (átomos). Possui extraordinária capacidade de ativação molecular e pode efetivamente matar microorganismos e bactérias. O plasma é eletricamente neutro como um todo. No entanto, existe um grande número de cargas positivas e negativas no seu interior. Devido às forças de Coulomb e de polarização das cargas, elas exibem coletivamente um enorme campo elétrico, que é a característica mais significativa da existência do plasma.
O campo eletrostático de plasma bipolar é usado para decompor e quebrar bactérias carregadas negativamente, polarizar e adsorver a poeira e combinar componentes como carvão ativado impregnado de drogas, rede eletrostática, dispositivo catalítico fotocatalisador e outros componentes para esterilização e filtração secundárias. O ar limpo após o tratamento é grande e rápido. O fluxo circulante mantém o ambiente controlado no padrão de "sala limpa estéril".
A tecnologia de desinfecção e purificação do ar por plasma é uma tecnologia totalmente nova que integra física, química, biologia e ciências ambientais. O plasma também é conhecido como o quarto estado da matéria. O plasma de baixa temperatura é geralmente produzido por descarga de gás. Além das partículas neutras do estado fundamental, é rico em elétrons, íons, radicais livres e moléculas excitadas (átomos). Possui extraordinária capacidade de ativação molecular e pode efetivamente matar microorganismos e bactérias. O plasma é eletricamente neutro como um todo. No entanto, existe um grande número de cargas positivas e negativas no seu interior. Devido às forças de Coulomb e de polarização das cargas, elas exibem coletivamente um enorme campo elétrico, que é a característica mais significativa da existência do plasma.
Sob a ação de um campo elétrico externo de alta tensão, os elétrons que escapam e os elétrons livres são acelerados para obter alta energia. No movimento de elétrons de alta energia, ele colide com moléculas de gás e átomos de forma inelástica, e sua energia cinética é convertida na energia interna das moléculas do estado fundamental (átomos), o que desencadeia processos de superexcitação, dissociação e ionização para formar plasma . Por um lado, existe um enorme campo elétrico interno. Causa sérios danos e danos à membrana celular bacteriana; por outro lado, abre as ligações moleculares do gás para gerar algumas moléculas monoatômicas e íons negativos de oxigênio, íons OH e átomos de oxigênio livres e outros radicais livres, que têm a capacidade de ativação e forte oxidação, e as partículas excitadas também podem Radiação de raios ultravioleta, este é o mecanismo de desinfecção do plasma. Usando este princípio, uma alta voltagem é aplicada ao eletrodo em forma de agulha ou fio para gerar uma descarga corona, e um plasma estável em grande escala é gerado para matar bactérias, vírus e decompor matéria orgânica prejudicial.
7. Gerador de ozônio:
O ozônio produzido pelo gerador de ozônio é um alótropo de oxigênio. É um gás azul claro e instável. Consiste em três átomos de oxigênio e tem uma fórmula molecular de O3. Ele se decompõe em oxigênio nascente à temperatura ambiente. É um oxidante forte. , Sua capacidade oxidante perde apenas para o flúor.
O gerador de ozônio na máquina de desinfecção do ar é feito principalmente por eletrólise. Geralmente, os geradores de ozônio de grande e médio porte têm dois tipos de fonte de oxigênio e fonte de ar, que eletrolisam diretamente o oxigênio em ozônio. O ozônio produzido pelo gerador de ozônio pode completar instantaneamente a oxidação em baixa concentração; tem cheiro fresco quando em pequena quantidade e tem cheiro forte de pó descolorante quando em alta concentração. Ozônio, substâncias orgânicas e inorgânicas podem produzir melões oxidados. A prática tem comprovado que o gás ozonizado é utilizado para tratamento de água, descoloração, desodorização, esterilização, inativação de algas e vírus; remoção de manganês, remoção de sulfeto, remoção de fenol, remoção de cloro, remoção de odor de pesticidas, produtos petrolíferos e desinfecção após lavagem sintética; Oxidante, utilizado na síntese de certas especiarias, no refino de medicamentos, na síntese de graxas e na fabricação de fibras sintéticas; como catalisador para secagem rápida de tintas e revestimentos, suporte à combustão e fermentação de vinho, branqueamento de polpa de diversas fibras, descoloração de detergentes completos, processamento de peles Desodorização e esterilização de peças; desempenha um papel na desinfecção e desodorização no tratamento de águas residuais hospitalares. Em termos de tratamento de águas residuais, pode remover fenol, enxofre, óleo de cianeto, fósforo, hidrocarbonetos aromáticos e íons metálicos como ferro e manganês.