실험실 장식 정화 시스템은 단일 제품이 아닙니다. - 각 방법의 장점, 한계 및 비용 프로필이 서로 다른 일련의 방법입니다. 시설 관리자와 실험실 기획자는 일반적으로 오염 물질 유형, 공간 크기 및 규정 준수 요구 사항에 따라 정전기, 물리적(기계적/흡착), 화학적 및 기타 정화 접근 방식 중에서 선택합니다.

1. 정전정제방법
작동 원리:정전기 정화는 먼지를 제거하기 위해 고전압{0}}정전기 흡착을 사용합니다. 고-전압 정전기 하에서 정전기장의 음극선은 코로나 방전을 발생시켜 코로나 층에 대량의 음이온을 생성합니다. 정전기장에 의해 이러한 음이온은 양극을 향해 지속적으로 이동합니다. 공기 중의 먼지가 필드를 통과할 때 음이온과의 충돌로 먼지 입자가 충전됩니다. 대전된 먼지는 동일한 정전기장에 의해 양극(집진기) 쪽으로 끌려가고 양극에 도달하면 전하를 방출합니다.
제한사항:정전기 장치는 공기 중의 먼지를 포집할 수 있지만 일반적으로 독성 가스를 제거할 수는 없습니다. 성능과 응답 속도도 기계적 여과보다 뒤처지는 경향이 있으며 공정에서 부산물로 오존이 생성될 수 있습니다. 부분적으로 이러한 이유 때문에 이 카테고리는 미국 시장의 독립적인 청정기 테스트에서 약한 옵션으로 평가되는 경우가 많습니다.
실제로:실험실의 주요 관심사가 VOC나 가스가 아닌 미립자 부하라면 정전기 정화가 여전히 보조 역할을 할 수 있지만 - 화학 연기 제어가 중요한 공간에서 독립형 솔루션으로는 충분하지 않습니다.
2. 물리적 정제 방법
2.1 흡착 여과 - 활성탄
활성탄은 고도로 발달된 기공 구조를 가진 다공성 탄소- 기반 물질입니다. 이 구조는 내부 표면적이 넓어 기상- 불순물과 광범위하게 접촉할 수 있어 결과적으로 강력한 흡착 성능을 발휘합니다. 자성 물질이 금속 입자를 끌어당기는 것과 마찬가지로 활성탄 분자는 많은 공기 중 오염 물질을 자연적으로 끌어당기므로 불순물을 흡수하고 수집하는 데 매우 적합합니다.
제한사항:표준 활성탄은 모든 독성 가스를 똑같이 잘 흡착하지 않습니다. 효율성은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향이 있으며, 이전에 포집된 오염 물질이 공기 중으로 다시 방출되는 탈착 - -은 특히 탄소층이 포화 상태에 가까워지면 알려진 실패 모드입니다.
실제로:카본 미디어는 일반적으로 일회성 설치가 아닌 교체 일정이 정의된 소모품으로 취급되어야 합니다.- 구매자는 공급업체에 특정 오염 물질 부하에 따라 예상되는 포화 시간을 문의해야 합니다.
2.2 기계적 여과 - HEPA
HEPA(고효율 미립자 공기) 필터는 정의된 효율성 표준을 충족합니다. 즉, 필터링하기 가장 어렵다고 간주되는 입자 크기("가장 관통하는 입자 크기")인 0.3미크론의 입자를 99.998% 포집합니다. HEPA 필터의 특징은 작은 입자가 통과하는 것을 차단하면서 공기 흐름을 허용한다는 것입니다. 구조적으로 HEPA 필터는 연속적인 서브-미크론 유리 섬유막 스택으로 구성되며 필터 매체를 지지하고 컴팩트한 설치 공간 내에서 표면적을 최대화하는 물결 모양 주름 개스킷으로 앞뒤로 접혀 있습니다.
실제로:HEPA 여과는 클린룸 및 연구실 HVAC 설계의 일반적인 기준이지만 효율성 주장은 액면 그대로 받아들이기보다는 테스트 보고서(일반적으로 DOP 또는 PAO 테스트)로 뒷받침되어야 합니다. - 이는 공급업체 평가 중에 요청할 가치가 있습니다.
3. 화학적 정제 방법
3.1 광촉매법
작동 원리:자외선 아래에서 광촉매 물질은 유해 물질을 분해하는 화학 반응을 촉진합니다. 포름알데히드 및 벤젠과 같은 공기 중 오염 물질은 광촉매 작용을 통해 무독성, 무해한 부산물로 분해되며, UV 노출은 공기 중 박테리아를 제거하는 데도 도움이 되며 - 화학적 분해와 소독을 결합하여 공기를 정화합니다.
제한사항:이 방법은{0}}대상으로 삼을 수 있는 범위가 넓지만 일반적으로 효과적이려면 낮은 공기 흐름이 필요하므로 전체 정화 속도가 느려집니다. 이는 또한 거주자에게 일정 수준의 방사선 노출을 초래하는데, 이는 이 접근 방식이 유럽과 미국에서 대체로 단계적으로 폐지된 주요 이유입니다.
3.2 포름알데히드 제거제
작동 원리:포름알데히드 제거제는 포름알데히드와 직접 반응하여 이를 중화시키는 화학 물질을 사용합니다. 일반적으로 다음과 같은 네 가지 범주로 분류됩니다.
- 화학 반응 유형:포름알데히드와 반응하여 이산화탄소를 생성하고 물 - 암모니아- 기반 화합물이 일반적인 예입니다.
- 생물학적 유형:요소, 콩 단백질, 아미노산 등 포름알데히드와 반응하는 생물학적 제제로 만들어졌습니다.
- 식물- 기반 유형:알로에 베라 또는 차 추출물과 같은 식물 추출물에서 추출됩니다.
- 실런트 유형:포름알데히드를 분해하는 대신 방지하는 장벽을 만드는 키토산이나 유동 파라핀과 같은 필름-형성 물질- 또는 유동 파라핀-.
제한사항:실제로 두 가지 문제가 정기적으로 발생합니다. 첫째, 화학반응으로 인한 부산물은 2차 오염을 초래할 수 있으며, 처리 후 재{1}}검사를 해보면 다시 기준을 초과하는 수준이 나타나는 경우가 있습니다. 둘째, 화학 구조를 변경하지 않고 포름알데히드만 흡수하는 방법은 공기 중의 농도를 일시적으로 감소시키지만 발생원을 해결하지 않습니다. - 포름알데히드는 시간이 지남에 따라 다시 방출되는 경향이 있습니다.
3.3 냉촉매법
작동 원리:천연촉매-라고도 알려진 냉촉매-는 광촉매 기술을 바탕으로 개발된 새로운 공기 정화 소재로, 상온 및 상압에서 촉매 반응을 시작할 수 있습니다. 이를 통해 열이나 UV를 추가할 필요 없이 다양한 냄새가 나는 유해 가스를 무해하고 무취의 부산물로 분해할 수 있습니다. 저온촉매는 단순한 물리적 흡착에 의존하지 않고 흡착과 분해-를 결합하여 포름알데히드, 벤젠, 자일렌, 톨루엔 및 총 휘발성 유기화합물(TVOC)을 물과 이산화탄소로 분해합니다.
촉매 자체는 반응 중에 소모되지 않습니다. 반복되는 주기에 걸쳐 화학적으로 변화하거나 분해되지 않으므로 긴 사용 수명을 제공할 수 있습니다. 또한 비-독성, 비{2}}부식성, 불연성이며-반응 생성물이 물과 이산화탄소이기 때문에 일부 화학 제거제 접근 방식에서 볼 수 있는 2차 오염 위험을 피할 수 있습니다.
실제로:저온 촉매는 UV 또는 높은 공기 흐름에 의존하지 않기 때문에 일반적으로 완전한 교체가 아닌 HEPA 또는 활성탄과 함께 배포되지만 -빠른 미립자 제거보다 지속적이고 유지 관리가 적은 VOC 제어가 더 중요한 실험실에 적합한 경향이 있습니다-.
4. 기타 정제방법
4.1 물 세척 방법
이 방법은 사이펀 원리와 원심 원리를 함께 적용합니다. 모터- 구동 동축 원심 터빈은 사이펀 작용을 통해 물과 혼합된 정화제를 바닥에 있는 흡입 파이프로 끌어옵니다. AC 차광형-폴 모터는 어셈블리를 고속으로 회전시켜 장치 하우징 내부에 물을 분사하여 수막을 형성합니다. 이 필름은 공기가 통과할 때 먼지와 박테리아를 포착하고, 정화된 공기는 실내로 다시 방출됩니다. 이 공정은 일반적으로 먼지, 연기, 냄새 및 일부 공기 중 병원균을 제거하는 데 효과적이며 공간의 습도와 산소 수준을 높이는 부수적인 이점도 있습니다.
4.2 음이온법
하이드록실 음이온은 대기 오염 물질, 질소 산화물 및 담배 연기가 공기와 상호 작용할 때 생성되는 활성 산소 종(산소 자유 라디칼)을 줄여 - 활성 산소가 탑승자에게 미치는 잠재적인 피해를 낮출 수 있습니다. 음이온은 또한 공기 중의 양전하 입자를 중화시킵니다. 일단 중화되면 이 입자는 현탁액에서 침전되어 공기를 정화하는 데 도움이 됩니다.
실험실에 적합한 정제 시스템 선택
모든 오염 물질 유형을 포괄하는 단일 방법은 없습니다. 따라서 대부분의 실험실 장식 프로젝트는 결국 두 개 이상의 접근 방식을 결합하게 됩니다. - 일반적으로 미립자에 대한 HEPA 여과와 기상 오염 물질에 대한 활성탄 또는 냉촉매-가 결합됩니다. 시스템을 완성하기 전에 공급업체에 몇 가지 사항을 확인하는 것이 좋습니다.
단순한 주장이 아닌 데이터를 테스트하세요.제3자{0}}효율 보고서(예: HEPA 장치에 대한 0.3미크론 DOP/PAO 테스트)와 정전기 구성 요소에 대한 오존 방출 데이터를 요청하세요.
소모품 비용 및 가용성.활성탄 및 HEPA 매체는 정기적인 교체가 필요합니다. - 예상 서비스 간격과 부품 리드 타임을 미리 확인하세요.
공기 흐름 및 HVAC 호환성.일부 방법(광촉매, 물 세척)은 정격대로 작동하려면 특정 공기 흐름 범위가 필요합니다. 기존 또는 계획된 HVAC 설계와의 호환성을 확인하십시오.
규정 준수 요구 사항.실험실 분류에 따라 ISO 14644 클린룸 표준, 현지 건축 법규 또는 직업적 노출 제한을 충족해야 할 수도 있습니다. - 시스템 인증이 해당 관할권과 일치하는지 확인하세요.
흄후드 및 배기장치와 통합.휘발성 화학물질을 취급하는 실험실의 경우 정화는 - 적절한 흄후드 배기 설계 대신 -과 함께 계획되어야 합니다.
이는 예상대로 작동하는 정화 시스템과 설치 후 제대로 제공되지 않는 정화 시스템을 분리하는 경향이 있는 사양 세부 사항의 종류입니다.
당신이 알아야 할 모든 것
실험실 장식 프로젝트에 가장 적합한 정화 방법은 무엇입니까?
일반적으로 단일한 "최상의" 방법은 없습니다. - 대부분의 실험실에서는 공간에서 사용되는 특정 화학 물질 및 공정을 기반으로 포름알데히드 및 벤젠과 같은 기상 오염 물질에 대한 활성탄 또는 저온 촉매와 미립자에 대한 HEPA 여과를 결합합니다.
정전기 공기 정화가 실험실에 적합한가요?
정전기 정화는 공기 중 먼지를 처리하는 데 도움이 될 수 있지만 일반적으로 독성 가스를 제거할 수 없으며 부산물로 오존을 생성할 수 있으므로 화학 연기를 취급하는 실험실에서 독립형 시스템으로 사용되는 경우는 거의 없습니다.
실험실 환경에서 HEPA 필터 매체를 얼마나 자주 교체해야 합니까?
교체 간격은 공기 흐름, 미립자 부하 및 실험실 활동 수준에 따라 다릅니다. - 공급업체는 일반적인 추정치가 아닌 테스트 데이터를 기반으로 예상 서비스 수명을 제공해야 합니다.
저온촉매와 광촉매 정제 시스템의 차이점은 무엇인가요?
저온 촉매는 UV 광선 없이 정상 온도 및 압력에서 작동하여 장기간 -유지 보수가 적고 VOC 분해를 제공하는 반면, 광촉매는 UV 노출과 낮은 공기 흐름이 효과적이어야 하며 방사선 문제로 인해 유럽과 미국에서는 대체로 단계적으로 폐지되었습니다.
실험실 장식 또는 개조 프로젝트를 계획 중이고 공간, 환기 부하 및 규정 준수 요구 사항에 맞는 정화 방법을 찾는 데 도움이 필요한 경우 BOKA의 프로젝트 팀이 사양을 검토하고 실험실에 적합한 시스템 구성을 권장할 수 있습니다.우리 팀에 연락하세요당신의 프로젝트에 대해 논의하기 위해.