空气净化科技[1],通常指局域范围的空气过滤技术,包含物理(初效、中效、亚高效、高效、超高效)过滤器技术,化学过滤产品技术,光触媒净化产品技术,高电压(低温等离子、负离子、臭氧、静电)等多学科的除尘净化技术。[2] 空气物理过滤原理
漂浮在空气中的微尘颗粒相互碰撞会凝并成容易沉降的尘埃大颗粒[2],当尘埃颗粒经过物理过滤器时,会有更多的机会撞击过滤介质,一旦撞上介质就会被黏住。 由于局域内的空气尘埃颗粒密度相对稳定,室内粉尘撞击墙壁时会留在那里,这就出现时间长了墙壁和天花板会褪色的情况,也导致气流速度越高的局部出现明显黑渍的程度较快。 为了达到良好的过滤效率,过滤介质中的纤维数量要尽可能的多,而为了减小气流阻力,纤维要尽可能细,此外,作为过滤材料的纤维介质应安全,不易老化,成本低廉。对过滤材料的要求:既有效地拦截尘埃粒子,有不对气流形成过大的阻力。非均匀排布的纤维材料符合这一要求,如各种非织造布、纸张。杂乱交织的纤维形成对粉尘的无数道屏障,纤维间宽阔的间隙允许气流顺利通过。其他透气的多孔物质也可以做成过滤材料,如细砂、陶瓷、开孔型泡沫材料。
在空气物理过滤器成为工业产品后的近百年间,人们对天然和人造纤维材料经过反复筛选,针对应用到供风系统的空气过滤器领域,发现纤维材料具有透气性好、质量轻、加工性能好等特点。并随后研制出了玻璃纤维、聚丙烯纤维、聚酯[zhǐ]纤维、植物纤维等过滤材料,并广泛推广应用。这些由矿物材料制成的纤维材料,发展到后来,除玻璃纤维外,其他材料均因安全原因而被淘汰或者边缘化。 对于小于10微米的颗粒物,最经济、最有效的方法之一是玻璃纤维过滤技术,并作为有效过滤核心材料,被直接应用在空气净化科技领域的高效过滤器产品当中。