室内空气质量标准
目前越来越多的人开始关注室内环境质量,因为人们80%以上的时间是在室内生活、学习、工作和休息。室内的环境质量的好坏直接影响着人们的身体健康。
但由于世界范围的节能要求,建筑物加强了密闭性,相应的减少了室内外空气的流通。有机合成材料在室内装饰及设备用具方面的广泛应用,致使挥发性有机化合物气体大量散发,严重恶化了室内空气品质,出现了各种症状,被统称为“病态建筑综合征”。
序号 |
参数 类别 |
参数 |
单位 |
标准值 |
备注 |
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1 |
物 理 性 |
温度 |
℃ |
22~28 16~24 |
夏季适用 冬季适用 |
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2 |
相对湿度 |
% |
40~80 30~60 |
夏季适用 冬季适用 |
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3 |
空气流速 |
m/s |
<0.3 <0.2 |
夏季适用 冬季适用 |
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4 |
新风量 |
m3/h.人 |
30 |
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序号 |
参数类别 |
参数 |
单位 |
标准值 |
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5 |
化学性 |
二氧化硫 SO2 |
mg/m3 |
0.15 |
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6 |
二氧化氮 NO2 |
mg/m3 |
0.24 |
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7 |
一氧化碳 CO |
mg/m3 |
10 |
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8 |
二氧化碳 CO2 |
mg/m3 |
室外空气以上1260 |
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9 |
氨 NH3 |
mg/m3 |
0.20 |
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10 |
臭氧 O3 |
mg/m3 |
0.16 |
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11 |
甲醛 HCHO |
mg/m3 |
0.1 |
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12 |
苯 C6H6 |
mg/m3 |
0.11 |
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13 |
甲苯 C7H8 |
mg/m3 |
0.2 |
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14 |
二甲苯 C8H10 |
mg/m3 |
0.2 |
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15 |
苯并[a]芘 |
Ng/m3 |
1 |
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16 |
可吸入颗粒 PM10 |
mg/m3 |
0.15 |
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17 |
总挥发性有机物TVOC |
mg/m3 |
0.6 |
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18 |
生物性 |
细菌总数 |
cfu/m3 |
2500 |
依据仪器定 |
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19 |
放射性 |
氡 Rn |
Bq/m3 |
400年 |
平均值 |
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①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值;
②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。
室内空气常用处理方法与效果评价
常用处理方法:
1. 通风—目前最简便、最省时省钱而行之有效的空气净化法
2. 空气物理处理法—目前的空气净化器多采用此法
1)高效空气滤器
2)循环风紫外线空气消毒等
3. 化学空气处理法—安全性难以保证,在家电中较难适用
1)熏蒸或喷雾
2)加热熏蒸
3)气体熏蒸
新型室内空气净化技术
滤
滤
由于每层 的功效不一样,所以其摆放位置也有一定的要求,如果摆放位置不对会对净化效果和滤 的使用使命都有很大的影响。所以在使用或制作说明书时一事实上要标明!
初效过滤 :初效过滤 用于去除空气中较大颗粒及灰尘,其作用主要是对空气过滤系统进行预过滤保护后面具有更高净化效率的HEPA 。
现在初效过滤 主要有海棉 、喷胶棉、初效活性炭 等。
HEPA高效过滤技术
HEPA (high eficiency patxicle airfilter)即高效微粒空气过滤材料,一般是采用非常小的玻璃纤维交织而成的类似滤纸的空气过滤材料制成,通常HEPA过滤 折叠成多层皱折,以扩大其表面积和增加对空气中颗粒物的捕捉效率,且能提高滤 的容尘量及使用寿命,可有效地滤除0.3微米以上的可吸人颗粒物、烟雾细菌等,过滤效率达99.97%以上,是普遍采用的性价比最好的空气过滤材料。 目前国际上首推熔喷非织造布(无纺布),随着高分子化学纤维生产技术的发展,使得用驻极体纤维能生产出HEPA 及ULPA 过滤器,目前我们公司高端效率要求高的HEPA 大部分都带有静电,因而不能水洗
HEPA上还可在滤 纸纤维上加溶菌酶技术 ,其最主要的的功能是先通过HEPA的高效过滤将漂浮在空气中的浮游细菌捕获,然后通过涂敷在PP HEPA表面的溶菌酶的生物作用将细菌杀灭。从而使得HEPA 具备了更好的杀菌性能。国内的滤材公司对此技术还尚未掌握。
活性碳
活性碳是许多具有吸附能力的碳基物质的总称。几乎所有的含碳物质如木材、竹子、椰子壳等,都可以制成活性碳。活性碳因含有大量的微孔结构而具有良好的吸附能力。
活性炭疏水性好、发达的微孔具有极好的吸附性,对于空气中的有毒气体、异味等有极强的吸附能力,相对于其他吸附材料,活性碳最大的优点是没有毒副作用,没有二次污染。
光催化
光催化(TiO2)反应的机理
利用TiO2(ZnO、WO3、SnO2)等材料,其表面容易被紫外线激发,而产生电子空穴对,经与周围水分子作用产生具有超强氧化能力的氧与氢氧离子,几乎可分解所有对人体或环境有害的有机物质及部分无机物质,更可破坏细菌的细胞膜,抑制病毒的复制。
负离子
负离子被誉为“人类生命的维生素”!
负离子对人体有明显的有益作用,而正离子则相反,特别对人的血压的新陈代谢有明显的破坏作用。所以,去提高我们生存环境中负离子的量是很有必要的,但也并不是负离子越多越好。有过实验证明,最有益于身体健康的负、正离子比例为3:1或4:1。据相关调查, 20世纪时空气的负、正离子比例为1.2:1。而当前的室内环境都已经趋向于正离子浓度大于负离子。已经给我们的生存环境带来了极大的困扰。
负离子净化空气的原理:
借助凝结和吸附作用它能附着在固相或液相污染物微粒上,从而形成大离子并沉降下来。
抗菌材料
无机抗菌剂采用物理吸附离子交换方法,将银、铜、锌等金属附载于多孔材料表面,利用金属离子的抗菌能力,通过缓释作用达到长效抑菌的目的。无机抗菌剂不产生耐药性且安全无毒,特别是其突出的耐热性(>600℃),在多种抗菌制品的应用中有着明显的产业优势。
空气净化技术发展趋势预测
1.应用创新 多材料、多功能、多效果、多用途。
2.概念创新 新技术综合、自动化、小型化、静音化、智能化、颐美化、生活化。
3.设计创新 系统工程、节能环保、自动清洗、省钱省心、绿色安全、回归自然。
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