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  • 更多的能源需求, 更多的制造业、建设和交通活动, 更多的污染
  • 消费电器更多的功能,各种装置设备上和工厂里大量使用空气过滤器
  • 适合于再循环利用需求的产品、过滤和分离技术
  • 室内空气品质污染,建设污染,更多的致敏性和毒性物质的气载污染物
  • 卫生保健和诊疗需要更多更好的洁净空气、药物和多种耗材
  • 火灾,高能耗(制冷、供暖、通风等), 更多的能源开采和利用
Archi-NanoTM滤材

低风阻能耗低:由于目前中央通风系统使用的传统滤材滤芯具有较高的寿命周期风阻,通风机需要耗费较高的功率才能保障有效通风,仅更换4C 空气滤芯便可达成20-40%的能耗降低,且不需做任何系统性改造或调整;
高容污长寿命:传统滤材以拦截堆积或表面孔筛为过滤效应的寿命较低,而4C 滤材利用三维吸附,可达成2 倍以上的使用寿命。如中等规模芯片、光伏等工厂单次停工更换滤芯的变动成本逾千万元,传统滤材的滤芯耗材需更换约3-4 次/年,而4C 仅需更换1-2 次/年;
耐化学腐蚀、机械强度高:工业、制药、生物安全、养殖等行业以玻纤滤材为主,存在不耐化学腐蚀、二次挥发污染及破损带来的场景污染等问题。4C 滤材具有远高于玻纤滤材的强韧性和化学惰性,可极大程度降低滤材使用风险,支持多元化场景安全及使用需求。

产品特点

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空气滤材的发展
  • 1990
  • 2010
  • 2020
微米级纤维材料过滤 20um下传统过滤材料照片,大小分布不均不规则
这种材料通过物理过滤和吸附的双重作用,来过滤气流中的颗粒物。纤维直径较粗,通常在1微米到30微米之间。这种材料的特点:材料较厚,无透光性,气体阻力和过滤效率不能两全。一般而言,微米级过滤材料克重大于50g/m2。

缺点: 1极易破损,不耐酸碱2高峰组,高使用能耗,高废弃成本3高化学挥发,二次污染

微孔膜滤材(以ePTFE为代表)
用于过滤的薄膜表面分布大量微孔。过滤效率由微孔的尺寸决定,由于灰尘颗粒大多堆积在微孔的上游表面,微孔易堵塞,使用寿命短,仅适用于环境稳定和超净的少数场所。

缺点: 1容尘能力小高湿,液态和油性颗粒物空气环境先容易堵塞2不能在正常大气污染环境中使用

四清空气BreSafe纳米过滤材料 20um下BreSafe®纳米纤维材料吸附颗粒物照片
高分子材料制成的纳米级纤维BreSafe实际为无序排布层,纤维直径不超过500纳米,产品克重可控制在5g/m2以下。由于纤维超细、纤维数量多、比表面积大,且为深层过滤,对PM1的超细粉尘可以实现更高的过滤效率的同时,过滤的阻力依然低下,并且拥有更长的使用寿命。与传统微米级滤材和微孔膜滤材相比,由于其独特的纳米纤维深层结构,其MPPS粒径远大于其它传统滤材,对0.1微米以下的纳米粉尘有更好地过滤效果。
BreSafe纳米复合过滤材料参数

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