Gnee  Teräs  (tianjin)  Co.,  Oy

Kuparilla on laajat käyttömahdollisuudet ilmastointijärjestelmissä

Jun 14, 2024

Kuparilla on laajat käyttömahdollisuudet ilmastointijärjestelmissä

info-288-175info-259-194info-301-167

Koska jotkin ilmastointijärjestelmän osat tuottavat tiivistymistä käytön aikana, se luo usein olosuhteet mikro-organismien lisääntymiselle. Esimerkiksi keskusilmastointijärjestelmän ja huoneilmastointilaitteen päätelaitteen tuuletinpatterissa suodattimessa, lämmönvaihtimessa ja lauhdeastiassa lisääntyy suuria määriä mikro-organismeja, jotka aiheuttavat sisäympäristön toissijaista saastumista.

Kansainvälisen kupariyhdistyksen ja asiaankuuluvien kansanterveysosastojen huoneilmastointilaitteiden todellista käyttöä koskevan tutkimuksen mukaan ilmastointijärjestelmässä kasvaa eriasteisesti bakteereja ja homeita. Riippumatta keskusilmastointiterminaalista, jaetusta seinään asennettavasta yksiköstä ja jaetun kaapin ilmastointilaitteesta, niiden kokonaisbakteerit ja homeet voidaan havaita, mikä osoittaa, että siellä on jonkinasteista saastumista. Varsinkin SARS:n jälkeen koko julkisen paikan hygieniaa on arvostettu täysillä. Olettaen, että ihmisten hygieniatietoisuus on vähitellen lisääntynyt, havaitaan edelleen suuri määrä bakteereja, mukaan lukien Staphylococcus aureus, Bacillus ja Legionella.

Niiden joukossa Staphylococcus aureus, joka tuottaa myrkkyjä Staphylococcus aureusissa, on patogeeninen bakteeri, joka voi aiheuttaa infektioita ja tulehdusreaktiota. Staphylococcus aureuksen keskimääräinen havaitsemistaso ilmastointijärjestelmässä on noin 10 %, minkä pitäisi kiinnittää huomiomme. Bacillus on ehdollisesti patogeeninen bakteeri, jonka havaitsemisaste on erittäin korkea, yli 88%. Legionellan havaitsemisprosentti fancoil-yksiköissä oli 1,72 % (1/58) ja kotitalouksien ilmastointilaitteissa 9,38 % (3/67). Legionella voi aiheuttaa Legionnaire-tautia, joka on eräänlainen keuhkokuume.

Huoneilmastointilaitteen pääkomponentit ovat tuulettimet, lämmönvaihtimet, suodattimet ja lauhdeastiat. Kesällä energianvaihdon aikana sisälämmönvaihtimen pinnan lämpötila on yleensä 5-20 astetta, mikä on paras lämpötilavyöhyke bakteerien lisääntymiselle; Yhdessä tiivistyneen veden aiheuttaman kostean mikroympäristön kanssa se on ihanteellinen paikka erilaisten mikro-organismien lisääntymiselle. Siksi suodattimista, lämmönvaihtimista ja lauhdeastioista tulee paikkoja, joissa lika ja lika piiloutuvat olohuoneeseen, mikä aiheuttaa toissijaista sisäsaastumista ja uhkaa ihmisten terveyttä. Samaan aikaan sisäilma on mikrobivaarojen kannalta vaarallisempaa kuin ulkoilma.

Kuparin antibakteeriset ominaisuudet

Antibakteerisella aineella on yleensä seuraavat merkitykset: (1) Se kohdistuu elinympäristössä eläviin bakteereihin ja sen vaikutus voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä; (2) Bakteereja tappava kyky on alle normaalin bakterisidisen tason ja ylittää bakteriostaattisen tason; (3) Se voi ylläpitää elinympäristön hygieniaa pitkään. Eri ainesosien mukaan antimikrobiset aineet voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: luonnolliset, orgaaniset ja epäorgaaniset. Kupari on erinomainen epäorgaaninen antimikrobinen aine, jonka atomipaino on 63,54 ja ominaispaino 8,92. Kuparin tärkeimmät antimikrobiset mekanismit ovat: (1) kontaktireaktio, eli sen jälkeen kun mikrobilääkkeen kupari-ionit joutuvat kosketuksiin bakteerien kanssa, mikro-organismien luontaiset komponentit tuhoutuvat tai ilmenee toimintahäiriöitä. (2) fotokatalyyttinen reaktio, valon vaikutuksesta kupari-ionit voivat toimia katalyyttisesti aktiivisina keskuksina, aktivoida happea vedessä ja ilmassa, tuottaa hydroksyyliradikaaleja (0H) ja aktiivisia happi-ioneja (O{{10}). }), tuhoavat bakteerien lisääntymiskyvyn lyhyessä ajassa ja aiheuttavat solukuoleman saavuttaen siten antibakteerisen tarkoituksen.

Kupari-ioneilla on ainutlaatuinen antibakteerinen vaikutus. Kuparisten rakenneosien käyttö julkisilla paikoilla voi estää bakteerien leviämisen. Ympäristöhygienian näkökulmasta kuparifolio on paras antibakteerinen materiaali ilmastointilaitteen lämmönvaihtimen ripoihin; samaan aikaan on suositeltavaa, että myös vesikaukalossa ja suodatinseulassa käytetään kupari- tai kuparipinnoitustekniikkaa.

Näkymät kuparin käyttöön ilmastointijärjestelmissä

Tällä hetkellä kotitalouksien ja vastaavien sähkölaitteiden sterilointia ja desinfiointia koskevien yleisten sääntöjen asiaankuuluvat kansalliset standardit ovat tulleet mielipiteiden kysynnän vaiheeseen. SARSin jälkeisenä aikana ihmiset ovat pohtineet edelleen ilmastointijärjestelmien mikrobien lisääntymisolosuhteita. Mikro-organismien leviämisen estämiseksi ilmastointijärjestelmien kautta ja ilmastointijärjestelmien sanitaatiohallinnan vahvistamiseksi julkisilla paikoilla, ilmastointijärjestelmien suodattimissa, pintajäähdyttimissä, lämmittimissä (kostuttimissa), kondenssivesialtaissa jne. tulisi käyttää antibakteerisia materiaaleja tai pinnan antibakteerinen käsittely, ja käytettyjen antibakteeristen materiaalien antibakteerisen suorituskyvyn ja kestävyyden tulee olla yhdenmukaisia ​​vastaavien ilmastointijärjestelmän komponenttien käyttöiän kanssa.

Viime aikoina Japani on kehittänyt uusia suodatinmateriaaleja, kuten ilmastointi kuparisuodatinpuuvillaa kuparin antibakteerista vaikutusta varten. Uuden kupariputken kupariripolämmönvaihtimen olennaiset antibakteeriset ominaisuudet ja erinomaiset lämmönsiirto-ominaisuudet ovat myös tutkittavana. Esimerkiksi Kansainvälisen kupariyhdistyksen ja Shanghai Jiaotong Universityn yhdessä tekemän huoneilmastointilaitteiden lämmönvaihtimien lämmönsiirtokykyä koskevan tietokonesimulaatioanalyysin mukaan, kun kupariripoja käytetään alumiiniripojen sijasta, lämmönvaihtimen lämmönsiirtokerroin. lisääntyy; Kun evän paksuus on pienempi, evän korkeus on suurempi ja ilmapuolen lämmönsiirtokerroin on suurempi, kuparisen lämmönvaihtimen lämmönsiirtovaikutus suhteessa kupariputken alumiinilamellilämmönvaihtimeen on selvempi. Tyypillisissä työskentelyolosuhteissa, kun lamellin paksuus on 0,1 mm, rivan korkeus on 15.0 mm, kylmäainepuolen lämmönsiirtokerroin on 4000W /m2/K, ilmapuolen lämmönsiirtokerroin on 80 W/m2/K ja evien etäisyys 1,6 mm, suhteellinen prosenttiosuus kokonaislämmönsiirtokertoimen lisäyksestä on 9,88 %. Testatuilla käyttöolosuhteilla, kun evän paksuus on 0,02 mm, evän korkeus 30,0 mm, lämmönsiirtokerroin kylmäainepuolella 5000 W/m2/K, lämmönsiirtokerroin ilmapuolella 60 W /m2/K, ja evien etäisyys on 1,6 mm, suhteellinen prosenttiosuus kokonaislämmönsiirtokertoimen lisäyksestä voi olla 23,276 %.

Lämmönsiirtoa lisäävä vaikutus todellista lämmönvaihdinta laskettaessa on merkittävästi pienempi kuin mahdollinen muutos lämmönsiirtokertoimessa putken ulkopuolella. Esimerkiksi johtopäätöksen 3) lämmönvaihtimen lämmönsiirto kasvoi vain 3,03 %, kun taas lämmönsiirtokerroin voi samanlaisissa olosuhteissa kasvaa 9,88 % (katso johtopäätös 2). Tämä johtuu siitä, että kylmäaine- ja ilmapuolen tulotila on kiinteä, kun lasketaan todellista lämmönvaihdinta. Tämä osoittaa, että jos varsinaista ilmastointilaitetta ei soviteta hyvin yhteen, sen evien vaihtamisesta kuparilevyihin liittyviä etuja ei voida heijastaa selvästi.

Tulevaisuuteen katsoen, jos ilmastointijärjestelmien lämmönvaihtorivat, suodattimet ja lauhdeastiat voivat kohtuudella käyttää kuparia, jolla on antibakteerisia vaikutuksia, se edistää ihmisten terveyden suojelua.

goTop