标签: 油性溶剂

电子显微镜下观察活性碳多孔性质的吸附浮尘微粒的效果

对抗空气污染-空气清净机如何挑选最有效?

面对空气品质 AQI|PSI|PM2.5悬浮微粒与挥发性有机物(VOCs)全面威胁的空气污染严重恶化怎么办?

  2025非核家园躁进,风能、太阳能发电不及,导致缺电、停电又跳电!

  火力发电烟霾满天,呼吸困难、头痛、恶心、过敏、肺炎、支气管炎、肺腺癌、心血管疾病,死亡率料将大增!

  面对空气品质AQI、PSI, PM2.5悬浮微粒、挥发性有机物(VOCs),空气污染严重恶化,到底该怎么办?

  室内户外应如何保护呼吸器官降低空污危害?本文以科学解说建议如何挑选空气清净机,并进一步了解病态住宅的成因,避免室内设计时装潢装修使用强力胶、不良夹板,木心板,系统柜塑合板,有效远离甲醛、甲苯等油性溶剂的来源。

全球最大燃煤火力发电厂-台中火力发电厂-台湾中部最大空气污染源-也可能是全台最大空气污染源

  还有许多台湾民众更可怜,出外有燃煤火力发电得严重空污危害,躲在家中,还得忍受贴皮家具|系统柜甲醛污染危害,根本进退不得,直叹:『天下之大,竟无容身之处! 』

  口罩与空气清净机是人们普遍能够想得出来的可行方案。可是,产品众多,品牌纷云,如何挑选?能否推荐?何者首选?又是台湾人此刻心中那个大问号之后,一连串的小问号。

  由于笔者曾在半导体领域钻研过材料科学气体动力学电浆研发,气体电活化 触媒活化等等产学开发。之后又转行室内设计装潢领域,难免接触空气清净机空调,全热式交换机等等空气过滤相关家用电器。

  亲朋好友委托,探询,寻求推荐络绎不绝,在所难免。然而以笔者多年来的习性,既【知之为知之,不知为不知】又【知无不言,言无不尽】。所以,这两周赶忙趁隙抽空更新整理相关资讯,为信任我的好朋友们深入浅出说分明。

10242017寒流来袭依然空气污染严重危害国民健康-11292017全台西部空气污染紫爆-许多同胞产生身体不适症状哀声连连

  由于详细解说内容(口罩|空气清净机如何挑选最有效?)比较偏重技术性质,文章虽极尽详实解说,但是对于非理工背景的读者而言,难免艰深之嫌。

  因此,如有选购需求,再详阅该文的技术细节即可;如果您只是想知道关于对抗空气污染,如何选购空气清净机的结论,本文也贴心地将结论简单扼要公告如下:

  •  结论:

  综上所述,HEPA搭配活性炭乃是基本的空气清净机应有的配备.如此对于悬浮微粒的吸附与阻绝最有效果.然而须注意活性炭的使用寿命(很可惜,技术上很难判断是否应该更换)。

  24伏特直流电以下的偏振介质空气清净元件,借以加强颗粒更小的浮尘微粒,也是个可以考虑的【附加选项】。

  而紫外线,电浆,或电离子化技术的空气净化技术,极可能依然还有臭氧(O3)等有害气体的副产品,需要详加确认是否已被设计得安全无虞。如果不是此方面的专业技术人员,欠缺确切判别能力的话,还是劝你三思而后行。

  但是HEPA搭配活性炭所组合的空气清净机,依然无法为我们有效处理致癌物质氮氧化物与二氧化硫等等强酸,强氧化剂的化学气体。而且,对于火力发电悬浮微粒所含重金属污染也一样只能坐视不管,让民众别无选择,依然饱受健康威胁,形同坐以待毙。

  因此,笔者基于人命关天与仁民爱物的关怀,还是勉励大家,一定要想方设法要尽速改变这个荒谬愚昧,杀人于无形的错误燃煤火力发电政策,让朗朗青天早日回归台湾上空,让全民有健康呼吸的基本自由。

  •   空气清净机:
    空气净化技术则分为:HEPA空气清净机、活性炭空气清净机、电子空气清净机、紫外线空气清净机、洁净室空气清净机、负离子空气清净机、离子风空气清净机、臭氧空气清净机等。
  •   客户一般对空气清净机的疑虑:

  有些空气清净机会产生有害的气体副产品,过度的噪音干扰,过于频繁的过滤器更换频率,可观的电力消耗等等。

  产生臭氧是典型的电离式空气清净机的常见副作用。虽然高浓度的臭氧是危险的,虽然大多数空气电离器产生的量低(<0.05 ppm),但需考虑长期关闭门窗的时间长度,所累积的臭氧浓度是否可能超过安全值

  空气清净机的噪音水平可以通过客户服务部门获得,通常以分贝(dB )表示。大多数空气清净机的噪音水平都低于许多其他家用电器。

  过滤器更换频率和电力消耗是任何空气清净机的主要运营成本。市面上有很多类型的过滤器,有些可以用水,手工或吸尘器清洁延长滤材使用寿命,降低耗材成本。基本上,通常是每几个月或几年更换一次,但也是使用环境与每天平均使用时间长短有关。

  HEPA技术原本是设计用于携带型空气清净机,因为它可以去除常见的空气中的过敏原,对于喜好野外度假生活的人来说,自有其市场需求。

  美国能源部要求所有空气清净机制造商必须通过符合HEPA   要求。  HEPA规范要求去除至少99.97%的0.3微米空气污染物。选购时应特别小心的是,有许多商家声称是“HEPA型(HEPA-type)”、“HEPA-like”或“99%HEPA”的产品,通常都不符合美国能源部的这些要求,或是可能根本未经独立实验室的测试通过

  空气清净机可根据多种因素进行评估,包括清洁空气输送速率(确定空气净化程度)、有效覆盖面积、每小时换气次数、能源使用效率、以及更换过滤器的成本。

  需要考虑的另外两个重要的因素是过滤器预计持续的使用效期时间长度(以几个月或几年测量),以及由空气清净机运行的各种设置产生的噪音(以分贝测量)。这些信息通常可从大多数的制造商处获得详尽资料。

    • 潜在的臭氧危害:

  与其他健康相关的器具一样,总是围绕着某些公司,长期存在争议,尤其是涉及离子型空气清净机。许多空气清净机会产生臭氧,三个氧原子的能量同素异形体,并在潮湿的情况下,产生少量的氮氧化物这类型危害健康的强氧化物。

  由于电离过程的性质,离子型空气清净机往往会产生最多的臭氧。这是一个严重的问题,因为臭氧是一种标准的空气污染物,受到与健康相关的美国联邦和州的标准的管制。在一个受控的实验中,在许多情况下,臭氧浓度远远超过了美国环境保护署(US Environmental Protection Agency)制定的公共和(或)工业安全水平,特别是在通风不良的房间

  臭氧会损伤肺部,引起胸痛,咳嗽,气促和咽喉刺激。它还可以恶化慢性呼吸系统疾病,如哮喘,并危及身体抵抗呼吸道感染的能力,即使在健康的人身上也是如此。

  特别是患有哮喘和过敏的人最容易受到高浓度臭氧的不利影响。例如,将臭氧浓度提高到不安全的水平可能会增加哮喘发作的风险。

  由于过往厂商差劲的表现纪录,以及潜在的健康风险,消费者报告建议不要使用产生臭氧的空气清净机。 IQAir是美国肺脏协会的教育合作伙伴,一直是反臭氧空气净化技术的主要行业声音。

  离子型空气清净机用于烟雾,霉菌和气味消除过去很长的岁月里,被认为是一种有价值的空气清净设备。然而,越来越多的证据表明,这些机器几乎都会产生不良的副产品-臭氧。

  2007年9月,美国加州空气资源委员会宣布禁止产生高于法定限值的臭氧的室内空气净化装置。该法于2010年生效(仅只于加州地区有效),要求对各类室内空气净化装置进行检测和认证,以确认其不会排放过量的臭氧。

  综上所述,HEPA搭配活性炭乃是基本的空气清净机应有的配备.如此对于悬浮微粒的吸附与阻绝最有效果.然而须注意活性炭的使用寿命(很可惜,技术上很难判断是否应该更换)。

   24伏特直流电以下的偏振介质空气清净元件,借以加强颗粒更小的浮尘微粒,也是个可以考虑的【附加选项】。

  故本文特在此特别对HEPA与活性碳的空气净化特性,进一步详细深入阐述,让有兴趣的读者可以更加了解。

活性炭性能

    一克活性炭可以有超过500平方米的表面积,1500平方米是容易实现的。在电子显微镜下,揭示了活性炭的高表面积结构。

  单个颗粒强烈卷积,表现出各种孔隙;石墨状材料的平坦表面可能有许多相互平行的区域,相隔仅几纳米左右。这些微孔提供了极好的吸附条件,因为吸附材料可以同时与许多表面相互作用。

  物理上,活性炭通过凡德瓦尔力或伦敦分散力来结合与吸附其他物质的微细粒子。

  活性炭可以非常有效率地吸附碘。碘容量(mg / g)(ASTM D28标准方法测试)可用作总表面积的指标。另外,活性炭可用作各种化学品应用的底物,以改善一些无机(和有问题的有机)化合物如硫化氢(H2S),氨(NH3),甲醛(HCOH),汞(Hg )和放射性碘-131(131I)。这种性质被称为化学吸附。

  然而,活性炭对某些化学品,包括醇,二醇,强酸和碱,金属和大多数无机物如锂,钠,铁,铅,砷,氟和硼酸不能很好地结合

  一氧化碳不能被活性炭吸附 。对于那些在呼吸器,通风橱或其他气体控制系统的过滤器中使用这种材料的人来说,这应该是特别担心的,因为人体无法察觉这种气体,一氧化碳却对新陈代谢和神经毒性是有毒的。

电子显微镜下观察活性碳多孔性质的吸附浮尘微粒的效果
  • 结论:

  综上所述,HEPA搭配活性炭乃是基本的空气清净机应有的配备.如此对于悬浮微粒的吸附与阻绝最有效果.然而须注意活性炭的使用寿命(很可惜,技术上很难判断是否应该更换)

  24伏特直流电以下的偏振介质空气清净元件,借以加强颗粒更小的浮尘微粒,也是个可以考虑的【附加选项】。

  而紫外线,电浆,或电离子化技术的空气净化技术,即可能依然还有臭氧等有害气体的副产品,需要详加确认是否已被设计得安全无虞。如果不是此方面的专业技术人员,欠缺确切判别能力的话,还是劝你三思而后行。

  但是无论是口罩,或是HEPA搭配活性炭所组合的空气清净机,都无法为我们有效处理致癌物质氮氧化物与二氧化硫等等强酸,强氧化剂的化学气体而且,对于火力发电悬浮微粒所含重金属污染也一样只能坐视不管,让民众别无选择,依然饱受健康威胁,形同坐以待毙

  因此,笔者基于人命关天与仁民爱物的关怀,还是勉励大家,一定要想方设法要尽速改变这个荒谬愚昧,杀人于无形的错误燃煤火力发电政策,让朗朗青天早日回归台湾上空,让全民有健康呼吸的基本自由

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西班牙萨拉曼卡大主教堂Salamanca_Catedral in Spain

室内设计装潢教学讲解-病态建筑物防治-自然通风

  •  写作缘由: 

  风水,风生水起,华人重视风水之说,理应非常重视通风换气,建构健康的生活空间才对,其实,不然!

  加以,在建筑师、室内设计师、装潢师傅成本利润考量与诚信问题,消费者基于报价单预算限制,对建材的常识欠缺,举目望去,到处是​​挥发性有机物致癌物质充斥的空间。

  系统柜塑合板,木心板,夹板,密集板的甲醛强力胶甲苯正己烷正庚烷等等油性溶剂充斥在工作与居家空间。加上近年来执政当局不当的 发电政策,引起燃煤火力发电厂恶质空气污染,即使戴口罩,买空气清净机 ,依然不知道如何活出健康的未来。

  所以,着手整理多年笔记的相关经验与心得,希望对于彷徨的国人,在避免病态住宅,营造健康生活空间方面,多少有些帮助。

  自然通风是指,在不使用机械系统的情况下,向室内空间供应空气和从室内空间排出空气的过程。

  自然通风乃是藉由自然力所产生的压力差,外部空气流向室内空间。在建筑物中有两种自然通风:风力通风和烟囱效应通风。

  风力驱动的通风,源于建筑物或结构周围的风力产生不同压力,并且透过建筑物既有的周边开口,允许空气流经建筑物。

  烟囱效应的通风,则是由于内部和外部之间的温差引起的定向浮力的结果。

  由于内部和外部之间的空气流动,所带来的内部温度调节是由自然通风过程产生的,包括来自人们活动所产生的热量,和风力效应藉由通风口的开启闭合,是可调变的,所以自然通风的建筑物常常被人们称为“会呼吸的建筑物”,是健康建筑物的必要元素。

  • 风压的形成

  空气的静压,是指自由流动之气流中的压力,在天气图中用等压线描绘。静态压力的差异来自全球和小气候热对流现象,并产生我们称之为风的气流。动态压力是指当风与山体或建筑物等物体接触时所施加的压力,它由以下公式描述:

q=½ρυ2

  其中(使用公制单位):

  q=动态压力(巴斯卡);
  ρ= kg / m3 (例如空气密度);
  υ=流体速度( m / s)。

  • 风对建筑物的影响

  建筑物会明显影响通风和户外空气渗透率以及相关的热损失或热量收益。由于气流与地面摩擦所产生的阻力之故,风速随着高度减少而降低。所以低楼层的风速相对较小,楼层越高,感受到的风速就越大。

  风对建筑物的影响造成了建筑物迎风面的正面压力,以及建筑物背风面和侧面的负压力(较小的风压)。因此,建筑物的形状和局部的气流模式,对于风压的影响来说,是至关重要的影响要素,最终将决定气流通过建筑物的门窗进入室内的结果。

  实际上,通过与自然环境(树木,山丘)和城市环境(建筑物,结构)的相互作用,风压会有很大的变化,因而产生复杂的气流形式。所以,不同气候地区的传统建筑,在很大程度上依赖风力通风的相关设计,来保持建筑物内部空间,关于温度方面的舒适条件。

  • 风力通风的相关设计
  各国建筑规范和其他相关文献中提供了设计指南,包括许多特定领域的各种建议,如:
    • 建筑位置和方向(例如北半球的方屋座向偏好座北朝南,高纬度的北半球地区更爱好座东北朝西南的震旦走向。)
    • 建筑形式和尺寸
    • 室内分区和布局
    • 窗口类型,操作位置和形状
    • 其孔径类型(门,烟囱)
    • 施工方法和详图(门窗紧闭时,屋外气流渗透进入室内的情形)
    • 外部元素(墙壁的厚薄与材质,增设外墙形成屏风效果)
    • 城市规划条件

  以下设计指南选自国立建筑科学研究所(National Institute of Building Sciences)出版的“整体建筑设计指南(Whole Building Design Guide)”:

  • 通过选择与夏季垂直的建筑物的屋脊来最大化风致通风
  • 自然通风区的宽度应该很窄已产生足够的风速(最大13.7米[45英尺])
  • 房间应该有两个独立的进气和排气口。排气口位置应高于入口以最大限度地提高烟囱效应,将窗户对准房间并彼此偏移,以最大化房间内的空气对流混合与交换,同时尽量减少房间内的气流阻塞(即不通风的区域,也是华人社会传统风水所指的秽气所在)。
  • 窗户开口应可由住户自行操作调整。
  • 考虑使用天窗或通风天窗。
  • 烟囱效应通风

  藉由于内部和外部空气的密度不同,以空气浮力产生通风效果,这主要是由于温度差异引起的。

  当两个相邻空气体积之间存在温度差时,温暖的空气将具有较低的密度并且更具浮力,因此将升高到冷空气之上,产生向上的空气流。在传统的壁炉中,即是利用此种强制上升的浮力,产生通风的效果。

烟囱效应-压力表代表绝对气压和气流

  被动并联式通风器在大多数浴室和其他类型的,无门窗可以直接对外通风的空间都是常见的,因其内部空气无法直接与户外进行交换,因此用并联管路想方设法一路连接直到与户外通风口相连。

  为了使建筑物藉由烟囱效应来通风,并且达到所需的充分通风效果,那么,建筑物内外的温度必须不同,使其可以造成浮力差异进行对流。

  当室内温度高于室外时,室内空气升起,并在较高的开口处逃离建筑物,从而形成自然对流。如果有高度较低的建筑物开口,则外部较冷,密度较高的空气通过此类开口得以进入建筑物,从而产生上升气流置换整体建物气体,达到通风的目的。

  • 不依靠风:当最需要的时候,仍然可以在炎热的夏日进行。
  • 稳定的气流(与风力通风相比)
  • 在选择进气口区域时有更好的控制</li >
  • 是可持续方法
  • 烟囱效应通风的限制:
  • 与强风时的风力通风相比,风速更低
  • 依靠温度差异(内部/外部)
  • 设计限制(高度,孔径的位置),可能会导致额外的成本(通风器堆栈,较高的空间)
  • 在建筑物中引入的空气质量可能会受到污染,例如由于靠近城市或工业区域(尽管这也可能是风力驱动通风的一个因素)
  •     另外,建筑物中的自然通风主要依靠风力条件下的风压差,但是烟囱效应可以

    a)增强这种通风,并且

    b)在静止的日子里保证依然有空气流量进行室内外的换气。

        烟囱效应的通风可以通过建筑物的空气流入,不完全依靠风向来实现。在这方面,透过烟囱效应可以在某些类型的污染环境,例如城市中提供改善的空气质量。也可以通过建筑物的背面或庭院抽取空气,避免街道立面的直接污染和噪音。

        风力通风也可以增强烟囱效应的通风效果,但也可以根据其速度,方向和进气口和出气口的设计,而降低烟囱效应的通风效果。

        因此,在设计烟囱效应通风时,必须考虑到当地气候(也包括该栋建筑物周遭的微气候)的盛行风向。

    舒适健康的自然通风工作与生活空间是许多人梦寐以求的健康建筑
    • 烟囱效应通的计算(此章节属于专业技术细琐规定,非专业人士可以略过

      通过以下等式可以估算具有两个不同高度通风口,其烟囱效应的自然通风流量:

    公制单位:

    其中:
    QS =浮力驱动的通风量,m³/ s
    A =开口横截面积,m²(假定进出口面积相等)
    Cd =开放时的放电系数(典型值为0.62)
    g =地球上的重力加速度,约9.81米/秒
    Hd =下开口中点到上开口中点的高度,m
    TI =入口和出口之间的平均室内温度,K(以绝对温度计算,如30℃=273+30=303K)
    TO =室外温度,K(以绝对温度计算,如30℃=273+30=303K)
    < /span>

    • 评估性能(此章节属于专业技术细琐规定,非专业人士可以略过

      测量自然通风空间性能的一种方法是测量内部空间每小时的空气变化。为了使通风有效,室外空气和室内空气必须交换。测量通风效率的常用方法是使用示踪气体(tracer gas )。

      第一步是关闭空间中的所有窗户,门和开口。然后将示踪气体添加到空气中。美国材料与试验协会(ASTM)标准E741:通过示踪气体稀释测定单一区域空气变化的标准测试方法描述了哪种示踪气体可用于这种类型的测试,并提供了关于化学特性,健康影响和检测的便利性。

      一旦添加了示踪气体,可以使用混合风扇在整个空间内尽可能均匀地分配示踪气体。为了进行衰变测试,当示踪气体的浓度恒定时首先测量示踪气体的浓度。

      然后打开窗户和门,定期测量空间中示踪气体的浓度,以确定示踪气体的衰减速率。通过观察随时间推移的示踪气体浓度的变化可推导出气流。有关此测试方法的更多详细信息,请参阅ASTM标准E741。

    • 通风标准(此章节属于专业技术细琐规定,非专业人士可以略过

      有关通风率的标准,在美国乃参考ASHRAE的标准标准62.1-2010:可接受的室内空气质量之通风。这些要求是“用于人类居住的所有空间,除了独户住宅,三层以下的多层家庭结构,车辆和飞机。”

        在2010年的标准修订中,6.4节是修改为指定大多数设计为具有自然状态空间的系统的建筑物还必须“包括设计为符合通风率或IAQ程序的机械通风系统[在ASHRAE标准62.1-2010中]。机械系统应在窗户关闭时使用由于极端的室外温度噪音和安全问题“。

      该标准规定,自然条件下的建筑物不需要机械系统的两个例外情况是:

      符合6.4节要求的自然通风口永久开启或具有防止开口在期望占用期​​间关闭的控制装置,或该区域不由加热或冷却设备供电。


    另外,具有管辖权的主管部门可能允许设计不具有机械系统但仅依靠自然系统的调节系统。标准中提到如何设计控制空调系统的标准,他们必须考虑采取措施“适当协调自然通风系统和机械通风系统的运行”。

        另一个参考标准是ASHRAE标准62.2-2010:低层住宅通风和可接受的室内空气质量。这些要求是“单户住宅和三层以下的多层家庭结构,包括制造和模块化住房”,但不适用于“酒店,汽车旅馆,养老院,宿舍或监狱等短暂住房”。

        有关通风率的标准,在美国指ASHRAE标准55-2010:人类居住的热环境条件。在整个修订过程中,其范围与其目前阐述的目标是一致的:“指定室内热环境因素和个人因素的组合,这些因素将产生空间内大多数居住者可接受的热环境条件。

        标准在经过ASHRAE研究项目RP-884:开发热舒适性和偏好的自适应模型的现场研究结果后,于2004年进行了修订,指出自然和机械调节空间在乘员热响应,衣物变化,控制的可用性以及乘员预期的变化。

        除了标准5.3:用于确定自然通风空间中的可接受的热状态的可选方法之外,通过为自然调节的空间指定可接受的操作温度范围,对自然调节的建筑物使用自适应热舒适方法。因此,自然通风系统的设计变得更加可行,这被ASHRAE公认为进一步实现可持续,高效节能和人性化设计的一种方式。

    哇僿~原来是这样啊!

        以上所介绍的,关于美国专业的计算与评估,是属于传统的方式,整个过程繁复,而且【事后】评估不合格,还得花费巨额工程成本与施工时间。

      所幸,现在的科技进步,可以如果【事先】以数位建筑模型模拟之后,在设计阶段就进行修改,直到符合通风换气关于室内空气品质的各项标准。

        以前,属于这样运算模拟能力的,电脑辅助工程(CAE,Computer Aided Engineering)的软体非常昂贵,如今,更加幸运的是,拜科技与开源软体Blender 3D动画模拟软体 之赐,即使是笔记型电脑(笔电),也可以免费建造数位3D建筑模型,并模拟通风效果。

    日日夜夜的汲汲营营本就是为了给自己与最亲爱的家人健康快乐的生活
    • 后记:

       过往,我国的建筑设计对于通风并不算十分重视,再加上装潢材料的健康观念常常在比价过程中,遭到成本的重视而被忽视。以至于国人往往长期住在病态住宅,因而影响健康,罹患各种慢性,恶性重大疾病,而不自知:自己,以及建筑师、室内设计师、装潢师傅都应该负很大的责任的。

        数年前,本人开发出来无私分享的T形管,利用白努利定律所自然产生的压差,提升通风效率,各界专业人士也能参考运用,造福您的客户,也为您缔造正面的口碑信誉。

        谨期盼,本文能够抛砖引玉,多少唤起专业人士,以及广大消费者的重视,让病态住宅越来越消失于无形,国人能够越来越健康快乐长寿!

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