Vai šūnveida aktivētās ogles primārā filtra adsorbcijas jauda samazināsies zemā{0}}temperatūras vidē?
Šūnveida aktīvās ogles primārā filtra adsorbcijas spēja patiešām acīmredzami samazināsies vidēs ar zemu{0}}temperatūru. Galvenais iemesls ir aktīvās ogles fiziskās adsorbcijas princips, un šīs veiktspējas izmaiņas ir atgriezeniskas bez neatgriezeniskiem filtra bojājumiem. Aktivētās ogles adsorbcija galvenokārt ir fiziska adsorbcija. Tas balstās uz van der Vālsa spēkiem, ko rada bagātīgas mikroporas, lai uztvertu gāzveida piesārņotājus, piemēram, formaldehīdu, GOS un smaku molekulas gaisā. Visa adsorbcijas procesa efektivitāte ir tieši saistīta ar gāzes molekulu kustības aktivitāti.
Normālā istabas temperatūrā (20-25 grādi) piesārņojošās molekulas gaisā aktīvi pārvietojas un ātri izkliedējas, lai tās ātri iekļūtu šūnveida aktivētās ogles mikroporās un tiktu pilnībā uztvertas un adsorbētas. Šajā laikā filtra attīrīšanas efektivitāte un adsorbcijas spēja var sasniegt optimālo stāvokli. Pazeminoties apkārtējās vides temperatūrai, īpaši zem 10 grādiem, dažādu gāzveida piesārņotāju molekulu termiskās kustības ātrums gaisā strauji samazinās, molekulārās difūzijas kapacitāte vājinās, kā arī ievērojami samazinās kontakta biežums un sadursmes iespējamība ar aktīvās ogles poru virsmu.
Intuitīvi, filtra smaku attīrīšanas ātrums palēninās. Maigas smakas, kuras var ātri novērst normālā temperatūrā, prasa daudz ilgāku laiku, lai pabeigtu adsorbciju un attīrīšanu zemā temperatūrā, un attīrīšanas efektivitāte laika vienībā acīmredzami samazinās. Tikmēr gaisa mitrums ir salīdzinoši zems vidēs ar zemu temperatūru, un mikro adsorbcijas vide aktīvās ogles mikroporās nedaudz mainās, kas arī nedaudz samazina adsorbcijas spēju un noved pie vispārējās adsorbcijas veiktspējas samazināšanās. Tomēr ir svarīgi atšķirt, ka zemā temperatūra tikai kavē adsorbcijas procesu un neiznīcinās šūnveida struktūru, mikroporu kanālus un aktīvās ogles adsorbcijas funkcionālās grupas.
Atšķirībā no augstas{0}}temperatūras vides, kas izraisa adsorbēto piesārņotāju desorbciju un filtra bojājumus, aktīvā ogle saglabā stabilitāti zemā temperatūrā. Jau adsorbētie piesārņotāji netiks izvadīti, un filtrs netiks zaudēts vai bojāts. Kad apkārtējā temperatūra atkal paaugstinās līdz normālai temperatūrai, piesārņotāju molekulas atgūst normālu kustības aktivitāti, un aktīvās ogles adsorbcijas ātrums un jauda pakāpeniski atgriezīsies sākotnējā standarta līmenī. Filtrs var darboties normāli bez filtra nomaiņas vai aktivizēšanas.
Praktiski zemas{0}}temperatūras lietojumos, piemēram, neapsildāmās slēgtās darbnīcās, saldētavās birojos un iekštelpās bez apkures ziemeļu reģionos, nav jāuztraucas par aprīkojuma kļūmēm. Zemas temperatūras izraisīto efektivitātes samazināšanos var kompensēt, pareizi pagarinot ventilācijas un filtra darbības laiku. Lai maksimāli palielinātu attīrīšanas veiktspēju vidēs ar zemu-temperatūru, lietotāji var atbilstoši saīsināt filtra nomaiņas ciklu vai izmantot sildīšanas aprīkojumu, lai pielāgotu apkārtējās vides temperatūru un uzturētu stabilu filtra darbību. Rezumējot, zemā temperatūra tikai īslaicīgi samazina adsorbcijas efektivitāti un tai nav pastāvīgas nelabvēlīgas ietekmes.







