جهاز تنقية الهواء
جهاز تنقية الهواء هو جهاز يزيل الملوثات من هواء الغرفة لتحسين جودة الهواء الداخلي . تُسوَّق هذه الأجهزة عادةً للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو ، وللحد من أو القضاء على دخان التبغ غير المباشر .
تُصنّع أجهزة تنقية الهواء التجارية إما كوحدات صغيرة مستقلة أو كوحدات أكبر يمكن تركيبها على وحدة معالجة الهواء (AHU) أو وحدة التكييف والتهوية (HVAC) الموجودة في القطاعات الطبية والصناعية والتجارية. كما تُستخدم أجهزة تنقية الهواء في الصناعة لإزالة الشوائب من الهواء قبل المعالجة، حيث تُستخدم عادةً تقنيات امتصاص الضغط المتأرجح أو غيرها من تقنيات الامتصاص لهذا الغرض.
تُعد أجهزة تنقية الهواء المنزلية الصنع، التي تستخدم مرشحات الهواء، بدائل منخفضة التكلفة وعالية الأداء لأجهزة تنقية الهواء التجارية المحمولة المستقلة. [ 1 ]
تاريخ
في عام 1830، مُنح تشارلز أنتوني دين براءة اختراع لجهاز يتألف من خوذة نحاسية مزودة بياقة مرنة ولباس. وكان من المقرر استخدام خرطوم جلدي طويل مُثبت في الجزء الخلفي من الخوذة لتزويدها بالهواء، وكانت الفكرة الأصلية هي ضخه باستخدام منفاخ مزدوج . وكان أنبوب قصير يسمح بخروج الهواء المُستنشق. وكان من المقرر أن يُصنع اللباس من الجلد أو قماش محكم الإغلاق، ويُثبت بأحزمة. [ 2 ] في ستينيات القرن التاسع عشر، قدم جون ستينهاوس براءتي اختراع لتطبيق خصائص امتصاص الفحم الخشبي في تنقية الهواء (براءتا اختراع بتاريخ 19 يوليو 1860 و21 مايو 1867)، وبذلك ابتكر أول جهاز تنفس عملي . [ 3 ]
في عام 1871، كتب الفيزيائي جون تيندال عن اختراعه، وهو جهاز تنفس خاص برجال الإطفاء، والذي جاء نتيجةً لدمج خصائص الحماية الموجودة في جهاز التنفس الخاص بستينهاوس مع أجهزة تنفس أخرى. [ 4 ] وتم وصف هذا الاختراع لاحقًا في عام 1875. [ 5 ]
في خمسينيات القرن العشرين، تم تسويق مرشحات HEPA كمرشحات هواء عالية الكفاءة ، بعد استخدامها في أربعينيات القرن العشرين في مشروع مانهاتن بالولايات المتحدة للسيطرة على الملوثات المشعة المحمولة جواً . [ 6 ] [ 7 ]
وبحسب ما ورد، تم بيع أول مرشح HEPA سكني في عام 1963 من قبل الأخوين مانفريد وكلاوس هامس في ألمانيا، [ 8 ] واللذان أسسا شركة Incen Air Corporation التي كانت السلف لشركة IQAir . [ 9 ]
الاستخدام والفوائد
يمكن أن يعمل الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة وجراثيم العفن [ 10 ] وبراز عث الغبار كمسببات للحساسية ، مما يؤدي إلى ظهورها لدى الأشخاص ذوي الحساسية. كما يمكن أن تشكل جزيئات الدخان والمركبات العضوية المتطايرة خطراً على الصحة. ويزيد التعرض لمكونات مختلفة ، مثل المركبات العضوية المتطايرة، من احتمالية ظهور أعراض متلازمة المباني المريضة . [ 11 ]
كوفيد-19
أوصى جوزيف ألين، مدير برنامج المباني الصحية في كلية هارفارد للصحة العامة، في عام 2020، باستخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشح HEPA في الفصول الدراسية كوسيلة للحد من انتقال فيروس كوفيد-19، قائلاً: "يمكن للأجهزة المحمولة المزودة بمرشح HEPA عالي الكفاءة والمناسبة لحجم الغرفة التقاط 99.97 بالمائة من الجسيمات المحمولة جواً." [ 12 ]
تشير إحدى دراسات نمذجة ديناميكيات الموائع التي أُجريت عام ٢٠٢١ إلى أن تشغيل أجهزة تنقية الهواء أو أنظمة التهوية في الأماكن المغلقة، كالمصاعد، أثناء وجود عدة أشخاص فيها، يؤدي إلى تأثيرات دوران الهواء التي قد تُعزز، نظريًا، انتقال الفيروس. [ ١٣ ] مع ذلك، أظهر اختبار عملي لمرشحات الهواء المحمولة HEPA/UV في أجنحة مرضى كوفيد-١٩ في المستشفيات القضاء التام على فيروس سارس-كوف-٢ المحمول جوًا . [ ١٤ ] كما أظهر هذا التقرير انخفاضًا ملحوظًا في أنواع أخرى من البكتيريا والفطريات والفيروسات المحمولة جوًا ، مما يُشير إلى أن المرشحات المحمولة من هذا النوع قد تُساهم في منع ليس فقط انتشار عدوى كوفيد-١٩ داخل المستشفيات ، بل أيضًا أنواع العدوى الأخرى المكتسبة داخلها . ووجدت دراسة أخرى قارنت بين أجنحة مُجهزة بأجهزة تنقية الهواء وأخرى غير مُجهزة بها، ارتباطًا بين استخدام هذه الأجهزة وانخفاض انتقال عدوى سارس-كوف-٢ داخل المستشفيات، إلا أن حجم التأثير وعدم اليقين المُحيط به كانا كبيرين. [ 15 ] لم يكن قبول الأجهزة في بيئة المستشفى مثالياً، [ 16 ] ومع تخفيف القيود الأخرى مثل ارتداء الكمامات وإشغال الغرف، انخفض أيضاً الالتزام باستخدام أجهزة تنقية الهواء. [ 15 ]
تقنيات التنقية


توجد تقنيتان لتنقية الهواء: النشطة والسلبية . تُطلق أجهزة تنقية الهواء النشطة أيونات سالبة الشحنة في الهواء، مما يؤدي إلى التصاق الملوثات بالأسطح، بينما تستخدم أجهزة تنقية الهواء السلبية مرشحات الهواء لإزالة الملوثات . وتُعد أجهزة التنقية السلبية أكثر كفاءة لأنها تزيل جميع الغبار والجسيمات العالقة من الهواء بشكل دائم وتجمعها في المرشحات. [ 17 ] يمكن استخدام عدة عمليات مختلفة ذات فعالية متفاوتة لتنقية الهواء. اعتبارًا من عام 2005، كانت أكثر الطرق شيوعًا هي مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UVGI). [ 18 ]
الترشيح
تعمل فلاتر تنقية الهواء على احتجاز الجزيئات المحمولة جواً عن طريق فصلها حسب الحجم. يُدفع الهواء عبر الفلتر، حيث يتم التقاط الجزيئات فعلياً. وتوجد أنواع مختلفة من الفلاتر، أبرزها:
- تُزيل مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة ( HEPA ) ما لا يقل عن 99.97% من الجسيمات التي يبلغ قطرها 0.3 ميكرومتر، وعادةً ما تكون أكثر فعالية في إزالة الجسيمات الأكبر والأصغر حجمًا. [ 19 ] يجب ترتيب أجهزة تنقية الهواء HEPA، التي تُنقي جميع الهواء الداخل إلى الغرفة النظيفة ، بحيث لا يتجاوز أي هواء مرشح HEPA. في البيئات المتربة، قد يتبع مرشح HEPA مرشحًا تقليديًا سهل التنظيف (مرشحًا أوليًا) يُزيل الشوائب الخشنة، مما يُقلل من الحاجة إلى تنظيف مرشح HEPA أو استبداله. لا تُنتج مرشحات HEPA الأوزون أو أي منتجات ثانوية ضارة أثناء التشغيل.
- تُصنّف فلاتر أنظمة التكييف والتهوية ذات تصنيف MERV 14 أو أعلى لإزالة الجسيمات المحمولة جوًا التي يبلغ حجمها 0.3 ميكرومتر أو أكبر. يتميز فلتر MERV 14 عالي الكفاءة بمعدل التقاط لا يقل عن 75% للجسيمات التي يتراوح حجمها بين 0.3 و1.0 ميكرومتر. على الرغم من أن معدل التقاط فلتر MERV أقل من معدل فلتر HEPA، إلا أن نظام التكييف المركزي قادر على تحريك كمية أكبر من الهواء في نفس الفترة الزمنية. قد يكون استخدام فلتر MERV عالي الجودة أكثر فعالية من استخدام جهاز HEPA عالي الطاقة، وذلك بتكلفة رأسمالية أولية أقل بكثير. لسوء الحظ، يتم تركيب معظم فلاتر الأفران عن طريق الانزلاق دون إحكام إغلاقها ، مما يسمح بمرور الهواء حولها. تتفاقم هذه المشكلة مع فلاتر MERV عالية الكفاءة بسبب زيادة مقاومة الهواء . عادةً ما تكون فلاتر MERV عالية الكفاءة أكثر كثافة، مما يزيد من مقاومة الهواء في النظام المركزي، ويتطلب انخفاضًا أكبر في ضغط الهواء ، وبالتالي زيادة تكاليف الطاقة.
- تُجرى أبحاث مستمرة لتطوير مرشحات هواء فعّالة وقابلة للتطبيق، مُعالجة بمبيدات حيوية (أي مرشحات هواء مطلية بمواد مضادة للميكروبات)، لمنع انتشار مسببات الأمراض المحمولة جواً. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
طرق أخرى

- يمكن استخدام التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UVGI) لتعقيم الهواء المار عبر مصابيح الأشعة فوق البنفسجية بواسطة نظام تهوية قسري. [ 23 ] تتكون أنظمة تنقية الهواء بتقنية UVGI من وحدات قائمة بذاتها مزودة بمصابيح أشعة فوق بنفسجية محمية، وتستخدم مروحة لدفع الهواء عبر ضوء الأشعة فوق البنفسجية. كما تُركّب أنظمة أخرى ضمن أنظمة التهوية القسرية، بحيث تُحرّك حركة الهواء في المبنى الكائنات الدقيقة بعيدًا عن المصابيح. ويكمن سر نجاح هذا النوع من التعقيم في وضع مصابيح الأشعة فوق البنفسجية ونظام ترشيح فعال لإزالة الكائنات الدقيقة الميتة. فعلى سبيل المثال، تُعيق أنظمة التهوية القسرية، بحكم تصميمها، خط الرؤية المباشر، مما يُنشئ مناطق في البيئة تكون مظللة عن ضوء الأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك، فإن وضع مصباح الأشعة فوق البنفسجية عند ملفات التبريد وحوض التصريف في نظام التبريد يمنع تكوّن الكائنات الدقيقة في هذه الأماكن الرطبة بطبيعتها. أما الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الهواء، بدلاً من ملفات التبريد، فهي أنظمة القنوات المدمجة، حيث تُوضع هذه الأنظمة في مركز القناة بالتوازي مع اتجاه تدفق الهواء.
- الكربون المنشط مادة مسامية قادرة على امتصاص المواد الكيميائية المتطايرة على المستوى الجزيئي، لكنها لا تزيل الجزيئات الأكبر حجمًا. يجب أن تصل عملية الامتصاص عند استخدام الكربون المنشط إلى حالة التوازن، مما قد يجعل إزالة الملوثات بشكل كامل أمرًا صعبًا. [ 24 ] الكربون المنشط هو ببساطة عملية تحويل الملوثات من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة، حيث يمكن إعادة توليد الملوثات المتفاقمة أو المضطربة في مصادر الهواء الداخلي. [ 25 ] يمكن استخدام الكربون المنشط في درجة حرارة الغرفة وله تاريخ طويل من الاستخدام التجاري. يُستخدم عادةً مع تقنيات ترشيح أخرى، وخاصةً مع مرشحات HEPA. توجد مواد أخرى قادرة أيضًا على امتصاص المواد الكيميائية، ولكن بتكلفة أعلى.
- تستخدم أجهزة تنقية الهواء الإلكترونية ذات الوسائط المستقطبة وسائط نشطة مُحسَّنة إلكترونيًا لدمج عناصر كلٍّ من أجهزة تنقية الهواء الإلكترونية والمرشحات الميكانيكية السلبية. تستخدم معظم هذه الأجهزة جهدًا كهربائيًا آمنًا بتيار مستمر 24 فولت لإنشاء المجال الكهربائي المستقطب. تحمل معظم الجسيمات المحمولة جوًا شحنة، والعديد منها ثنائي القطب. عند مرور الجسيمات المحمولة جوًا عبر المجال الكهربائي، يُعيد المجال المستقطب توجيه الجسيم ليلتصق بوسادة ألياف قابلة للاستبدال. أما الجسيمات فائقة الدقة (UFPs) التي لا تُجمع في مرورها الأول عبر وسادة الألياف، فتُستقطب وتتكتل مع جسيمات أخرى وروائح وجزيئات مركبات عضوية متطايرة، وتُجمع في المرورات اللاحقة. تختلف كفاءة التجميع اختلافًا كبيرًا باختلاف حجم الجسيمات. [ 26 ] تزداد كفاءة أجهزة تنقية الهواء الإلكترونية ذات الوسائط المستقطبة مع زيادة حمولتها، مما يوفر ترشيحًا عالي الكفاءة، بمقاومة هواء تُعادل أو تقل عادةً عن مقاومة المرشحات السلبية. تقنية الوسائط المستقطبة غير مؤينة، مما يعني عدم إنتاج الأوزون. [ 27 ]
- الأكسدة التحفيزية الضوئية (PCO) تقنية ناشئة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). [ 28 ] فبالإضافة إلى فوائدها المحتملة في تحسين جودة الهواء الداخلي، تتميز هذه التقنية بقدرتها على الحد من دخول الهواء غير المُكيَّف إلى المبنى، مما يتيح فرصة لتحقيق وفورات في الطاقة مقارنةً بالتصاميم التقليدية. وحتى مايو 2009، لم تعد هناك مخاوف جدية بشأن إمكانية زيادة الفورمالديهايد بشكل ملحوظ في البيئات الداخلية الحقيقية، وذلك استنادًا إلى بيانات مختبر لورانس بيركلي الوطني . وكما هو الحال مع التقنيات المتقدمة الأخرى، ينبغي على مصمم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) اتباع مبادئ وممارسات هندسية سليمة لضمان التطبيق الأمثل لهذه التقنية. تتميز أنظمة الأكسدة التحفيزية الضوئية بقدرتها على أكسدة الملوثات العضوية وتحليلها بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، تُعد المركبات العضوية المتطايرة، التي توجد بتراكيز منخفضة لا تتجاوز بضع مئات من أجزاء في المليون، هي الأكثر عرضة للأكسدة الكاملة. [ 24 ] تستخدم تقنية الأكسدة التحفيزية الضوئية ( PCO) الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة (UVC)، الشائعة الاستخدام في التعقيم ، لتنشيط المحفز (عادةً ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2 ) [ 29 ] ) وأكسدة البكتيريا والفيروسات . [ 30 ] يمكن تركيب وحدات PCO داخل مجاري الهواء في نظام تكييف الهواء المركزي الحالي . لا تُعد PCO تقنية ترشيح، لأنها لا تحجز الجسيمات أو تزيلها. ومثل الوسائط الكهربائية المستقطبة، تعتمد فعالية تقنيات PCO بشكل كبير على حجم الجسيمات، ويجب تصميم هندسة النظام وفقًا لذلك. [ 26 ] تُدمج أنظمة PCO أحيانًا مع تقنيات ترشيح أخرى لتنقية الهواء. يجب استبدال مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية مرة واحدة سنويًا تقريبًا؛ وقد يشترط المصنعون الاستبدال الدوري كشرط للضمان . غالبًا ما تكون أنظمة الأكسدة التحفيزية الضوئية ذات تكاليف تجارية مرتفعة. [ 24 ]
- تُعدّ الأكسدة الكهروضوئية (PECO) تقنيةً ذات صلة بتنقية الهواء . ورغم أنها تُصنّف تقنيًا ضمن أنواع الأكسدة الكهروضوئية ، إلا أن PECO تعتمد على تفاعلات كهروكيميائية بين المادة الحفازة والأنواع النشطة (مثلًا، من خلال وضع مواد كاثودية) لتحسين الكفاءة الكمية؛ وبهذه الطريقة، يُمكن استخدام إشعاع UVA منخفض الطاقة كمصدر للضوء مع تحقيق فعالية مُحسّنة. [ 31 ] [ 32 ]
- تستخدم أجهزة تنقية الهواء المؤينة أسطحًا أو إبرًا كهربائية مشحونة لتوليد أيونات كهربائية في الهواء أو الغاز . تلتصق هذه الأيونات بجزيئات الهواء، والتي بدورها تنجذب كهروستاتيكيًا إلى لوحة تجميع مشحونة. ينتج عن هذه الآلية كميات ضئيلة من الأوزون ومؤكسدات أخرى كمنتجات ثانوية. [ 11 ] تنتج معظم أجهزة التأيين أقل من 0.05 جزء في المليون من الأوزون، وهو معيار أمان صناعي. يوجد نوعان رئيسيان: أجهزة التأيين بدون مروحة وأجهزة التأيين المزودة بمروحة. تتميز أجهزة التأيين بدون مروحة بأنها صامتة وتستهلك طاقة قليلة، ولكنها أقل كفاءة في تنقية الهواء. أما أجهزة التأيين المزودة بمروحة، فتنظف الهواء وتوزعه بسرعة أكبر. تُسمى أجهزة تنقية الهواء المؤينة المنزلية والصناعية المثبتة بشكل دائم بأجهزة الترسيب الكهروستاتيكي .
- أجهزة تنقية الهواء بالبلازما هي نوع من أجهزة تنقية الهواء المؤينة. وبدلاً من ترسيب الجزيئات على صفيحة، فإنها مصممة أساساً لتدمير المركبات العضوية المتطايرة والبكتيريا والفيروسات عن طريق التفاعلات الكيميائية مع الأيونات المتولدة. ورغم أنها واعدة في ظروف المختبر، إلا أن جدواها وسلامتها في تنقية الهواء لم تثبت بعد. [ 33 ]
- أنظمة تنقية الهواء بالأشعة فوق البنفسجية البعيدة (قيد التطوير). [ 34 ] [ 35 ]
- تعمل تقنية الخلايا المثبتة على إزالة الجسيمات الدقيقة من الهواء عن طريق جذب الجسيمات المشحونة إلى كتلة حيوية تفاعلية، أو مفاعل حيوي، مما يجعلها خاملة إنزيميًا.
- صُممت مولدات الأوزون لإنتاج الأوزون، وتُباع أحيانًا كأجهزة تنقية هواء منزلية متكاملة. على عكس المؤينات، تُنتج مولدات الأوزون كميات كبيرة من الأوزون، وهو غاز مؤكسد قوي قادر على أكسدة العديد من المواد الكيميائية الأخرى. الاستخدام الآمن الوحيد لمولدات الأوزون هو في الغرف غير المأهولة، باستخدام مولدات الأوزون التجارية "للمعالجة بالصدمة" التي تُنتج أكثر من 3000 ملغ من الأوزون في الساعة. يستخدم مقاولو الترميم هذا النوع من مولدات الأوزون لإزالة روائح الدخان بعد أضرار الحرائق، والروائح الكريهة بعد الفيضانات، والعفن (بما في ذلك العفن السام )، والرائحة الكريهة الناتجة عن تعفن اللحم والتي لا يمكن إزالتها بالمبيض أو أي شيء آخر سوى الأوزون. مع ذلك، فإن استنشاق غاز الأوزون غير صحي، ويجب توخي الحذر الشديد عند شراء جهاز تنقية هواء منزلي يُنتج الأوزون أيضًا. [ 36 ]
- تقنية ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂ ) - تُخلط جزيئات نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم ، مع كربونات الكالسيوم لمعادلة أي غازات حمضية قد تُمتص، في طلاء مسامي قليلاً. يبدأ التحفيز الضوئي تحلل الملوثات المحمولة جواً على السطح. [ 37 ]
- التعقيم الديناميكي الحراري (TSS) - تستخدم هذه التقنية التعقيم الحراري عبر قلب خزفي مزود بأنابيب شعرية دقيقة، يتم تسخينه إلى 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت) . يُزعم أنها تحرق 99.9% من الجسيمات الميكروبيولوجية - البكتيريا والفيروسات ومسببات حساسية عث الغبار وجراثيم العفن والفطريات. يمر الهواء عبر القلب الخزفي بفعل الحمل الحراري الطبيعي ، ثم يُبرد باستخدام ألواح نقل الحرارة ويُطلق. لا تُعد تقنية التعقيم الديناميكي الحراري تقنية ترشيح، لأنها لا تحجز الجسيمات أو تزيلها. يُزعم أن هذه التقنية لا تُصدر منتجات ثانوية ضارة (مع أن المنتجات الثانوية للتحلل الحراري الجزئي لم تُذكر)، كما أنها تُقلل من تركيز الأوزون في الغلاف الجوي.
- تقنية أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، والمعروفة أيضًا باسم "منقي ROS"، تتضمن سبعة أنواع من أنواع الأكسجين التفاعلية المحمولة جوًا. بعضها قصير العمر وبعضها طويل العمر. الأنواع الخمسة قصيرة العمر هي: جذر الهيدروكسيل، والأكسجين الأحادي (ديوكسيدين)، وفوق الأكسيد، والأكسجين الذري، وبيروكسي نيتريت. أما النوعان طويلا العمر فهما: بيروكسيد الهيدروجين (في الحالة الغازية) والأوزون. نظرًا لطول عمر بيروكسيد الهيدروجين (في الحالة الغازية) وانخفاض مستويات الأوزون (30-50 جزءًا في المليار)، فإن هذه التقنية فعالة جدًا في قتل مسببات الأمراض، بما في ذلك العفن والبكتيريا والفيروسات والجراثيم، في الهواء وعلى الأسطح، كما أنها فعالة في التحكم بالروائح. على عكس مولدات الأوزون التي تنتج كميات كبيرة من الأوزون المستخدم في "المعالجة بالصدمة"، والتي لا تكون فعالة إلا في الغرف الفارغة، فإن أجهزة تنقية الأكسجين التفاعلي (ROS) فعالة وآمنة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى في وجود الأشخاص، عندما يكون تركيز الأوزون فيها (30-50 جزءًا في المليار). تتميز أجهزة تنقية الأكسجين التفاعلي (ROS) بمعالجة سطحية فعالة للغاية عن بُعد، وذلك بفضل إنتاجها للأوزون (30-50 جزءًا في المليار) وبيروكسيد الهيدروجين، على عكس ثاني أكسيد التيتانيوم الذي ينتج نوعين من الأكسجين التفاعلي، وهما جذور الهيدروكسيل وجذور الأكسجين الفائقة، والتي لا تؤثر على الأسطح إلا عن قرب.
مخاوف المستهلك
تشمل الجوانب الأخرى لبعض أجهزة تنقية الهواء انبعاثات غازية خطرة من وحدات توليد الأوزون، [ 38 ] ومستوى الضوضاء، وتواتر استبدال الفلتر، واستهلاك الطاقة، والمظهر. يُعدّ إنتاج الأوزون سمةً مميزةً لأجهزة تنقية الهواء المؤينة. ويُشكّل التركيز العالي للأوزون خطراً، فعلى الرغم من أن معظم أجهزة تأيين الهواء تُنتج كميات قليلة منه، إلا أن انخفاض معدلات إنتاج الأوزون يُقلّل من فعاليته. وقد يُؤدّي تراكم الأوزون إلى آثار صحية ضارة، خاصةً للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. [ 39 ] يُمكن الحصول على مستوى ضوضاء جهاز التنقية غالباً من خلال قسم خدمة العملاء، ويُقاس عادةً بالديسيبل (dB). وتختلف مستويات الضوضاء لمعظم أجهزة التنقية، وقد تعتمد على سرعة المروحة. [ 40 ] يُعدّ تواتر استبدال الفلتر واستهلاك الطاقة من أهم تكاليف تشغيل أي جهاز تنقية. وهناك أنواع عديدة من الفلاتر؛ بعضها يُمكن تنظيفه بالماء، أو يدوياً، أو باستخدام المكنسة الكهربائية ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى الاستبدال كل بضعة أشهر أو سنوات. [ 41 ] في بعض الأحيان، لا تُباع المرشحات المناسبة إلا من قِبل الشركة المصنعة بأسعار مرتفعة، وبعضها مزود بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، لذا لا يُمكن استخدام سوى المرشحات البديلة المعتمدة من قِبل الشركة المصنعة. [ 42 ] في الولايات المتحدة، بعض أجهزة تنقية المياه حاصلة على شهادة Energy Star ، وهي موفرة للطاقة .
تُستخدم تقنية HEPA في أجهزة تنقية الهواء المحمولة لقدرتها على إزالة مسببات الحساسية الشائعة المحمولة جوًا. وتفرض وزارة الطاقة الأمريكية متطلبات على المصنّعين لاستيفاء معايير HEPA. وتشترط مواصفات HEPA إزالة ما لا يقل عن 99.97% من الملوثات المحمولة جوًا التي يبلغ حجمها 0.3 ميكرومتر. [ 43 ] أما المنتجات التي تدّعي أنها "من نوع HEPA" أو "شبيهة بـ HEPA" أو "بنسبة 99% HEPA" فلا تستوفي هذه المتطلبات، وقد لا تكون قد خضعت لاختبارات في مختبرات مستقلة. [ 44 ]
تُصنّف أجهزة تنقية الهواء بناءً على عدة عوامل، منها معدل تدفق الهواء النظيف (الذي يحدد مدى جودة تنقية الهواء)، وكفاءة تغطية المساحة، وعدد مرات تغيير الهواء في الساعة ، واستهلاك الطاقة، وتكلفة فلاتر الاستبدال. ومن العوامل المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها: العمر الافتراضي المتوقع للفلاتر (يُقاس بالأشهر أو السنوات)، ومستوى الضوضاء (يُقاس بالديسيبل ) الناتج عن مختلف إعدادات تشغيل الجهاز. وتتوفر هذه المعلومات لدى معظم الشركات المصنعة.
مخاطر محتملة للأوزون
كما هو الحال مع الأجهزة الأخرى المتعلقة بالصحة، ثمة جدلٌ يحيط بمزاعم بعض الشركات، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة تنقية الهواء الأيونية . تُنتج العديد من أجهزة تنقية الهواء بعض الأوزون، وهو شكلٌ نشطٌ من أشكال الأكسجين ، وفي وجود الرطوبة، كمياتٍ ضئيلةً من أكاسيد النيتروجين . ونظرًا لطبيعة عملية التأين، تميل أجهزة تنقية الهواء الأيونية إلى إنتاج أكبر كمية من الأوزون. وهذا يُثير قلقًا بالغًا لأن الأوزون مُلوِّث هواءٍ مُعتمدٌ يخضع لمعايير الصحة الفيدرالية ومعايير الولايات الأمريكية. في تجربةٍ مُحكمة، تجاوزت تركيزات الأوزون في كثيرٍ من الحالات مستويات السلامة العامة و/أو الصناعية التي حددتها وكالة حماية البيئة الأمريكية، لا سيما في الغرف سيئة التهوية. [ 45 ]
يُمكن أن يُلحق الأوزون الضرر بالرئتين، مُسبباً ألماً في الصدر، وسعالاً، وضيقاً في التنفس، وتهيجاً في الحلق. كما يُمكن أن يُفاقم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة كالربو، ويُضعف قدرة الجسم على مُقاومة التهابات الجهاز التنفسي، حتى لدى الأصحاء. يُعدّ الأشخاص المُصابون بالربو والحساسية الأكثر عُرضةً للآثار الضارة لارتفاع مُستويات الأوزون. فعلى سبيل المثال، يُمكن أن يؤدي ارتفاع تركيزات الأوزون إلى مُستويات غير آمنة إلى زيادة خطر نوبات الربو. [ 46 ]
نظراً لأدائها المتدني والمخاطر الصحية المحتملة، نصحت مجلة "كونسيومر ريبورتس" بعدم استخدام أجهزة تنقية الهواء المنتجة للأوزون. [ 47 ] ويزعم بعض المصنّعين زوراً أن الأوزون في الهواء الطلق يختلف عن الأوزون في الأماكن المغلقة. [ 48 ] أما الادعاءات بأن هذه الأجهزة تعيد التوازن الأيوني المفترض فهي غير مدعومة علمياً. [ 48 ]
تستخدم شركات التنظيف مولدات الأوزون في الغرف غير المأهولة لأكسدة وإزالة آثار الدخان والعفن والروائح الكريهة بشكل دائم، وتُعتبر أداة صناعية قيّمة وفعّالة. [ 49 ] مع ذلك، قد تُنتج هذه الأجهزة نواتج ثانوية غير مرغوب فيها. [ 47 ]
في سبتمبر/أيلول 2007، أعلن مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا حظر أجهزة تنقية الهواء الداخلي التي تنتج الأوزون بنسب تتجاوز الحد القانوني. وينص هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2010، على ضرورة فحص جميع أنواع أجهزة تنقية الهواء الداخلي واعتمادها للتأكد من عدم انبعاثها كميات زائدة من الأوزون. [ 50 ] [ 51 ]
الصناعة والأسواق
اعتبارًا من عام 2015، قُدّر إجمالي السوق المستهدف لأجهزة تنقية الهواء المنزلية في الولايات المتحدة بملياري دولار سنويًا. [ 52 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ هولدر، أمارا ل.؛ هاليداي، هانا س.؛ فيرتارانتا، لاري (2022). "تأثير تصميم أجهزة تنقية الهواء المنزلية على الحد من دخان حرائق الغابات المُحاكى في بيئة غرفة مُحكمة" . الهواء الداخلي . 32 (11) e13163. Bibcode : 2022InAir..3241.R1H . doi : 10.1111/ina.13163 . ISSN 1600-0668 . PMC 9828579. PMID 36437679 .
- ↑ نيوتن، ويليام؛ بارتينغتون، تشارلز فريدريك (1825). "تشارلز أنتوني دين - براءة اختراع 1823" . مجلة نيوتن اللندنية للفنون والعلوم . 9. دبليو. نيوتن: 341. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2021 .
- ↑ لي، سيدني، محرر. (1898). قاموس السير الوطنية . المجلد 54. لندن : سميث، إلدر وشركاه. ص 149. OCLC 1070574795. تاريخ الاسترجاع: 9 مايو 2021 .
- ↑ تيندال، جون (1871). شذرات من العلم لغير المتخصصين: سلسلة من المقالات والمحاضرات والمراجعات المنفصلة . لندن : لونغمان . OCLC 1110295907 .
- ↑ "جهاز تنفس رجال الإطفاء" . مجلة المصنّع والباني . 7 : 168-169 . يوليو 1875. hdl : 2027/coo.31924080794518 . مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2021 - عبر هاثي تراست .
- ↑ أوجونسيتان، أولاديلي (28 يونيو 2011). الصحة الخضراء: دليل شامل . ثاوزند أوكس، كاليفورنيا : دار نشر سيج . ص 13. ISBN 9781412996884OCLC 1089558597. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2021 .
- ↑ غانتز، كارول (26 سبتمبر 2012). المكنسة الكهربائية: تاريخ . جيفرسون، كارولاينا الشمالية : ماكفارلاند وشركاه . ص 128. ISBN 9780786493210OCLC 847028529. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2021 .
- ↑ وايت، ماسون (مايو-يونيو 2009). "99.7% نقاء". التصميم المعماري . 79 (3): 18-23 . doi : 10.1002/ad.883 . ISSN 0003-8504 .
- ↑ "تاريخ أجهزة تنقية الهواء - 11 خطوة نحو أجهزة التنقية الحديثة" . هاوس فريش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يناير 2026 .
- ↑ كينغ، هالدين (9 سبتمبر 2022). "مقابلة مع مايكل روبينو، خبير العفن" . موليكول . مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 6 أكتوبر 2022 .
- وانغ ، شاوبين؛ أنغ، إتش إم؛ تادي، موسى أو . (يوليو 2007). "المركبات العضوية المتطايرة في البيئة الداخلية والأكسدة التحفيزية الضوئية: أحدث ما توصل إليه العلم". مجلة البيئة الدولية . 33 (5): 694-705 . doi : 10.1016/j.envint.2007.02.011 . ISSN 0160-4120 . PMID 17376530 – عبر Elsevier Science Direct .
- ↑ ديلي، لورا (19 أكتوبر 2020). "هل يمكن لجهاز تنقية الهواء أن يساعد في حمايتك من فيروس كورونا؟" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2021 .
- ↑ دبوق، طالب؛ دريكاكس، ديميتريس (26 يناير 2021). "حول انتقال الفيروسات المحمولة جوًا في المصاعد والأماكن المغلقة" . فيزياء السوائل . 33 (1). ميلفيل، نيويورك : دار نشر AIP : 011905. Bibcode : 2021PhFl...33a1905D . doi : 10.1063/5.0038180 . ISSN 1070-6631 . OCLC 1046236368. PMC 7984422. PMID 33790526 .
- ↑ كونواي موريس، أندرو؛ شاروكس، كاثرين؛ بوسفيلد، راشيل؛ كيرماك، ليان؛ مايس، مايليس؛ هيغينسون، إيلين؛ فورست، سالي؛ بيريرا-دياس، جوانا؛ كورمي، كلير؛ أولد، تيم؛ بروكس، صوفي (30 أكتوبر 2021). "إزالة فيروس سارس-كوف-2 المحمول جوًا وغيره من الهباء الحيوي الميكروبي عن طريق ترشيح الهواء في وحدات الاستجابة السريعة لكوفيد-19" . مجلة الأمراض المعدية السريرية . 75 (1): e97– e101. doi : 10.1093/cid/ciab933 . ISSN 1058-4838 . PMC 8689842. PMID 34718446 .
- بروك ، ريبيكا سي؛ غودي، روبرت جيه بي؛ بيترز، كريستين؛ ثاكستر، راشيل؛ غوليوريس، ثيودور؛ إيلينغورث، كريستوفر جيه آر؛ موريس، أندرو كونواي؛ بيغز، كلايف بي؛ بتلر، ماثيو؛ كيفيل، فيكتوريا إل. (أكتوبر 2024). " فعالية وحدات تنقية الهواء في الوقاية من فيروس سارس-كوف-2 وغيره من العدوى المكتسبة في المستشفيات في أقسام الطب لكبار السن: دراسة شبه تجريبية مضبوطة قبل وبعد" . مجلة عدوى المستشفيات . 155 : 1-8 . doi : 10.1016/j.jhin.2024.09.017 . PMID 39374708 .
- ↑ لوف، كاتريونا؛ ستريت، آنا؛ ريدل، إدوارد؛ غودي، روبرت جيه بي؛ بروك، ريبيكا سي؛ ثاكستر، راشيل؛ غوليوريس، ثيودور؛ كونواي موريس، أندرو؛ بيغز، كلايف بي؛ بيترز، كريستين؛ بتلر، ماثيو جيه؛ غولد، دينا جيه؛ كيفيل، فيكتوريا إل. (سبتمبر 2024). "مدى قبول وحدات تنقية الهواء في أجنحة المرضى الداخليين: هل هي مساعدة في مكافحة العدوى أم عائق أمام شاغلي الأجنحة؟" . مجلة عدوى المستشفيات . 155 : 254-256 . doi : 10.1016/j.jhin.2024.09.010 . PMID 39341284 .
- ↑ "أفضل أجهزة تنقية الهواء: لماذا تشتري جهاز تنقية هواء في الهند؟" . أنظمة كينت لتنقية المياه . 4 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2021 .
- ↑ اللجنة الاستشارية الطبية، الأمانة العامة (1 نوفمبر 2005). "تقنيات تنقية الهواء" . سلسلة تقييم التكنولوجيا الصحية في أونتاريو . 5 (17). أمانة اللجنة الاستشارية الطبية: 1-52 . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1915-7398 . PMC 3382390. PMID 23074468 .
- ↑ دا روزا ، ر. أ. (1 ديسمبر 1982). "حجم الجسيمات لتحقيق أقصى اختراق لمرشحات HEPA - وكفاءتها الحقيقية" . مكتب المعلومات العلمية والتقنية . جامعة كاليفورنيا . doi : 10.2172/6241348 . OSTI 6241348. S2CID 129345954. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2021. تم الاسترجاع في 10 مايو 2021 .
- ↑ «فلاتر هواء جديدة مضادة للميكروبات تم اختبارها في القطارات تقضي بسرعة على فيروس سارس-كوف-2 وفيروسات أخرى» . جامعة برمنغهام . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 19 أبريل 2022 .
- ↑ واتسون، روان؛ أولدفيلد، موروينا؛ براينت، جاك أ.؛ ريوردان، ليلي؛ هيل، هارييت ج.؛ واتس، جولي أ.؛ ألكسندر، مورغان ر.؛ كوكس، مايكل ج.؛ ستاماتاكي، زانيا؛ سكور، ديفيد ج.؛ دي كوجان، فيليسيتي (9 مارس 2022). "فعالية مرشحات الهواء المطلية بمضادات الميكروبات والفيروسات في منع انتشار مسببات الأمراض المحمولة جوًا" . التقارير العلمية . 12 (1): 2803. Bibcode : 2022NatSR..12.2803W . doi : 10.1038/s41598-022-06579-9 . ISSN 2045-2322 . PMC 8907282. PMID 35264599 .
- ↑ بارك، داي هون؛ جو، يون هينغ؛ بيري، أمين؛ آن، سانغوون؛ هوانغ، جونغهو (5 سبتمبر 2020). "تحديد كفاءة مرشحات الهواء المضادة للفيروسات ضد فيروس معدٍ محمول جوًا" . مجلة المواد الخطرة . 396 122640. doi : 10.1016/j.jhazmat.2020.122640 . ISSN 0304-3894 . PMC 7152926. PMID 32339873 .
- ↑ لي، شينغ؛ بلاتشلي، إرنست ر. (30-11-2023). "التحقق من صحة أجهزة تنقية الهواء داخل الغرف التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية من نوع C" . الهواء الداخلي . 2023 : 1-14 . doi : 10.1155/2023/5510449 . ISSN 1600-0668 .
- 1 2 3 زيلتنر ، والتر أ.؛ تومبكينز، دين ت. (يناير 2005). "إلقاء الضوء على التحفيز الضوئي". معاملات الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء . 111. مدينة نيويورك : الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء : 523-534 . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0001-2505 .
- ↑ آو، تش؛ لي، إس سي (30 يناير 2004). "التأثير المشترك للكربون المنشط مع ثاني أكسيد التيتانيوم في التحلل الضوئي للملوثات الثنائية عند مستوى نموذجي في الهواء الداخلي". مجلة الكيمياء الضوئية والبيولوجيا الضوئية . 161 ( 2-3 ). إلسيفير : 131-140 . doi : 10.1016/S1010-6030(03)00276-4 . hdl : 10397/17192 . ISSN 1010-6030 – عبر إلسيفير ساينس دايركت.
- 1 2 أناندان، سودارشان؛ فيكس، أندرو جيه؛ فريمان، أندرو جيه؛ ميلر، لانس؛ شيغ، ديفون بي؛ مورغان، زافيير؛ بارك، جاي هونغ؛ هورتون، ويليام تي؛ بلاتشلي، إرنست آر؛ وارسنجر، ديفيد إم. (2024). "إطار عمل لتقييم أنظمة الأكسدة التحفيزية الضوئية القائمة على التجميع في تطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للتحكم في الهباء الحيوي". البناء والبيئة . 261 111593. doi : 10.1016/j.buildenv.2024.111593 .
- ↑ "لجان المساعدة الانتخابية ذات الإعلام المستقطب تبلغ سن الرشد" . www.achrnews.com . 23 يناير 2006. مؤرشف من الأصل في 30 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2021 .
- ↑ برانسون، ديفيد (أبريل 2006). "التحفيز الضوئي - اعتبارات للتصاميم الهندسية الحساسة لجودة الهواء الداخلي" . الأنظمة الهندسية . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2021. تم الاسترجاع في 24 نوفمبر 2021 .
- ↑ "أجهزة تنقية الهواء المنزلية: ملخص للمعلومات المتاحة" (ملف PDF) . وكالة حماية البيئة الأمريكية ( الطبعة الثانية). أغسطس 2009. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 24 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 10 مايو 2021 .
- ↑ بونو، نينا؛ بونتي، فيديريكا؛ كارلو، بونا؛ كاندياني، غابرييل (25 فبراير 2021). "تأثير الأشعة فوق البنفسجية والتحفيز الضوئي لثاني أكسيد التيتانيوم على البكتيريا والفيروسات المحمولة جوًا: نظرة عامة" . المواد . 14 ( 5): 1075. Bibcode : 2021Mate...14.1075B . doi : 10.3390/ma14051075 . PMC 7956276. PMID 33669103 .
- ↑ براءة اختراع أمريكية رقم US7063820B2 ، غوسوامي داريندرا يوغي، "التطهير الكهروضوئي للهواء"، نُشرت في 16 ديسمبر 2004، مُسجلة باسم مؤسسة أبحاث جامعة فلوريدا. مؤرشفة في 10 مايو 2021 على موقع Wayback Machine .
- ↑ غرابيانوفسكي، إد (16 يناير 2019). "ما هي أجهزة تنقية الهواء الخالية من الأوزون؟ مقارنة بين المؤينات، والأشعة فوق البنفسجية من نوع C، ومرشحات HEPA" . موليكول . مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2022 .
- ↑ "أجهزة تنقية الهواء المنزلية: ملخص فني" (ملف PDF) . وكالة حماية البيئة الأمريكية ( الطبعة الثالثة). يوليو 2018. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 19 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
- ↑ «نوع جديد من الأشعة فوق البنفسجية يجعل الهواء الداخلي آمناً كالهواء الخارجي» . ساينس ديلي . ٢٥ مارس ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٨ مارس ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٨ مارس ٢٠٢٢ .
- ↑ إيدي، إيوان؛ هيوار، وسيم؛ فليتشر، لويز؛ تيدسويل، إيما؛ أوماني، بول؛ بونانو، مانويلا؛ ويلش، ديفيد؛ أدامسون، كاثرين س.؛ برينر، ديفيد ج.؛ نوكس، كاثرين؛ وود، كينيث (23 مارس 2022). "الأشعة فوق البنفسجية البعيدة (222 نانومتر) تُعطّل بكفاءة مسببات الأمراض المحمولة جوًا في حجرة بحجم غرفة" . التقارير العلمية . 12 (1): 4373. Bibcode : 2022NatSR..12.4373E . doi : 10.1038/s41598-022-08462- z . ISSN 2045-2322 . PMC 8943125. PMID 35322064 .
- ↑ "أجهزة تنقية الهواء المصممة لتوليد الأوزون عمدًا (مولدات الأوزون)" (ملف PDF) . شركة Environmental Air Cleaning Ltd. ، وزارة الصحة الكندية . 9 مارس 2000. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 12 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
- ↑ هوجان، جيني (4 فبراير 2004). "طلاء مضاد للضباب الدخاني يمتص الغازات الضارة" . مجلة نيو ساينتست . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
- ↑ "صحيفة حقائق أجهزة تنقية الهواء | الصحة والسلامة البيئية | جامعة ماساتشوستس أمهيرست" . ehs.umass.edu . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 مايو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2023 .
- ↑ جمعية الرئة الأمريكية. "الأوزون" . www.lung.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2023-05-05 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-05-05 .
- ↑ "دليل شراء أفضل أجهزة تنقية الهواء" . تقارير المستهلك . مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2023 .
- ↑ "أجهزة تنقية الهواء وتكلفة الهواء النظيف" . تقارير المستهلك . 25 أكتوبر 2019. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2023 .
- ↑ بواسطة (13 أغسطس 2022). "حماية فلتر الهواء الرقمية؟ مخترق يتجنبها باستخدام ملصق NFC" . هاكاداي . مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2023. تم الاسترجاع في 5 مايو 2023 .
- ↑ "مواصفات مرشحات HEPA المستخدمة من قبل مقاولي وزارة الطاقة الأمريكية" . وزارة الطاقة الأمريكية . يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2023 .
- ↑ موريس، ديفيد (22 أغسطس 2020). "كيفية اختيار جهاز تنقية الهواء المناسب للحماية من فيروس كورونا" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2023 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ بريتيجان، نيكول؛ الشوا، أحمد؛ نيزكورودوف، سيرجي أ. (مايو 2006). "قياس مستويات الأوزون في البيئات الداخلية الناتجة عن أجهزة تنقية الهواء بالتأين والتحلل الأوزوني" . مجلة جمعية إدارة الهواء والنفايات . 56 (5). تايلور وفرانسيس : 601-610 . doi : 10.1080/10473289.2006.10464467 . eISSN 2162-2906 . ISSN 1096-2247 . PMID 16739796 .
- ↑ "الآثار الصحية للأوزون على مرضى الربو وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة الأخرى" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . 21 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
- 1 2 "مولدات الأوزون التي تُباع على أنها أجهزة تنقية هواء" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . 28 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2020. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
- ١ ٢ وكالة حماية البيئة (٣ أبريل ٢٠٢٤). "ما هي أجهزة التأيين وغيرها من أجهزة تنقية الهواء المولدة للأوزون؟" . مؤرشف من الأصل في ٥ أبريل ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه في ١١ أبريل ٢٠٢٤ .
- ↑ "كم من الوقت يجب الانتظار بعد استخدام مولد الأوزون؟" . ١٠ ديسمبر ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠٢١-١٢-٢١ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠٢١-١٢-٢١ .
- ↑ AB-2276 الأوزون: أجهزة تنقية الهواء الداخلي (القانون 2276). 29 سبتمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
- ↑ "لائحة تنقي الهواء (AB 2276)" . مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا . مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
- ↑ "سوق أجهزة تنقية الهواء المنزلية في الولايات المتحدة مُرشّح للنمو من 2.02 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 2.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021 - ZionMarketResearch.Com" . GlobeNewswire . 30 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2021 .
روابط خارجية
- جودة الهواء الداخلي (IAQ) من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية
- أجهزة تنقية الهواء التي تُصنع ذاتيًا: أدلة على فعاليتها واعتبارات التشغيل الآمن من قِبل المعهد الوطني لأبحاث الهواء.
- علم الأحياء البنائي
- المعدات الطبية
- الفلاتر
- تلوث الهواء الداخلي
- الغازات الصناعية
- تقنيات الغاز
