答えはイエスだ!しかし、あなたが考えているような方法ではない。
一般的なHEPAフィルターは、ホコリ、花粉、カビの胞子などの固形粒子を約0.3ミクロンまで捕集するものです(参考までに、人間の髪の毛は60~120ミクロンです)。1 その最も効率的な粒子フィルターは0.003ミクロンという、自動車の排気ガスに含まれるウイルスや燃焼粒子と同程度の大きさの粒子を捕捉する。2,3
しかし、主に合成繊維や無機繊維素材で構成されたこれらのフィルターは、ガスをろ過することはできない。
また、多くの空気清浄機メーカーが主張していることとは裏腹に、オゾン発生やUVライトのような技術では、ガスを除去することはほとんどできない。4,5 実際、これらの方法を用いた「清浄機」は、さらに有害なガスを空気中にまき散らす可能性がある。
ガス濾過に特別な技術が必要な理由と、それらを捕捉できる清浄機の見つけ方についてお話ししましょう。
ガスについて話そう
固体の粒子とは異なり、気体の原子や分子はまったく異なる物理的状態にあります。
気体の状態では、原子は固体の原子よりもはるかに速い速度で動き回る。また、原子の平均直径は0.001ミクロン以下と、一般的に固体粒子よりもはるかに小さい。6
ガスは屋内空間に多く存在しますが、常に人体に害を及ぼすほど高濃度であるとは限りません。室内ガス汚染には多くの種類がありますが、最も重要なものは以下の通りです:
- ガス状汚染物質ガス状汚染物質:自動車の燃焼によって発生するガス、ペンキ、ニス、クリーニング製品、プレス加工された木製家具、新しいカーペットなどが含まれる。臭気も一般的には気体だが、微粒子として運ばれることもある。7,8
- 揮発性有機化合物(VOCs)屋内VOCは、主に塗料、家具、家庭用化学物質、その他同様の発生源から排出される。9,10 VOCの中には、頭痛、皮膚反応、目や呼吸器への刺激、記憶障害を引き起こすものもある。11 VOCは癌との関連も指摘されている。ホルムアルデヒドは最も一般的な室内VOCである。12
- 有毒ガス以下のものが含まれる。 一酸化炭素, 二酸化硫黄そして 二酸化窒素.これらのガスは多量に発生すると致命的となる。13 少量であっても、呼吸器障害や疲労を引き起こすものもある。14 一般的な室内発生源としては、暖房設備や整備不良のガス燃焼機器などがある。
ガスを除去する最善の方法は?
このようなガス状汚染物質を除去するには、微粒子をろ過するのとはまったく異なるタイプの技術が必要です。
ガス状汚染物質を除去する主なプロセスは2つある: 吸着 そして 化学吸着.
吸着 原子や分子が吸着剤の表面にくっつき、物理的に結合すること。15 このプロセスは、液体や気体が分子を吸収する吸収と混同してはならない。吸着剤が保持できる気体の量は、吸着剤の重量の一定割合である。
化学吸着 気体や蒸気の分子が吸着剤または吸着剤中の反応性物質と化学反応すること。16 これは吸着剤の表面で起こり、吸着は起こらない。化学吸着は、副産物として水と酸素を空気中に残します。
最も効果的なガス除去を行うには、吸着と化学吸着の両方を促進する数種類の材料が必要です。
吸着用素材
吸着には、活性炭という2つの言葉を覚えておけばよい。
活性炭 (活性炭とも呼ばれる)は、空気ろ過に使われる最も一般的な吸着材である。石炭、ヤシ殻、木材、その他多くの材料から作ることができる。粒状の活性炭が最も効果的なのは、表面積が大きいため、さまざまな化合物を吸着できるからです。17
カーボンは水蒸気賦活処理によって「活性化」され、非常に多孔質な構造になる。小さなスポンジのように、活性炭には何千もの小さな亀裂や細孔があり、それがカーボン内部の表面積を大きくしている。この表面積が多くのガス分子を引き寄せ、カーボン表面に結合させるのです。18,19
活性炭フィルターが効果的であるためには、フィルターを通過する空気が汚染分子を活性炭内に沈着させることができるよう、十分な炭素量が必要である。カーボンの量が多ければ多いほど、気流からガス分子を捕捉できる表面積が大きくなる。
しかし、どのタイプの活性炭が最も効果的なのでしょうか?
空気浄化には主に2種類の活性炭が使用される: ヤシ殻 と 石炭ベース.20,21
- ヤシ殻活性炭 は、低品位で安価であり、広く入手可能である。また、非常に柔らかく、輸送中や時には使用中にも粉塵が発生する傾向がある。石炭系活性炭と比較すると、ヤシ殻カーボンは微小孔が少なく、家庭環境で一般的な濃度の臭いや化学物質を除去するのに必要です。ココナッツ・シェル・カーボンの粉塵にさらされると、アレルギーや呼吸器系の症状を訴える人もいます。22
- 石炭系活性炭 は内部表面積が非常に大きい。ヤシ殻炭素よりもはるかに効果的な吸着剤なのだ。4種類の主要な石炭(亜瀝青炭、瀝青炭、褐炭、無煙炭)の中で、瀝青炭は炭素含有量の範囲が最も広い23。 IQAir が吸着に瀝青炭ベースの活性炭を選ぶ理由である。
多くの活性炭フィルターには、ゼオライト活性炭フィルターが含まれている:多くの活性炭フィルターには、従来の活性炭よりもはるかに安価な「充填剤」であるゼオライトが含まれている。ゼオライトは、従来の活性炭よりも安価な "充填剤 "です。しかし、安価であることには代償が伴います。ゼオライトが特殊炭素よりも優れたガス状化合物を除去できることを示す証拠はなく、最高効率の炭素フィルターにはこの鉱物は含まれていません。24
ゼオライトが特殊カーボンよりも優れたガス状化合物を除去できるという証拠はなく、最高効率のカーボンフィルターにはこのミネラルは含まれていない。プレフィルターがないと、気相フィルターの寿命は著しく短くなります。25
活性化の程度
室内空気浄化用活性炭の効果を左右するもう一つの要因は、活性化の度合いである。ほとんどの活性炭は工業用として設計されており、できるだけ多くの細孔を持つ炭素が活性化されている。26
活性化度が高いと、高濃度のガスを捕捉するのに適していますが、その分、家庭内の臭いや化学物質を除去する効果は低くなります。これは直感に反すると思われるかもしれませんが、活性化度が高ければ高いほど細孔が大きくなり、一般家庭で見られる濃度の臭気や化学物質を除去できるのは極小の細孔だけなのです。27.28
化学吸着用素材
化学吸着には、吸着と吸着剤表面での化学反応の両方が含まれます。これらの化学反応により、特定の汚染物質に対する効果が向上します。
過マンガン酸カリウムは、高性能気相空気清浄機に使用される一般的な化学吸着剤の一例です。過マンガン酸カリウムは、ホルムアルデヒド、硫化水素、二酸化硫黄などの汚染物質を永久的に分解し、安全な副生成物にします。29
避けるべきガス除去技術はありますか?
すべての気相空気ろ過が同じように作られているわけではありません。ガスを濾過すると謳っている清浄機の中には、危険な手段で濾過しているものもあり、除去する以上に有害物質を空気中に添加している場合もあります。
この種のガス濾過で最も悪質なのは、オゾン発生器と光触媒酸化(PCO)を使った清浄機で、どちらも空気清浄機市場では驚くほど一般的です。
オゾン発生器
オゾン発生器は、第一の清浄メカニズムとして意図的にオゾンを発生させる空気清浄機である。しかし、オゾン発生器は実際にあなたの家をオゾンで汚染する.
オゾン(O3) は3つの酸素原子からなる反応性気体で、スモッグの主成分である。オゾンは低レベルでは(一般的にオゾン発生装置によって生成される)、大気汚染物質を除去する可能性はほとんどない。30 しかし、少量のオゾンでも吸い込むと呼吸器系の内壁を刺激し、咳や胸の張り、息切れを引き起こすことがある。31
長期的な暴露は喘息を引き起こしたり悪化させたりし、早死にすることさえある。32 有害な影響の背後にある研究に基づき、オゾン発生器はカリフォルニア州では違法である。33
光触媒酸化(PCO)
光触媒酸化(PCO)技術は、UVランプと、光と反応してガス状汚染物質を無害な副産物に変えて破壊する触媒(反応を起こす物質)を使用する。
酸化チタンは最も一般的なPCO触媒である。酸化チタンを触媒として使用する場合、PCO装置は有害なガスを 二酸化炭素(CO2) と水に変換する。しかし、PCO装置はホルムアルデヒドのような有害な副産物を生成することが知られている。34,35
PCO空気清浄機は、活性炭や他の固体ガスフィルターよりも効果的であるとして販売されることが多い。しかし、現在入手可能な触媒は、有害ガスに対しては効果がない。36
要点
実際の科学に裏打ちされていない、効果や効率に関する誇大広告の餌食にならないこと。
室内のガスや臭いが気になる場合は、以下を試してみよう。 IQAir's GC MultiGasをお試しください。ガス除去用空気清浄機 12ポンドの活性炭と含浸アルミナを使用し、あらゆる種類の室内ガスを最大限にろ過します。
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