Česta pitanja o pročišćivaču zraka Trotec o filtriranju virusa
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi - HighPerformance
  3. Pročišćavanje zraka
  4. Pročišćivač zraka TAC V + visokih performansi
  5. Česta pitanja o pročišćivaču zraka za filtriranje virusa

Česta pitanja o pročišćivaču zraka za filtriranje virusa

Ovdje ćete pronaći sve odgovore na svoja pitanja o tehničkim mogućnostima filtriranja zračnog virusa

Kada se traže odgovarajuća tehnička pomagala kao zaštitna mjera protiv infekcije, pitanje putova prijenosa prirodno je u prvom planu. Razlikuju se dvije vrste, izravni i neizravni prijenos.

Izravni prijenos odvija se izravno s osobe na osobu, na primjer pri govoru, kašljanju ili kihanju. Najbolja zaštita od takve izravne infekcije kapljicama su svakodnevne maske, pregrade i održavanje udaljenosti. Međutim, prema jednoglasnom mišljenju stručnjaka, na primjer pulmolog Dr. Thomas Voshaar, glavni liječnik u Moersovom plućnom centru, samo oko 20% infekcija koronom izravne su infekcije kapljičnim putem ili kontaktom.

Daleko najveći udio koronskih infekcija može se pratiti do neizravnog prijenosa putem aerosolnih čestica kontaminiranih virusima. Aerosol, mješavina zraka i tekućih komponenata, stvara se u plućima i ispušta u prostoriju kada dišete i govorite. Sićušni aerosoli lebde u zraku u sobi nekoliko sati, a drugi ih ljudi mogu udahnuti kao zarazne čestice kada su zaraženi virusima. Čestice aerosola kontaminirane virusima su, prema Dr. Voshaar je najveći izvor zaraze s oko 80%!

Zaštita od takve neizravne infekcije u zatvorenom prostoru nude se samo prikladnim mjerama s ciljem značajnog smanjenja virusa u zraku u sobi. S tim u vezi, često se preporučuje redovita i odgovarajuća ventilacija, ali to nije svugdje izvedivo i učinkovito je samo ako postoji velika temperaturna razlika između zraka u zatvorenom i vanjskom zraku ili ako ispred prozora puše vjetar.

Najučinkovitija zaštita od virusa u zraku u zatvorenom prostoru je učinkovito pročišćavanje i filtriranje zraka s odgovarajućom opremom. Na ovom polju nebrojeni davatelji sada promoviraju svoje uređaje kao ljekovito rješenje. Ali pomniji pogled na tehničke detalje posebno se isplati u slučaju filtriranja virusa kao zaštite od zaraze, jer je u pitanju ništa manje od vašeg zdravlja!

Iz tog smo razloga za vas sastavili najvažnija pitanja i odgovore o tehničkim rješenjima za filtriranje virusa protiv Corone u nastavku.

Čestice aerosola onečišćene virusima su s oko 80% * najveći izvor zaraze za SARS-CoV-2

FAQ brza navigacija


01. Pregled procesa filtriranja i pročišćavanja zraka

Na tržištu je dostupan širok spektar metoda pročišćavanja zraka, ali samo nekoliko njih može se koristiti za učinkovito filtriranje virusa.
Ispod ćete pronaći izbor ponuđenih metoda s informacijama o njihovoj prikladnosti za upotrebu.


01.02 - Mehanička filtracija

Strogo govoreći, elektrostatički filtri ili elektrostatički filtri ili elektrostati nisu filtri u klasičnom smislu, zbog čega je točan naziv zapravo električni separator ili električni separator prašine. Takve se elektrostatike izvorno koriste prvenstveno za čišćenje ispušnog zraka iz industrijskih procesa, na primjer za čišćenje dimnih plinova u elektranama.

Tamo se usisani i grubo predfiltrirani zrak prolazi kroz ionizator i puni u električnom polju pod visokim naponom, tako da se nabijene čestice nečistoće talože na suprotno nabijenoj strani kolektora.

Odgovarajući industrijski sustavi pomno su dizajnirani za prostorne uvjete i brzine protoka zraka, što obično nije slučaj s kućanskim aparatima "s police".

Iz tog su razloga takve elektrostatike načelno učinkovite, ali ne s obzirom na potrebne količine čistog zraka, koje takvi uređaji ne mogu osigurati zbog svog dizajna.

Čak i za malu sobu s 50 m³ volumena zraka i znanstveno preporučenom minimalnom brzinom od 6 cirkulacija zraka na sat, bila bi potrebna količina čistog zraka od 300 m³ na sat, za koju takvi kućni uređaji obično uopće nisu dizajnirani. Vjerojatno nije bez razloga što proizvođači takvih elektrostatičkih uređaja često šute o zračnim performansama svojih uređaja i čak ih ni ne navode.

Sljedeća neugodna nuspojava je ta što korisnik sam elektrostatičke filtre općenito ne može očistiti ili mijenjati. Za čišćenje je potrebna složena ultrazvučna kupka koju, osim toga, servisni odjel proizvođača može provesti uz visoku cijenu.


01.03 - fotoliza zračenja UV zračenja, alias

Zračni filtri u obliku filtera s mehaničkim vlaknima praktički su u stanju tehnike u gotovo svim aplikacijama filtriranja i stoga su standardni u većini pročišćivača zraka. Mehaničkim filtriranjem zrak prolazi kroz finu filtarsku tkaninu, uz pomoć koje se odvajaju neželjeni sastojci. Razlikuju se filtri za prašinu, na primjer predfilteri F7, i filtri za čestice poput H14 filtera koji se koriste u TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC oder AirgoClean® One . U slučaju površinske filtracije, srednja veličina pora filtarskog medija manja je od čestica koje se odvajaju, zbog čega tamo prevladavaju učinak prosijavanja i razdvajanje na površini.

S druge strane, mehanički filtri za čestice poput HEPA-H14 filtera koji se koriste u Trotecovim pročišćivačima zraka TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC i AirgoClean® One vrlo su otvoreni vlaknastih struktura, zbog čega odvojene Čestice prodiru u medij i mogu se pouzdano zadržati unutar filtra. To se događa zbog nekoliko fizičkih učinaka kao što su učinak prosijavanja, inercija, presretanje i difuzija. U praksi svi ovi mehanizmi djeluju zajedno u filtrima vlakana s dubokim filtriranjem i omogućuju visok stupanj odvajanja čak i za vrlo male promjere čestica. Na primjer, filtri visokih performansi H14-HEPA instalirani u pročistačima zraka Trotec, na primjer, filtriraju čak i male aerosolne čestice veličine 0,1 - 0,3 µm iz sobnog zraka na 99,995%!


01.04 - Pročišćivač zraka u plazmi s ionizatorskom tehnologijom

Povjerenstvo za higijenu zraka u zatvorenim prostorima Federalne agencije za okoliš u službenoj najavi savjetuje protiv upotrebe pročišćivača zraka koji rade na principu fotokatalize. Tijekom rada, kvaliteta zraka u zatvorenom čak se pogoršava u stvarnim uvjetima.

Pri čišćenju zraka UV-C zračenjem visokoenergetsko zračenje djeluje na vezanje molekula, koje se zatim otapaju. U principu se mnogi virusi i klice mogu razgraditi na ovaj način. Međutim, postoji rizik da će se istodobno stvoriti otrovni ozon i pustiti u prostoriju, jer je veza između molekule kisika također prekinuta.  

Sličan postupak je fotokataliza. Ovdje dodatni medij služi kao katalizator, koji stimulira UV svjetlost, na primjer posebna obloga filtra. Zračenje tada uzrokuje oksidacijsku razgradnju onečišćujućih tvari u zraku.

Na kreditnoj strani fotokatalitičkog pročišćavanja zraka mogu se primijetiti: Proces u principu djeluje, zbog čega se UV-C dezinfekcija uspješno koristi u industrijskim okruženjima, na primjer u spremnicima, skladištima ili skladištima.

UV-C zračenje je provjerena metoda za dezinfekciju površina. Međutim, tamo se također mogu postići dovoljno duga vremena zračenja bez ikakvih problema, čime se osigurava potrebna doza zračenja.

Kada tretiramo protočni zrak, problem je upravo u ovom odnosu: Željeli bismo provesti veliku količinu zraka kroz mali uređaj i tamo ga ozračiti. U ovom slučaju, međutim, vrijeme zadržavanja zraka u uređaju bilo bi samo vrlo kratko i ne bi se postigla potrebna doza zračenja. U praksi se obično smanjuje količina zraka kako bi se produljilo trajanje boravka. Na kraju, imate uređaj koji može obrađivati ​​vrlo malu količinu zraka na sat i koji je stoga prikladan samo za vrlo male prostorije ako se poštuje potrebna 6-struka brzina cirkulacije.

Uz to, pri korištenju UV-C uređaja s visokim učinkom zračenja postoji i rizik od stvaranja otrovnog ozona i ulaska u zrak prostorije. Sekundarni spojevi ulaze u zrak prostorije tijekom rada. To čak može dovesti do pogoršanja kvalitete zraka u zatvorenom.

Iz ovog razloga, Federalni ured za zaštitu od zračenja upozorava na upotrebu UV-C uređaja za dezinfekciju u borbi protiv koronavirusa.


02.01 - Što je vrijednost CADR?

Povjerenstvo za higijenu zraka u zatvorenom prostoru Federalne agencije za okoliš u službenoj najavi savjetuje protiv upotrebe pročišćivača zraka koji rade s generatorima plazme ili na principu ionizacije. Tijekom rada, kvaliteta zraka u zatvorenom čak se pogoršava u stvarnim uvjetima.

Neki pružatelji nude uređaje s "jonizacijom plazemskog polja" ili "plazmom visokog intenziteta za čišćenje zraka" za filtriranje virusa. Ovi uređaji s uglavnom manjim od 200 m³ izlaznog zraka dolaze iz neutralizacije mirisa, gdje su također opravdani.

“Što je s česticama veličine bakterija ili virusa?

Za to bi trebale biti instalirane mnogo jače ionizacijske cijevi, koje tada neizbježno proizvode plin ozona zbog procesa. Sekundarni spojevi ulaze u zrak prostorije tijekom rada. To čak može dovesti do pogoršanja kvalitete zraka u zatvorenom. Studija na Institutu Herman Rietschel s TU Berlin također je pokazala porast koncentracije aldehida u sobnom zraku. (Zeidler, O. i sur. (2009.) Učinkovitost uređaja za pročišćavanje zraka. Zdravstveni inženjer 130: 3-7, ISSN 0932-6200)

Ozon je plin i otrovan, što znači da nije odobren za uporabu u naseljenim prostorijama.

Premali radijus djelovanja znači: nema učinkovitosti na tom području

Drugi kriterij za eliminaciju učinkovitosti ovih ionizatora plazemskog polja u čišćenju zraka u sobi je njihova zračna učinkovitost. Da bi se virusi učinkovito i brzo filtrirali iz zraka u sobi, taj se zrak u sobi mora filtrirati u velikim količinama i, prije svega, brzo. Zbog trajne opasnosti od kašljanja ili intenzivnog disanja, na pr. Primjerice, da bi se u sportskom studiju emitirao, svaki se zrak u sobi mora u potpunosti filtrirati svakih nekoliko minuta u području gdje se ljudi nalaze. Sve što ne prolazi kroz uređaj, također se neće filtrirati!

Da bi se uopće mogla pružiti učinkovita zaštita od infekcije, potrebno je najmanje 6 cirkulacija zraka na sat - 6 puta na sat sav zrak mora proći kroz uređaj i tamo filtrirati, tako da se oblaci aerosola na javnoj površini brzo inaktivirano tako da nijedna druga osoba nije zaražena.

Međutim, ovi se plazma uređaji za čišćenje zraka nude u rasponu jednosatne cirkulacije zraka, tako da omogućuju samo jednu cirkulaciju zraka na sat. Takvim učinkom veliki aerosolni oblaci ne mogu se razrijediti, a kamoli očistiti. Kao metoda čišćenja zraka od virusa, potpuno neučinkovita metoda i može se dodijeliti samo kategoriji "U to morate vjerovati".

Njemačka Savezna agencija za okoliš beskompromisno dolazi do sljedećeg zaključka u vezi s filtriranjem i ionizacijom virusa: „Može li se zajamčiti siguran školski rad tijekom pandemije?“ Ova studija ističe nekoliko zamislivih koncepata zaštite od besplatne ventilacije do CO2 semafora i zaštitnih maski do pročišćavanja zraka u sobi.


02. Standardi, ključne brojke, klase filtara i vrijednosti izvedbe


02.02 - Je li vrijednost CADR prikladna za usporednu procjenu pročistača zraka za filtriranje virusa?

Ova kratica označava "Stopu isporuke čistog zraka" - brojku koju je razvila američka organizacija AHAM (Udruženje proizvođača kućanskih aparata) kao propusnu vrijednost za čisti zrak kako bi se mogla usporediti učinkovitost različitih modela pročistača zraka.

Vrijednost CADR pokazuje koliko se sobni zrak očisti od tri različite vrste čestica u jednoj minuti, naime od skupina čestica prašine, peludi i dima. Prema pravilima postavljenim od strane AHAM, vrijednost CADR se zatim određuje za svaku od ove tri veličine čestica, što se može koristiti za usporedbu performansi filtra različitih pročistača zraka.


02.03 - HEPA - glavna stvar ili samo hype?

Jasno da nije. Čak i ako neki proizvođači žele predložiti, specifikacija testa CADR testa ne uključuje veličine čestica aerosola od 0,1 do 0,3 µm, koje su važne za filtriranje virusa, niti izjave o snazi ​​mlaza ili geometriji protoka pročistača zraka i korišteni filtar.

Vjerojatno je u ovom trenutku najuvjerljivije citirati AHAM izravno na ovu temu. U svom dokumentu o "Često postavljanim pitanjima o ispitivanju prijenosnih pročistača zraka", AHAM na sljedeće pitanje odgovara sljedećim odgovorom:

01.01 - elektrostatička filtracija AHAM ne pokazuje učinkovitost smanjenja bakterijskih ili virusnih opterećenja s trenutnim CADR mjerenjima. AHAM metode ne testiraju čestice virusa i trenutno nema poznate stručne ocjene pročiščivača zraka nigdje u svijetu koja bi to omogućila. "

Iz tog razloga, Trotec ne daje CADR vrijednost za pročišćivače zraka visokih performansiTAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASiC i AirgoClean® One jer ta vrijednost nema smisla niti je bitna za filtriranje virusa.


02.04 - Klasa HEPA filtra - ovisi o standardu

Činjenica da su aerosoli prijenosnik virusa broj 1 danas je prepoznata u svim područjima znanosti i mediji je navode jednako često kao korisno tehničko rješenje pročišćavanja zraka HEPA. HEPA je često citirana mjera svih stvari, a samim time i glavni problem u pronalaženju rješenja.

Kratica "HEPA-Filter" označava "Visoko učinkoviti zračni filtar za čestice" i opisuje filtar za čestice kako bi se zaštitio od najmanjih čestica nečistoće u sobnom zraku.

Zahtjevi za učinkovitost takvih filtara i njihova klasifikacija jasno su definirani u različitim standardima, ali nažalost zaštita od upotrebe oznake HEPA nije.

Iz tog razloga mnogi sudionici tržišta isprobavaju svoje marketinške odjele i stvaraju jake riječi poput SilentHEPA, ComfortHEPA ili NanoHEPA. Sve to zvuči kao HEPA, ali se ne filtrira u skladu s tim!

Pri odabiru uređaja, ne obraćajte pažnju samo na ključnu riječ HEPA, već i na osnovnu klasu i standard filtra. Za razliku od HEPA, oni su jasno i nedvosmisleno klasificirani u uporabi.

HEPA nije uvijek HEPA

Ako za svaki filtar nema podataka o klasi HEPA filtra i certifikatu o ispitivanju, tada je to samo "fantazijski HEPA filtar", ali ne i "pravi" HEPA filtar. Pravi HEPA filtar certificiran je samo u skladu s EN 1822 ili ISO 29463 standardima. Uz to, svaki HEPA filtar sukladan standardu mora biti označen izlazom zraka za koji je dizajniran za HEPA filtriranje.

Specifikacija izlaznog zraka koji je u skladu sa standardom ključna je za učinkovitost filtra, jer se kroz svaki filtar naravno može propuhati znatno veća količina zraka. Međutim, filtar tada gubi svoju učinkovitost, a H13 filtar, na primjer, radi samo s učinkovitošću neučinkovitog filtra E11.


02.05 - Zašto su samo HEPA-H14 filtri prikladni za učinkovito filtriranje virusa

Europski standard za ispitivanje filtera EN 1822 najvažnija je osnova za ispitivanje apsolutnih filtara i njihove klasifikacije u odgovarajuće skupine filtara EPA (E), HEPA (H) i ULPA (U). Uz to, standard ISO 29463 koji se temelji na ovome globalni je standard za EPA, HEPA i ULPA filtre.

EN 1822-1 specificira postupak za provjeru stupnja odvajanja filtara na temelju metoda brojanja čestica i omogućuje jedinstvenu klasifikaciju filtra za čestice prema stupnju odvajanja. Uz to, svaki pojedini filtar opsežno se ispituje na nepropusnost. Tek nakon uspješnog ispitivanja nepropusnosti i utvrđivanja potrebnog stupnja odvajanja, ispitivani se filtar klasificira i dobiva odgovarajući certifikat o ispitivanju. Samo filtri klase H13 ili H14 certificirani su HEPA filtri u skladu s EN 1822!

Za veličine čestica od 0,1-0,3 µm, HEPA H13 označava stupanj odvajanja čestica ≥ 99,95 sa stupnjem prodiranja ≤ 0,05%, a HEPA H14 čak i stupanj odvajanja čestica od ≥ 99,995 sa stupnjem prodiranja ≤ 0,005%. Izraženo kao primjer: od 100 000 čestica koje prolaze kroz filtar, HEPA-H14 filter zadržava 99 995, samo 5 od 100 000 čestica prolazi kroz filter.

Norma ISO 29463 temelji se na sličnim ispitnim postupcima. I ovdje se klasifikacija filtara temelji na učinkovitosti MPPS (najprodornija veličina čestica), koja se mora odrediti za filtre skupine H (HEPA). Za klasu filtra ISO 40 H (usporediva s HEPA H13 prema EN 1822) potrebna je ukupna učinkovitost ≥ 99,99% s maksimalnim faktorom prijenosa ≤ 0,05%, a za klasu filtra ISO 45 H (usporediva s HEPA H14 prema EN 1822 ) potrebna je ukupna učinkovitost ≥ 99,995% s maksimalnim faktorom prijenosa ≤ 0,025%.

Samo filtri visokih performansi klase HEPA H14 ili ISO 45 H, koji se koriste u TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One sposobni su ukloniti i najmanje čestice aerosola opterećenih virusima (0,1 - 0,2 μm) iz sobnog zraka na 99,995%. To znači da filtri H14 prema EN 1822 imaju 10 puta veće performanse filtera od filtera H13-HEPA sa 99,95%, pa čak i 1000 puta veće performanse filtera od standardnih filtera za zrak E11-EPA sa samo 95%, kao u većini njih Pronađi uporabu pročistača zraka!

Važno: Filteri klasa E10, E11, E12 samo su EPA filtri, a ne HEPA filtri prema EN1822, iako se u oglašavanju često nazivaju takvim. Oznaka koja ispunjava standarde "HEPA" odnosi se samo na klase H13 i H14, odnosno ISO 35 H i ISO 45 H.

Stoga pri kupnji uvijek obratite pažnju na certifikate filtra koji su odobreni u EU. Ovdje moraju biti jasno imenovani ili standard filtra (ISO) ili klasa filtra (EN).

Filtar usporedba klasa EPA i HEPA klasifikacija

02.06 - Zašto toplinska dekontaminacija filtra ima higijenski smisao

Činjenicu da ne postoji alternativa učinkovitom filtriranju kako bi se zrak u sobi održavao bez virusa više ne dovodi u pitanje niti jedan stručnjak, čak ni konkurencija. Međutim, često još uvijek možete pročitati da su filtri H13 ili čak filtri E12 ili E11 bili dovoljni za filtriranje virusa. Ponavljanje nekoliko puta više ne čini pogrešnu izjavu!

Točno je: Samo filtri visokih performansi klase HEPA ISO45H ili , koji se koriste u TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One sposobni su ukloniti i najmanje čestice aerosola opterećenih virusima (0,1 - 0,2 μm) iz sobnog zraka na 99,995%.

To znači da filtri H14 prema EN 1822 imaju učinak filtra koji je 10 puta veći od filtera H13 HEPA s 99,95%, pa čak i 1000 puta veće performanse filtera od standardnih filtera za zrak E11 EPA sa samo 95%, kao što se nalazi u većini pročistača zraka Pronađite upotrebu!

Savezni institut za zaštitu na radu također definira HEPA H14 kao minimalnu klasu filtra za filtriranje virusa

U izjavi Federalnog zavoda za zaštitu na radu kao tehničkom izvješću na temu "Upotreba HEPA filtara u ventilacijskim i klimatizacijskim sustavima u razinama zaštite / sigurnosti 3 i 4 - laboratorijima i područjima stočarstva" izričito se navodi da je HEPA filtracija prijeko potrebna u slučaju odgovarajuće opasnosti i da su filtri HEPA klase H13 jednako učinkoviti kao i filtri HEPA H14 za filtriranje bakterija, ali zbog značajnih razlika između dvije klase HEPA filtara u području MPPS (najprodornija čestica Size) u polju filtriranja virusa koriste se samo HEPA filtri. Klasa H14 može osigurati potrebne brzine odvajanja!

U izvještaju BAUA-e (Federalni zavod za zaštitu na radu) doslovno stoji: Stanje tehnike za HEPA filtre i njihova kućišta može se naći u DIN EN 1822-1, DIN EN ISO 14644-3, DIN EN 15242, VDI 2083 list 3, VDI 6022 i TRGS 522. Ionizirani zrak sam po sebi nije učinkovit kada je u pitanju smanjenje virusa u zraku u sobi." HEPA filtri trebali bi odgovarati najmanje klasi H14 prema DIN EN 1822-1. "


02.07 - HEPA mit "opasnost od staklenih vlakana"

Bez učinkovitog filtriranja virusa, pročiščivač zraka od početka je beskoristan kao zaštita od infekcije u zraku. Međutim, čak i samo učinkovito filtriranje ne predstavlja cjelovito rješenje, već samo preusmjerava problem samo. Virusi tada više nisu u zraku u sobi, ali su i dalje aktivno i zarazno zarobljeni u filtru. Nepravilna promjena filtra tada može biti dovoljna da viruse vrati u okolni zrak.

Primjerice, u postrojenjima genetskog inženjeringa zakonodavac nedvosmisleno zahtijeva "promjenu HEPA filtra i njegovu sterilizaciju radi zaštite osoblja od održavanja i drugih ljudi od infekcija (u skladu s odjeljkom 9.4.1 DIN 12980: 2005)."

Jedinstvena tehnologija dekontaminacije

Svojom funkcijom toplinske dekontaminacije, Trotecovi pročiščivači zraka TAC XT i TAC V+ visokih performansi čak zadovoljavaju ove sigurnosne zahtjeve i na taj vam način nude maksimalnu zaštitu.

Slično autoklavu koji se koristi za sterilizaciju u medicinskoj tehnologiji, na primjer, TAC XT i TAC V+ u redovitim intervalima zagrijavaju potpuno zatvoreni i otporni na toplinu H14 specijalni filtar "made in Germany" na približno 100 ° C. Ovaj je filtar razvijen posebno za tu svrhu, a prošaran je posebnim metalnim lamelama koje provode toplinu.

Dekontaminacija na nižim temperaturama nije dovoljna. Većina bakterija ne može preživjeti temperature od približno 60 ° C, ali još uvijek postoji velika skupina takozvanih termofilnih bakterija i gljivica koje se osobito snažno razmnožavaju na temperaturama od 60 ° C do 80 ° C.

Osnovno pravilo općenito se odnosi na dekontaminaciju: Što je temperatura viša, to je više bakterija i klica ubijeno. Nije bez razloga da vodu u slučaju klica u vodi za piće treba prokuhati najmanje tri do pet minuta prije upotrebe, tj. Zagrijati na približno 100 ° C. Termička dekontaminacija u TAC XT i TAC V+postiže isti učinak.

Ovu tehnologiju za dekontaminaciju toplinskim filtrom nudi samo Trotec i nudi vam nekoliko jedinstvenih prednosti! Kada se filtar zagrije, proteini filtriranih virusa, koji su presudni za infektivnost, se denaturiraju i virusi se praktički uništavaju. To znači da nijedan zarazni virus ne može izaći iz filtra u okolni zrak, na primjer nepravilnim rukovanjem. Uz to se ubijaju i bakterije, klice i drugi mikroorganizmi. Sve to znači stopostotnu zaštitu zaposlenika tijekom rada, kao i prilikom promjene filtra!

Preporučujemo provođenje toplinske dekontaminacije jednom tjedno, toplinsku dekontaminaciju treba provoditi samo jednom dnevno u higijenski osjetljivim područjima s niskom temperaturom zraka i vrlo visokom vlagom. Toplinska dekontaminacija filtra tjedno zahtijeva samo 1,0 kWh dodatne energije tjedno i neće povećati sobnu temperaturu zbog ograničene potrošnje energije.

Dodatna prednost toplinske dekontaminacije koja štedi i vrijeme i novac je toplinska regeneracija filtra, koja produžuje vijek trajanja filtra, a time i intervale zamjene.


02.08 - Koja je važnost performansi pročišćivača zraka u čišćenju zraka u filtriranju virusa?

Dizajn klasificiranih HEPA filtara prema EN 1822 ili ISO 29463 propisan je u skladu sa standardom. Za razliku od pseudo-HEPA filtara, koji se često sastoje od širokog spektra sintetičkih vlakana, materijal za filtriranje mora se sastojati od HEPA filtara koji odgovaraju standardima klasifikacije H13, H14, ISO 35 H i ISO 45 H na staklenoj osnovi. primjer staklenog papira.

Uz to, kućište klasificiranih HEPA filtara mora biti potpuno zatvoreno tako da filtar ne propušta i na taj način može uspješno proći propisani test nepropusnosti. Potpuno posuđe znači da zrak ne propušta i da može proći sa smanjenim performansama filtra, tako da je osigurano da sav zrak vodi samo kroz filter.

Čak i uz puki vizualni pregled pretpostavljenih, ali nerazvrstanih pseudo-filtara, često se na prvi pogled može vidjeti da su to samo kartonske kutije, ulošci ili plastična kućišta s integriranim filtarskim materijalom, koja su sve samo ne propusna. Nemojte da vas zbunjuju takvi pseudo-HEPA filtri, niti su u potpunosti zatvoreni niti su u skladu sa standardima, pa stoga niti postojeći „pravi“ HEPA filtri s valjanom klasifikacijom.

Od takvih proizvođača filtera ili drugih često se čuje da njihov materijal za filtriranje nije posebno izrađen na staklu, jer se čestice staklenih vlakana oslobađaju iz HEPA filtara i mogu oštetiti dišni put. Ova je tvrdnja puka glupost! Ovom lažnom izjavom dovode se u pitanje svi službeno propisani i prakticirani koncepti čistih prostorija iz istraživanja virusa, bio-laboratorija, proizvodnje čipova itd.

Točno je: Certificirani filtri za čestice klase H13 izrađeni su od posebnog lijepljenog papira od staklenih vlakana koji ne emitira vlakna! Emisija staklenih vlakana kroz filtrirajući medij smanjila bi cjelokupni princip rada filtra za čestice do apsurda i taj filtar ne bi prošao propisana ispitivanja niti bi ikada dobio potvrdu o ispitivanju!

Uz to, za učinkovito filtriranje virusa znanost zahtijeva redovitu toplinsku obradu filtra tako da se virusi odvojeni u filtru nepovratno denaturiraju. Temperature do 100 ° C uništile bi uobičajene sintetičke filtere, samo materijal od filtra na bazi stakla može dugoročno podnijeti ove temperature.


02.09 - Koliko često treba filtrirati zrak u sobi na sat radi sigurne zaštite?

Izlaz čistog zraka znači da pročistač zraka ispuhuje zrak u prostoriju kao zrak bez virusa. To je moguće samo nakon filtriranja virusa s certificiranom učinkovitošću.

Kapacitet protoka valjka čistog zraka pročistača zraka presudan je za očuvanje okolnog zraka bez virusa. Uspostavljanje tako sigurnog protoka valjka zraka bitno je važno za aerosolnu filtraciju. Infektivni aerosolni oblaci moraju se razrijediti i filtrirati dok se stvaraju - što je brže moguće u roku od nekoliko minuta. To zahtijeva izuzetno visoku količinu izlaza zraka uz istodobno veliku izlaznu mlaznicu.

U sobama površine 80 m² koncentraciju aerosola treba prepoloviti za otprilike 6 minuta. Pročišćivači zraka visokih performansi poput TAC V+ razvijeni su upravo za ove potrebe. Znanstveno je potrebna najmanje 6-struka cirkulacija zraka uz normalno zauzeće u sobama.

Uz veću gustoću ljudi z. B. u call centrima ili barovima, preporučljivo je povećati brzinu cirkulacije na vrijednost od najmanje 8 puta.

U zdravstvu i gdje god ljudi aktivno govore, pjevaju ili se kreću, potrebno je najmanje 12 cirkulacija zraka, još bolje 15.

Za razliku od Trotecovih pročistača zraka visokih performansi s FlowMatic regulacijom protoka volumena, poput TAC XT, TAC V+ ili TAC M komercijalno dostupni pročistači zraka obično su razvijeni samo za kontinuirano pročišćavanje zraka u zraci od sitne prašine, mirisa i peludi, a ne za izgraditi snažan protok zraka s prethodnim filtriranjem aerosola opterećenih virusima.

Niti korišteni filtri niti uređaji koji ih sadrže nisu dizajnirani za tako velike količine zraka koliko je potrebno za učinkovito pročišćavanje čistog zraka.


02.10 - Znači li izmjena zraka "X" da se zrak u sobi "X" u potpunosti mijenja?

Samo dovoljno velika cirkulacija zraka s filtriranim zrakom umanjuje rizik od infekcije, to je znanstveno dokazano. Što se tiče učinkovite borbe protiv rizika zaraze česticama aerosola, stoga ne postoji način zaobići visoke stope filtracije zraka, a time i velike količine čistog zraka, unatoč suprotnim obećanjima drugih pružatelja usluga koji već oglašavaju jedan do tri puta veći protok po sat kao dovoljan.

Znanstvene studije pokazuju da je za učinkovito filtriranje virusa potrebno da pročišćivač zraka koji se koristi može osigurati dovoljno velik volumen protoka za potrebnu cirkulaciju zraka. Kada se u ovom kontekstu govori o promjenama zraka, ovaj se pojam ne odnosi na potpunu izmjenu zraka, već na udio čistog zraka filtriranog virusom koji se isporučuje na sat na temelju volumena prostorije.

U skladu s ovim studijama, preporučujemo šest puta filtriranje zraka u sobi za uobičajeno korištene prostorije poput ureda, soba za sastanke, škola, dnevnih centara ili restorana kako bi se učinkovito smanjio rizik od infekcije, tj. 6 cirkulacija zraka na sat kao minimalna vrijednost. Ako postoji velik broj ljudi ili aktivnosti, ovdje se preporučuje 8 cirkulacija zraka.

8 filtracija zraka na sat preporučuje se za filtriranje virusa zraka u zatvorenom u terapijskim sobama, dvoranama za gimnastiku, barovima, diskotekama ili call centrima, te 9 do 10 cirkulacija zraka na sat za velik broj ljudi ili aktivnosti.

A u posebno osjetljivim područjima poput bolničkih odjela, liječničkih ordinacija ili čekaonica treba osigurati najmanje 12 cirkulacija zraka na sat i 13 do 15 cirkulacija zraka na sat u slučaju velike gustoće ljudi ili aktivnosti.

Važno: Promjena zraka je promjena zraka!

To vrijedi bez obzira na princip rada korištenog pročistača zraka. Na obećanja poput "tečaja razmjene zraka za nas nisu bitna" ili "naša tehnologija ne funkcionira prema principu razmjene zraka" stoga treba gledati izuzetno kritično i ovdje vjerovati jasnom znanstvenom mišljenju: Promjena zraka je promjena zraka - ili ispravno rečeno, brzina cirkulacije je brzina cirkulacije - bez obzira na aktivni princip ili princip filtra!

Preporuke za razmjenu zraka ili brzinu cirkulacije za različite prostorije

02.11 - Performanse zračnog filtra i zračne performanse uređaja - dvije strane iste medalje

Ne, to ne znači to. Promjena zraka ili brzina promjene zraka široko je korišten pojam, ali često se pogrešno shvaća. Tehnički ispravno, govori se o brzini cirkulacije / h.

Promjena zraka u jedinici (1 / h) ukazuje na umnožak prostorne zapremine koja se u sobu dovodi u filtriranom zraku na sat. Ovaj broj ne odgovara stvarnoj količini filtriranog zraka u sobi, jer se dio zraka koji je već filtriran ponovno filtrira.

Što se tiče filtriranja virusa, to znači da sobni pročistači zraka ne mogu proizvesti potpuno bezvirusni zrak u sobi ako su zaraženi ljudi, već samo smjesu koja još uvijek sadrži određeni broj virusa.

Ventilacija, koja se često preporučuje, ne rezultira potpuno zrakom bez virusa, već samo mješavinom zraka s jako razrijeđenom koncentracijom virusa.

S velikom brzinom cirkulacije (izmjene zraka) korištenih uređaja za pročišćavanje zraka, u zraku u sobi ima mnogo manje zaraznih virusa nego bez čišćenja zraka zbog velikih količina filtra.

Znanstvene studije daju orijentacijske vrijednosti o tome kolika bi trebala biti "izmjena zraka" ili zapremina filtriranog zraka na sat barem u odnosu na zapreminu prostorije kako bi se minimalizirao neizravni rizik od zaraze aerosolima (virusno opterećenje).


02.12 - Smanjuje li se izlaz zraka ako se filtar sve više zaprlja?

Znanstveno je dokazano da se zrak u sobi mora u dovoljnim količinama isprati čistim zrakom bez virusa, kako bi se učinkovito smanjio rizik od zaraze virusima opterećenim aerosolima, kako bi se postiglo dovoljno razrjeđenje koncentracije virusa ispod prag infekcije.

U prostorijama koje se normalno koriste, najmanje 6 cirkulacija zraka na sat prihvaća se kao standardna vrijednost. Na primjer, ako soba ima zapreminu zraka od 150 m³, u tom je slučaju potreban pročistač zraka od 900 m³ / h.

Nažalost, kod nekih uređaja kao izvorni izlaz zraka daje se samo izlaz puhala ili čak zrak koji se dodatno uskovitla oko prostorije, ali ne i klasificirana propusnost korištenog filtra. Međutim, brzo postaje jasno da oboje pripadaju zajedno.

Sav zrak koji se usisava i ispuhuje snagom puhala također mora prethodno proći kroz filtar kako bi se očistio od virusa. U tu svrhu certificirani filtri imaju oznaku prikladnosti na filtru. Za gornji primjer, filtar bi također trebao moći filtrirati 900 m³ zraka na sat! Ako protok filtra nije dizajniran za performanse uređaja, izgubit će oglašenu učinkovitost filtra i omogućiti protok čestica kroz koje bi zapravo trebao filtrirati.

Pri odabiru uređaja, bolje je obratiti pažnju samo na navedeni izlaz zraka korištenog filtra i držati ruke dalje od uređaja na kojima je samo izlaz zraka iz ventilatora. Jer ovo je tada praktički samo skup ventilator, ali više nije pročistač zraka!


02.13 - Ne nudi li već besplatna ventilacija soba dovoljnu zaštitu?

Da, jer se i najbolji filtar postupno začepljuje grubom i sitnom prašinom, na primjer zbog prometa, tako da kroz filter može proći manje zraka zbog većeg protutlaka. Kao rezultat, manje pročišćen zrak ulazi u prostoriju, što znači da više nije osigurano postizanje potrebnih količina zraka i brzine cirkulacije zraka.

FlowMatic automatski za stalnu brzinu cirkulacije zraka čak i uz sve veće onečišćenje filtra

U pročišćivačima zraka TAC XT, TAC V+ i TAC M visokih performansi djeluje posebna kontrola koja automatski rješava ovaj problem - inovativna kontrola FlowMatic. Kao i kod "Tempomat" u automobilu, sustav osjetnika FlowMatic bilježi stvarne vrijednosti protoka zraka unutar cijelog lanca filtera i dinamički prilagođava performanse sustava. To znači da ciljana vrijednost za unaprijed postavljeni volumen zraka ostaje konstantna u svakoj situaciji! To ne samo da povećava vijek trajanja filtra i učinkovitost sustava, već jamči i poštivanje brzine cirkulacije propisane odgovarajućim higijenskim konceptom. Pročiščivači zraka bez regulacije FlowMatic ne mogu trajno i pouzdano udovoljavati zahtjevima za usklađenost s potrebnom cirkulacijom zraka.


02.14 - Može li semafor na CO2 pokazati rizik od zaraze?

Kao zaštitna mjera, često se preporučuje smanjenje opterećenja virusom u sobi redovitim provjetravanjem prostorije. Međutim, učinak ove mjere precijenjen je: Besplatna ventilacija fizički je učinkovita samo ako postoji velika temperaturna razlika između unutarnjeg i vanjskog zraka ili ako ispred prozora puše vjetar. Često nema temperaturne razlike, a ako postoji, ona se brzo smanjuje slobodnom ventilacijom, tako da je ovaj mehanizam obično djelotvoran samo kratko vrijeme, a izmjena zraka bi stoga trebala odgovarajuće dugo. To je ponovno potvrđeno u trenutnim istraživanjima Njemačkog svemirskog centra.. Vjetar izvan prozora također je rijetko dovoljno jak da osigura odgovarajuću ventilaciju.

Budući da učinkovitost besplatne ventilacije ovisi o čimbenicima na koje se ne može utjecati (temperatura, vjetar, veličina i položaj prozora), ostaje pitanje kako provjetriti ako se ovi fizički mehanizmi ne mogu koristiti. Zbog hladnih propuha i rizika od prehlade, posebno u jesen i zimi, ventilacija je često nepoželjna ili nerazumna.

Zimi vanjske temperature, besplatna ventilacija također dovodi do ogromnog rasipanja energije, što ne samo da zagađuje okoliš, već dovodi i do visokih troškova grijanja.


02.14 - Može li semafor na CO2-pokazati rizik od zaraze?

Ne. Obje vrijednosti nisu mjera rizika od infekcije, jer ne postoji veza između koncentracije CO2 ili PM2,5 i opterećenja virusom. Čak i s niskom koncentracijom CO2, može postojati rizik od zaraze, na primjer ako zaraženi uđu u svježe prozračenu prostoriju.

Međutim, koncentracije CO2 koje su značajno ili trajno veće od 1.000 ppm u školama, uredima i privatnim kućanstvima mogu ukazivati na neadekvatno upravljanje ventilacijom i rezultirajući, potencijalno povećani rizik od infekcije. To se odnosi ne samo na ventilaciju prozora, već i na rad ventilacijskih sustava.

Vrijednost CO2-kao pokazatelj kakvoće zraka: U svakom slučaju, CO2 semafori mogu poslužiti kao okvirni vodič za dobru ili lošu kvalitetu zraka u sobama s velikim brojem ljudi, jer je ugljični dioksid (CO2) pouzdan pokazatelj potrebne promjene zraka.

Koncentracija CO2 do 1.000 ppm ukazuje na higijenski odgovarajuću izmjenu zraka u normalnim uvjetima. Čak i pri vrijednosti CO2 od 1500 ppm, sposobnost koncentracije zamjetno se smanjuje i mogu se pojaviti glavobolje i umor do pospanosti. Za vrijednosti veće od 1.000 ppm, prostoriju treba prozračiti na takav način da su vrijednosti opet u rasponu od 400 - 500 ppm.

CO2 semafori na taj način mogu pružiti pouzdane informacije jesu li, kada i, prije svega, koliko je potrebno provjetravanje. Međutim, oni ne pružaju pouzdane informacije o trenutnom riziku od zaraze u sobi.


02.16 - Imaju li smisla pročiščivači zraka za filtriranje virusa s automatskim načinom rada?

Ne, virusi se ne mogu izravno mjeriti niti jednim ručnim mjernim uređajem koji je dostupan na tržištu. U najboljem se slučaju mogu izvesti hipotetski zaključci, ali ne kao pouzdan rezultat.

Baš kao što se, na primjer, neodgovarajuće upravljanje ventilacijom može naznačiti uređajima za mjerenje CO2, što može implicirati rezultirajući, potencijalno povećani rizik od infekcije, uređaji za mjerenje čestica omogućuju davanje kvantitativnih izjava o koncentraciji A-prašine u zraku.

Prašina se odnosi na čestice veličine PM2,5, tj. Na dišne ​​fine čestice ≤ 2,5 µm, koje su toliko fine da mogu izravno prodrijeti u alveole.

Te vrlo fine čestice mogu biti aerosoli, ali jednako lako i druge suspendirane tvari, kojih je na tisuće u zraku u sobi. A oni zauzvrat mogu biti zaraženi virusima, ali isto tako i ne. Jednostavno nema korelacije između opterećenja česticama i virusnog opterećenja.


02.17 - Mogu li pročiščivači zraka raditi u automatskom načinu za filtriranje virusa?

Većina komercijalno dostupnih pročišćivača zraka ima takozvani automatski način rada. Integrirani sustav senzora određuje onečišćenje zraka u sobi i prebacuje uređaj u stanje pripravnosti, na primjer, ako je utvrđeno onečišćenje zraka unutar unaprijed postavljenih parametara za "čisti zrak".

Ponegdje se takvi uređaji oglašavaju i za filtriranje virusa, a istovremeno se oglašava njihov praktični automatski način rada - kupci se ponekad čak potiču da jednostavno pokrenu uređaj u automatskom načinu rada. Međutim, s naše točke gledišta ovo je kobno!

Zašto? Budući da senzori obično ugrađeni u takve pročiščivače zraka mogu pružiti informacije o kvaliteti sobnog zraka, ali nikada ne tvrde o njegovoj zaraznosti! Budući da se virusi u zraku u sobi ne mogu izravno mjeriti u uređaju, niti jedna senzorska tehnologija dostupna na tržištu.

Kako bismo razumjeli kako funkcioniraju uređaji za pročišćavanje zraka temeljeni na senzorima i kako se automatski isključuju kad zrak nije zagađen - a pogrešno je i navodno bez virusa - dolje je ubačena mala digresija o tehničkim mogućnostima uobičajenih senzora za kvalitetu zraka.

Tipični senzori kvalitete zraka u pročišćivačima zraka u domaćinstvu

Ako pročistači zraka imaju integrirane senzore kakvoće zraka, to su obično senzori za mjerenje HOS-a, za mjerenje čestica ili za mjerenje CO2. Neki uređaji također imaju kombinaciju nekoliko ovih senzora.

U principu, takvi su senzori vrlo korisni za procjenu opće kvalitete zraka u zatvorenom:

VOC senzori

HOS-ovi su, na primjer, tvari koje lako isparavaju čak i na niskim temperaturama - odnosno "hlape" u stanje plina - i tako onečišćuju zrak. Zbog toga se nazivaju hlapljivim organskim spojevima (HOS). Formaldehid je z. B. poznati HOS. VOC senzor može odrediti i prikazati njihovu kvantitativnu koncentraciju u zraku u sobi.

Senzori za čestice

Senzori čestica mogu odrediti i prikazati postojeću koncentraciju sitne prašine u sobnom zraku. Fina prašina - ili „Čestice“ (PM) - naziv je za čestice u zraku koje ne padaju odmah na zemlju, već plutaju zrakom u određenom vremenskom razdoblju. Takve čestice nastaju, na primjer, abrazijom, isparavanjem materijala, izgaranjem ili kemijskim procesima.

Sve se te vrste fine prašine razlikuju prema veličini. Obično se dijele na čestice maksimalnog promjera 10 µm (PM10) - kod ljudi takve čestice dospijevaju u nosnu šupljinu (npr. Pelud) i na čestice maksimalnog promjera 2,5 µm (PM2,5) - Takve čestice su alveolarni, tj. već toliko fini da mogu izravno prodrijeti u alveole.

Uz to, postoje i ultrafine čestice promjera manjeg od 0,1 µm. Razumjeti: Mikrometar (µm) odgovara tisućinki milimetra, što je tisuću puta manje od milimetra. Uobičajeni uređaji za mjerenje čestica često određuju dvije veličine fine prašine PM10 i PM2,5.

CO2 -senzori

CO2 senzori mjere koncentraciju ugljičnog dioksida u sobnom zraku. Ugljični dioksid nastaje, na primjer, kao rezultat izmjene plinova u ljudskim plućima i ispušta se u prostoriju prilikom izdaha, što bez protumjera može dovesti do pretjerano visoke koncentracije CO2, što onda može uzrokovati umor, glavobolju ili slaba koncentracija. Stoga su CO2 senzori korisni alati za prikazivanje potrebne promjene zraka ili protoka svježeg zraka bogatog kisikom. 

VOC, sitna prašina i ugljični dioksid nisu virusi!

Iz tog razloga, niti jedan od mjernih senzora koji su predstavljeni gore nije u mogućnosti pružiti stvarne informacije o opterećenju virusom u zraku u sobi, iako neki pružatelji usluga to više-manje suptilno predlažu.

Tehnički motiv: Trik s čisto teoretskom pozadinom. Korelacije se jednostavno konstruiraju. Na primjer, pod pretpostavkom da ako se u zraku ne mogu mjeriti čestice PM2,5, tada ni tamo ne mogu biti prisutne aerosolne čestice prepune virusa. Zabluda, jer su čestice aerosola prepune virusa veličine 0,1 - 0,2 µm često znatno manje od čestica PM2,5!

Slično tome, pretpostavlja se da vrijednosti VOC ili CO2 imaju uzajamni odnos s česticama aerosola prepunih virusa - niska koncentracija VOC ili CO2 ekvivalentna je niskoj prisutnosti aerosola, a time i virusnom opterećenju. Međutim, ove su korelacije potpuno pogrešne, nedokazane, nisu pouzdane i stoga ne pružaju zaštitu od infekcije!

Uz to, neprekinuti rad pročistača zraka na potrebnoj razini izvedbe bitan je za najveću moguću zaštitu od neizravnih infekcija. Automatski sustav koji smanjuje performanse dovodi do većeg rizika za ljude u sobi.

Ekonomski motiv: Očito je. Mogućnosti otkrivanja virusa jednostavno su povezane s postojećim senzorima, a pročišćivač zraka protiv prašine i peludi postaje „pročišćivač zraka za viruse“, potičući prodaju. Prema našem mišljenju, ova obećanja o oglašavanju obmanjuju i krajnje su nemaran. Ne dajte se zavarati takvim izjavama.

S tim znanjem sada znate i jedini točan odgovor na početno pitanje "Mogu li pročiščivači zraka za filtriranje virusa raditi u automatskom načinu?"

Odgovor je negativan. Integrirani senzorski sustav uzrokuje automatsko isključivanje ili pripravnost pri niskim razinama ventilatora samo na temelju mjerenja koje pokazuje razinu nečistoće sitnom prašinom, HOS-om ili ugljičnim dioksidom u nekritičnom području. To nema nikakve veze s trajno protjeranim virusom zaraženih ljudi u sobi, jer ti senzori uopće ne mogu odrediti virusno opterećenje! Ne postoji veza između virusnog opterećenja u sobi i vrijednosti VOC, čestica ili CO2.

Napokon, takvi su uređaji dobili samo parametre i pomagala za otkrivanje čistog zraka - ali ne i zraka zagađenog virusima! To tehnički nije moguće.

Zapitaj se: Da postoje takvi senzori, već bismo odavno imali uređaje za brzi test korone opremljene takvim senzorima, kao u slučaju alkotesta - puhnite, izmjerite, gotovo.

Od danas je to samo lijepa maštarija - baš kao i pretpostavka da pročišćivač zraka u automatskom načinu može pružiti pouzdanu zaštitu od rizika od infekcije u zraku!

Inače, to je također razlog zašto TAC V+ na primjer, niti ima odgovarajuće senzorske elemente niti se isključuje u automatski ili pripravni način u bilo kojem trenutku. Virus bi uvijek mogao biti u zraku zbog zaraženih ljudi u sobi ili čak i nakon njihovog odlaska, a nikada ne ide u stanje pripravnosti!

Našpročišćivač zraka AirgoClean® s visokim performansama i gotovo svi naši standardni pročiščivači zraka u seriji AirgoClean također imaju senzore VOC, čestica ili CO2. Međutim, u svakom priručniku s uputama izričito ističemo da se prilikom filtriranja virusa radi smanjenja neizravnog rizika od zaraze mora uvijek postaviti brzina ventilatora koja je potrebna u odgovarajućim zahtjevima za brzinu cirkulacije (volumen zraka).


03.01 - Zašto u TAC V + nisu integrirani senzori kvalitete zraka za VOC ili CO2?

Ne. Ako se pročistačima zraka želi učinkovito upravljati kako bi se smanjio neizravni rizik od zaraze aerosolima, oni ne smiju raditi u automatskom načinu rada.

Kako bi se učinkovito smanjio rizik od zaraze, pored filtra klase H14 (prema EN 1822), mora biti moguće postaviti i preporučeni volumen zraka (brzina cirkulacije, poznata i kao izmjena zraka) u kubičnim metrima (m³) na uređaju. Na toj razini ventilatora, pročiščivač zraka mora tada trajno raditi dok su ljudi prisutni i neko vrijeme nakon toga.

Ako pak uređaj radi u automatskom načinu rada, senzor mjeri niske koncentracije CO2, sitne prašine ili HOS-a nakon određenog vremenskog razdoblja ili nakon povremene ventilacije.  Tada se ventilator automatski isključuje na najnižu (najtišu) razinu.

Uređaj sada radi tiho i obraduje korisnika ugodnijom razinom buke - ali ako u sobi ima zaraženih osoba, više nema učinkovite zaštite od zaraznih aerosola, jer performanse filtra zbog male količine zraka donjeg faze ventilatora svedene na djelić potrebne vrijednosti je isključen.

Korisniku se pruža osjećaj sigurnosti, dok je zapravo gotovo potpuno nezaštićen.

Zaključak: Automatski način rada komercijalno dostupnih pročistača zraka nije prikladan za upotrebu u filtriranju virusa. Opravdani su u svojoj regulaciji dobre regulacije kakvoće zraka u zatvorenom prostoru u smislu prašine, peludi, formaldehida ili ventilacije radi postizanja boljih vrijednosti CO2.

Profesionalni filtri za viruse, koji su razvijeni samo u tu svrhu, nikad nemaju automatski način rada, već trajno rade s potrebnom brzinom cirkulacije u sobi.


03. Konkretna pitanja o pročišćivačima zraka visokih performansi poput TAC V + ili AirgoClean® One


03.01 - Zašto u TAC V + nisu integrirani senzori kvalitete zraka za VOC ili CO2?

Senzori kakvoće zraka, poput onih koji se koriste za određivanje HOS-a, obično su miješani plinski senzori koji otkrivaju plinove i pare koji mogu oksidirati, poput duhanskog dima ili isparavanja materijala iz namještaja, tepiha, boje, ljepila itd.

Međutim, takvi senzori nisu prikladni za određivanje virusnog opterećenja u zraku. Da biste to učinili, bilo bi potrebno izvršiti početno mjerenje aerosolnih čestica, jer one mogu biti zaražene virusima. Međutim, prikladni mjerni senzori nisu dostupni za kapacitivno mjerenje aerosolnog opterećenja.

Isto se odnosi na CO2 2-senzore: Ne postoji veza između koncentracije CO2 u zraku u sobi i prevladavajućeg virusa ili bakterijskog opterećenja. Čak i s niskom koncentracijom CO2, rizik od infekcije može naglo porasti, čak i u svježe prozračenoj sobi, čim zaraženi ljudi uđu u nju.


03.03 - Koje korisne prednosti nudi regeneracija toplinskim filtrom?

Većina kućanskih pročistača zraka ima za cilj smanjiti nakupljanje prašine u zatvorenom ili ublažiti probleme s alergijama održavajući unutarnji zrak bez peludi ili drugih alergena. Oni su dizajnirani za ove zadatke i dimenzionirani su s obzirom na njihove podatke o izvedbi, iako su u međuvremenu često dobili i promotivnu oznaku "virusni filtar".

Međutim, za učinkovito aerosolno filtriranje bitno je stvaranje jakog protoka valjka zraka: Infektivni aerosolni oblaci moraju se razrijediti i filtrirati što je brže moguće u roku od nekoliko minuta dok se stvaraju. To zahtijeva dovoljno veliku količinu zraka s visokim tlakom cirkulacije, za što standardni uređaji nisu predviđeni.

Za razliku od komercijalno dostupnih uređaja za čišćenje zraka u domaćinstvu, Trotec uređaji za čišćenje zraka visokih performansi poput TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One dizajnirani su od temelja za ovaj zadatak - filtriranje virusa -kontaminirani aerosoli - tj. za zaštitu od infekcije.

Stoga su Trotecovi visoko učinkoviti pročišćivači zraka TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC i AirgoClean® One sposobni odvojiti sve opasne aerosolne čestice iz sobnog zraka i razrijediti ih H14 HEPA filterom koji je standardno instaliran i osigurava filtrirani virusom količinu čistog zraka od 1.200 m³ / h za velike brzine cirkulacije zraka. Korištenjem opcijskog H14 Ultra HighFlow filtra, količina čistog zraka filtriranog virusom može se čak povećati na 2000 m³ / h.

Performanse filtra i zračne performanse uređaja optimalno se podudaraju, a modeli poput modela TAC XT ili TAC V+ opremljeni su mnogim bitnim funkcijama za učinkovito filtriranje virusa zraka u sobi, na primjer toplinska dekontaminacija i regeneracija toplinskog filtra, visoke performanse mlaza i optimalna geometrija protoka.

Sve u svemu, Trotecovi pročišćivači zraka visokih performansi razlikuju se od konvencionalnih pročistača zraka po tome što su dosljedno dizajnirani i izrađivani kao rješenje problema s filtriranjem virusa, dok su standardni pročišćivači zraka obično jednostavno dodijeljeni nakon što su ih koristili na reklamnoj naljepnici .


03.04 - Nisu li "antivirusni" filmski premazi učinkovita i ekonomski superiorna alternativa toplinskoj dekontaminaciji?

Redovita termička obrada filtra za čestice najsigurnija je metoda za učinkovitu inaktivaciju virusa i bakterija odloženih u filtru. Uz to, zagrijavanje filtra H14 na približno 100 ° C nudi daljnje opipljive korisničke prednosti.

Bez takvog tretmana filtar bi se postupno vrlo brzo obogatio aerosolnim česticama i drugim suspendiranim tvarima, što povećava otpor filtra i značajno skraćuje radni vijek filtra, zbog čega je potrebno rano ga mijenjati.

Uz to, filtrirani aerosoli uglavnom se sastoje od mikrokapi, tj. Čiste vode. Zbog sve veće vlage u filtru počinje se brže čađati, a uz trajno veliko prodiranje vlage također postoji rizik od filtriranja plijesni ili biofilmova. Umjesto uklanjanja jedne opasnosti, druge se mogu stvoriti na ovaj način. Naime, smanjenje performansi zraka, kraći vijek trajanja filtra i plijesan na filtru.

Zbog redovitog zagrijavanja filtra na preko 100 ° C, ulazak vlage, brzo čađanje i kalup za filtriranje nisu problem kod TAC XT ili TAC V+ . Budući da se ovdje vlaga ponovno ispušta tijekom ciklusa toplinske regeneracije, a filtar se ne samo redovito suši, već se i regenerira pomoću funkcije samočišćenja.

Ovim inovativnim postupkom otpor filtra ostaje nizak, a protok čistog zraka ostaje na konstantno visokoj razini mnogo dulje. To rezultira mnogo duljim vijekom trajanja u usporedbi s ostalim filtarskim sustavima bez toplinske regeneracije i dekontaminacije.


03.05 - Zašto se TAC XT i TAC V + filter zagrijavaju na približno 100 ° C tijekom toplinske dekontaminacije?

Neki sudionici tržišta oglašavaju svoju tehnologiju pročišćavanja zraka integriranim H14-Hepa filtrima, koji su antivirusno obloženi za inaktivaciju virusa i zato ne trebaju termičku inaktivaciju, kao što je integrirano uTAC V+ .

Mogu li takve prevlake biti učinkovite s aerosolima opterećenim virusima i predstavljaju li možda uopće jeftinu alternativu termalnoj inaktivaciji virusa?

Kada je riječ o pitanju učinkovitosti, treba uzeti u obzir jednu stvar: Da postoji 100% učinkovita mikrobna ili antivirusna prevlaka, ne bi li se ona onda masovno našla u medicinskoj tehnologiji da je i jeftinija od postojećih procesa? Do danas se kirurški instrumenti ili drugi instrumenti, na primjer, još uvijek uglavnom steriliziraju u sterilizatorima s vrućim zrakom - princip TAC V+. Nijedan kirurški instrument nema antivirusnu prevlaku - ne - oni se termički obrađuju nakon svake upotrebe kako bi se ubile prisutne klice.

Također ne postoje posude s antivirusnim premazom: Nije bez razloga vrenje bez klica bilo uvijek: 3 do 5 min na 100 ° C, tada se svi mikroorganizmi ubijaju. Toplinska obrada na 100 ° C djeluje protiv praktički svih patogena, stoljećima dokazano - zato TAC V + također djeluje prema ovom principu!

A što je s troškovnom prednošću s obloženim varijantama?

Najvažniji faktor uštede je navodno skupa toplinska dekontaminacija TAC V+ . Preporučujemo provođenje toplinske dekontaminacije jednom tjedno, toplinsku dekontaminaciju treba provoditi samo jednom dnevno u higijenski osjetljivim područjima s niskom temperaturom zraka i vrlo visokom vlagom. Za termičku dekontaminaciju na tjednoj osnovi, dodatni troškovi energije iznose samo 1 kWh tjedno!

Ali cjelovita slika troškova prikazuje se samo kada otvorite cijeli račun:

Toplinska dekontaminacija također dokazano regenerira TAC V+ filtar, povećavajući time njegov vijek trajanja. Radni vijek filtra TAC V+ je prema tome 24 do 36 mjeseci, ovisno o primjeni!

Obloženi filtri natjecanja dizajnirani su za trajnu upotrebu od samo 12 mjeseci, pa se nakon godinu dana upotrebe moraju zamijeniti. Mjesečni troškovi za ovu varijantu filtra iznose dakle 38,18 €. (vidi donju tablicu izračuna).

Sada izračun usporedbe za TAC V+: Termičkom dekontaminacijom koja se provodi jednom tjedno, troškovi filtriranja virusa s TAC V+ iznose samo 29% konkurentnih troškova – više nego što je faktor 3 jeftiniji!

Operativni troškovi filtriranja s TAC V+ i dalje su samo 42% konkurentni troškovi, troškovi rada filtra na natjecanju i dalje su više nego dvostruko skuplji!

Zaključak: S TAC V+ operativni troškovi filtra više su nego tri puta, ovisno o primjeni, a vi imate koristi od dokazane učinkovite tehnologije sterilizacije koja koristi toplinsku dekontaminaciju! Dodatna pogodnost: Bez vlage u filtru, bez stvaranja bakterija u filtru, bez kalupa na filteru, bez mirisa filtra i puno dužeg vijeka trajanja filtra!

Usporedba troškova filtriranja virusa Konkurencija Trotec TAC V +
Deaktivacija virusa putem antivirusnog filtarskog premaza termodekonom jednom tjedno pomoću termodekona jednom dnevno (5-dnevni rad)
12 mjeseca 458,20 € (prvi novi filter) 14,56 € (trošak energije za termodekonom
52 W x 1 kWh po 0,28 €)
72,80 € (trošak energije za termodekonom
52 W x 5 dana x 1 kWh po 0,28 €)
24 mjeseca 458,20 € (drugi novi filter) 14,56 € (s. o.) 72,80 € (s. o.)
36 mjeseca 458,20 € (treći novi filter) 14,56 € (s. o.) + 470,06 € (prvi novi filter) 72,80 € (s. o.) + 470,06 € (prvi novi filter)
48 mjeseca 458,20 € (četvrti novi filter) 14,56 € (s. o.) 72,80 € (s. o.)
ukupno 1.832,80 € 528,30 € 761,26 €
Trošak filtera na mjesečnoj osnovi (preko 48 mjeseci) 38,18 € 11,01 € 15,86 €
Procentualna uporedba troškova (preko 48 mjeseci) 100 % 29 % 42 %
Sve osnovne proračunske cijene uključuju 16% PDV-a.

03.06 - Možete li bez maske ako je u sobi instaliran pročišćivač zraka Trotec visokih performansi?

Toplinska sterilizacija još uvijek se smatra najpouzdanijim načinom inaktivacije ili ubijanja mikroorganizama. Zbog velike razlike u veličini i strukturi, mikroorganizme karakteriziraju različite razine otpornosti na temperaturu vrućeg zraka.

Iako su virusi obično vrlo osjetljivi na toplinu, a temperature od 55 do 70 ° C dovode do njihove inaktivacije, za pouzdanu denaturaciju bakterija potreban je znatno veći temperaturni raspon. Iz tog razloga, kada se TAC V + termički dekontaminira, on se toplinski sterilizira na oko 100 ° C. Ovaj temperaturni raspon osigurava da ne samo da se svi virusi inaktiviraju, već i većina bakterija bude ubijena.


03.07 - Postoje li znanstveni dokazi da je filtriranje virusa učinkovito?

Ne, Trotec pročišćivači zraka visokih performansi nude pouzdanu zaštitu od neizravne infekcije česticama aerosola opterećenih virusima u sobnom zraku - međutim, rizik od izravne infekcije kapljicama koja se može dogoditi na kratkoj udaljenosti od jakog kašljanja, kihanja ili glasnih razgovora , čak mogu smanjiti i naši visoko učinkoviti pročistači zraka koji ne sprečavaju.

Optimalna svestrana zaštita osigurana je samo ako se uz rad pročišćivača zraka visokih performansi kao što su TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One primjenjuje i pravilo AHA, tj. držite se na dovoljnoj udaljenosti od drugih ljudi (A.), higijena (H) poštuje se redovitim pranjem ili dezinfekcijom ruku i nošenjem svakodnevne maske (A), npr. zaštite za usta i nos. Nošenje vizira za lice međutim nije učinkovito kao zaštita od aerosola, kao što je pokazalo nekoliko studija. Kao alternativa maski, dovoljna zaštita u uredu ili školi također se može postići pregradama od pleksiglasa. Optimalna učinkovitost postiže se zaštitnim zidovima ako su oni dodatno opremljeni otklonskim rubom uokolo.


03.08 - Ispunjavaju li Trotec uređaji za pročišćavanje zraka visokih performansi zahtjeve IRK (Komisija za higijenu zraka u zatvorenom, Federalne agencije za okoliš)?

Učinkovitost pročišćivača zraka Trotec visokih performansi poput TAC V + u smislu smanjenja neizravnog rizika od infekcije aerosolima sveobuhvatno je potvrđena u nekoliko znanstvenih studija vodećih njemačkih instituta - na primjer u često citiranoj studiji Prof. Dr. Christian Kähler na Institutu za mehaniku fluida i aerodinamiku Sveučilišta saveznih oružanih snaga u Münchenu.

Uz to, prof. Kähler i njegov tim također su proveli još jedno istraživanje koje se posebno bavi sljedećim pitanjem: „Može li se zajamčiti siguran školski rad tijekom pandemije?“ “ Ova studija ističe nekoliko zamislivih koncepata zaštite od besplatne ventilacije do CO2 semafora i zaštitnih maski do pročišćavanja zraka u sobi.

Zaključak ove studije: Koncepti zaštite u kojima neizravni rizik od zaraze ostvaruju sobni pročistači zraka imaju prednost u tome što se virusi u sobi talože ili inaktiviraju nakon kratkog vremena, pod uvjetom da (1.) cirkulacija zraka na sat bude najmanje šest puta veća od volumen sobe. (2.) 99,995% virusa odvojeno je u jednom prolazu kroz uređaj (s filterom klase H14), a (treći) je uređaj tih, tako da se njime također može upravljati. Pročišćivač zraka TrotecTAC V+ udovoljava svim tim zahtjevima i na taj način nudi pouzdanu zaštitu od infekcija u učionicama i slično korištenim interijerima.

Fraunhofer Institut za građevinsku fiziku IBP također je potvrdio da su pročiščivači zraka TAC visokih performansi u jdnoj studiji izuzetno učinkoviti u inaktivaciji virusa uporabom tehnologije termičke dekontaminacije Trotec!

Na zahtjev ćemo vam rado pružiti detaljne informacije o drugim studijama koje su provedene na Trotec-ovim pročišćivačima zraka visokih performansi.


03.09 - Koliko četvornih metara može pokriti jedan uređaj?

Pročišćivači zraka visokih performansi TAC XT, TAC V+ i TAC M udovoljavaju svim zahtjevima IRK-a.

Prvo, velika količina zraka u ovim zračnim pročistačima visokih performansi u kombinaciji s moćnom snagom miniranja omogućuje ciljano i precizno navođenje zraka u cijeloj sobi.

Kao drugo, ovi uređaji Trotec mogu se regulirati u smislu volumena, a brzina protoka zraka može se individualno prilagoditi lokalnim uvjetima. Korištenjem opcionalnih panela za zaustavljanje protoka, zrak se također može blokirati s jedne ili dvije od četiri strane ispuštanja TAC-ovog pročistača zraka visokih performansi, prilagođavajući tako glavni smjer ispuštanja pojedinačno prostornim uvjetima.

Treće, svi Trotecovi pročišćivači zraka visokih performansi su mobilni i mogu se postaviti na prava mjesta.

Komisija za higijenu zraka u zatvorenom Federalne agencije za okoliš piše:

Prema IRK-u, uporaba mobilnih pročistača zraka s integriranim HEPA filtrima u učionicama nije dovoljna za učinkovito uklanjanje suspendiranih čestica (npr. Virusa) iz zraka u sobi tijekom cijelog trajanja nastave. Za to bi bilo potrebno točno bilježenje protoka zraka i protoka zraka u sobi, kao i ciljano postavljanje mobilnih uređaja. Količina protoka zraka također bi trebala biti precizno prilagođena lokalnim uvjetima i zauzetosti sobe. Korištenje takvih uređaja može

Mjere provjetravanja stoga nisu zamjena za mjere ventilacije i u najboljem slučaju treba ih provoditi u slučajevima kada je u sobi istodobno posebno velik broj školaraca (...). "[3]

Izvor: „Rizik prijenosa SARS-CoV-2 u zatvorenom može se smanjiti prikladnim mjerama ventilacije,“ , izjava Povjerenstva za higijenu zraka u zatvorenom Federalne agencije za okoliš, 12. kolovoza 2020.


03.10 - Koliko traje filtar pročišćivača zraka Trotec visokih performansi?

Sa znanstvenog gledišta preporučuje se filtriranje zraka najmanje 6 puta na sat. Ovisno o situaciji primjene i sigurnosnim zahtjevima, TAC XT, TAC V+ ili TAC M i H14-HEPA filtar koji su instalirani kao standard mogu obrađivati prostorije do 80 m² s TAC ECO / BASIC i TAC ECO / BASIC može se nositi sa sadržajem sobe do 66 m², a do 66 m² može se obraditi AirgoClean® One.

03.11 - Koje su prednosti pojačane ili turbo funkcije pročišćivača zraka Trotec visokih performansi?

Posebno sTAC XT i TAC V+ glavni filtar H14 postiže vrlo dug radni vijek zahvaljujući toplinskoj regeneraciji. Filtar nije potrebno provjeravati tijekom uporabe, jer uređaj prati učitavanje filtra i F7 predfiltera i glavnog filtra H14 i automatski prikazuje potrebnu promjenu za oba filtra.

Općenito, preporučujemo, ako zaslon na uređaju ne ukazuje na potrebu za zamjenom prije, zamijenite element filtra H14 najkasnije nakon 12 do 8 mjeseci iz higijenskih razloga. Predfilter F7 treba mijenjati prema pokazatelju promjene na uređaju ili najkasnije nakon 6 mjeseci.


03.12 - Što treba uzeti u obzir prilikom zamjene i odlaganja filtra?

Ručno preklopljiva funkcija pojačivanja nudi vam maksimalni izlaz zraka uređaja na kratko vrijeme. Na razini pojačanja, na primjer, tijekom stanki ili prilikom presvlačenja, može se pokrenuti filtriranje udara za brzo odvajanje s maksimalnom količinom zraka.

03.13 - Moraju li uređaji redovito servisirati ili dezinficirati?

Kod modelaTAC XT i TAC V+ izvršite toplinsku dekontaminaciju odmah nakon promjene. Kao rezultat toga, svi virusi u H14 filtru su sigurno denaturirani, tj. Praktički uništeni. Međutim, budući da u filtru ima i drugih čestica i sitne prašine, općenito preporučujemo nošenje zaštitnih rukavica i zaštitne maske FFP2 prilikom zamjene filtra za sve TRotec pročistače zraka visokih performansi. Zatim se filtar H14 može zbrinuti s ostatkom otpada u zatvorenoj vreći za smeće, uzimajući u obzir regionalne propise.


03.14 - Jeste li 100% zaštićeni pročišćivačem zraka od virusa Trotec?

Preporučujemo čišćenje i dezinfekciju svih unutarnjih površina istodobno s promjenom filtra. U slučaju TAC pročišćivača zraka visokih performansi, također možemo izvršiti održavanje i izmjene filtra na zahtjev kao dio ugovora o održavanju pod određenim uvjetima.

03.15 - Mogu li Trotec pročišćivači zraka visokih performansi za filtriranje virusa također poboljšati ukupnu kvalitetu zraka u zatvorenom?

Vjerojatno nikada neće biti potpune sigurnosti u takvim pandemijama virusa. Našim pročiščivačima zraka možemo drastično smanjiti rizik od neizravne infekcije aerosolima koji se prenose sa zrakom u sobi. Pročišćavanje zraka posebno ne može zaštititi od infekcije velikim kapljicama ili izravnim kontaktom s zaraženom osobom.


03.16 - Postoji li veza između onečišćenja zraka i infekcija Covid-19?

Da, sigurno. Virusni pročiščivači zraka s H14 HEPA tehnologijom filtriranja kao što su TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One ne samo da pouzdano filtriraju aerosole napunjene virusima iz zraka u sobi, već i uglavnom zadržavaju zrak u sobi bez ultrafinih čestica prašine.

To je omogućeno visokom učinkovitošću filtra: Filteri klase H14 koji se koriste u skladu s EN 1822 drže čestice veličine između 0,1 i 0,3 µm sa stupnjem odvajanja ≥ 99,95% u filtru. Uz stupanj propusnosti od ≤ 0,005% za takve čestice, izražen kao primjer, samo 5 od 100 000 dolaznih čestica ponovno prolazi filtar, dok je 99 995 čestica odvojeno u filtru!

Trotec pročišćivači zraka Trotec, osim peludi, pouzdano filtriraju iz zraka u sobi posebno čestice prašine.

Studije dokumenata: Onečišćenje zraka i dalje je vodeći uzrok smrti u svijetu, a sitne čestice prašine veličine PM2,5 ovdje igraju središnju ulogu.

Fine čestice prašine PM2,5 nastaju s jedne strane kroz kemijske reakcije u atmosferi, a s druge strane, do osobito velikog udjela, izravno ljudskim aktivnostima, na primjer abrazijom ili isparavanjem materijala, kao i izgaranjem ili kemijskim procesima.

Model studija pokazuje: Fino smanjenje prašine spašava živote

Zahvaljujući svjetskim mjerama zaključavanja tijekom pandemije Covid-19, međunarodni istraživački tim uspio je izvesti model studije u kojoj je sadržaj sitne prašine u zraku ispitan na više od 2500 lokacija u Europi i Kini te kratkotrajno. procijenjen je utjecaj na zdravlje.

Rezultati ovog modeliranja objavljeni su kao studija u "The Lancet", jednom od najstarijih i najpoznatijih svjetskih medicinskih časopisa. Studija sugerira da je Kina izbjegla ukupno 24 000 smrtnih slučajeva zbog onečišćenja zraka od veljače do ožujka 2020, a Europa je izbjegla ukupno 2190 smrtnih slučajeva od sredine veljače do sredine svibnja 2020.

Pročišćivači zraka mogu u unutrašnjim prostorima zaštititi od štetne sitne prašine

Rezultati studije pokazuju da su ograničenja i mjere zaključavanja tijekom pandemije COVID-19 rezultirale naglim smanjenjem sitnih čestica prašine u Europi i Kini. Rezultati pokazuju važnost smjernica za čisti zrak u smanjenju prerane smrti. Suprotno tome, rezultati također pokazuju ogromnu prednost pročišćivača zraka, koji unutrašnjost mogu trajno osloboditi takvih štetnih sitnih čestica prašine.


03.17 - Da li pročišćivači zraka iz Troteca također smanjuju štetno onečišćenje sitnom prašinom u sobnom zraku?

U studiji su kardiolog Thomas Münzel i njegovi kolege otkrili zabrinjavajuću vezu između onečišćenja zraka i smrti od Covid-19. Studija objavljena u časopisu Cardiovascular Research sugerira da je oko 15 posto smrtnih slučajeva od Covid-19 posljedica onečišćenja zraka.

Liječnici također sumnjaju da sitna prašina također može prenijeti novu vrstu virusa korone. RNA Sars-CoV-2 otkrivena je u uzorcima fine prašine iz sjeverne Italije, na primjer, u regiji u svijetu koja je bila najteže pogođena tijekom prvog vala kondenzijske pandemije.

To dovodi do medicinske pretpostavke da bi, ako se dulja izloženost sitnoj prašini i infekciji koronavirusom preklapaju, došlo do međusobno ojačavajućeg, štetnog zdravstvenog učinka s većom osjetljivošću na Covid-19. Razlog tome je vjerojatno da i sitna prašina i koronavirus napadaju sluznicu ljudskih krvnih žila i uzrokuju upalu.

Fina prašina plus korona: dvostruka opasnost po zdravlje - dvostruka zaštita pročišćivačima zraka Trotec visokih performansi

Kao rezultat ove analize, zaštita od zračne infekcije virusom korone može se učinkovito povećati upotrebom pročišćivača zraka Trotec visokih performansi, jer ti virusni pročišćivači zraka sa svojom tehnologijom filtriranja H14 HEPA ne samo da pouzdano filtriraju aerosole opterećene virusima. sobni zrak, ali ih i čuvajte, a također je pouzdano bez visoke razine onečišćenja finom prašinom.

Trajna kontrola onečišćenja zraka Trotecovim pročistačima zraka visokih performansi poput TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One nudi sveobuhvatnu maksimalnu zaštitu zraka koji udišemo od opasnosti po zdravlje u zraku. Prema priznatim izračunima, samo sitna prašina čini oko 8,8 milijuna prerane smrti u svijetu svake godine, znatno više od 7,2 milijuna smrtnih slučajeva uzrokovanih pušenjem!

03.18 - Koliko energije, na primjer, koristi TAC V + dnevno?

Kao profesionalni pročistači zraka s učinkovitom HEPA-H14 tehnologijom filtra "proizvedeno u Njemačkoj", TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC i AirgoClean® One univerzalna su jamstva čistog zraka u interijerima. Ovi uređaji nisu samo sposobni učinkovito filtrirati čestice aerosola i bakterija prepunih virusa iz zraka u sobi, već i pouzdano filtrirati štetne sitne čestice prašine ili spore.

03.19 - Može li TAC V + zagrijati sobu?

Na razini 3, tj. S količinom zraka od 900 m³ / h, potrošnja energije iznosi približno 160 vata.

Ako se također koristi funkcija toplinske dekontaminacije i tijekom rada aktivira 30-minutni ciklus regeneracije, ukupna potrošnja energije TAC V + za 10 sati rada iznosi približno 1,8 kWh.

U usporedbi s komercijalno dostupnim uredskim kopirnim strojevima, laserskim pisačima u boji ili snopovima s vrijednostima potrošnje energije od oko 300 do 500 vata na sat, potrošnja energije TAC V + definitivno se može opisati kao umjerena.

03.20 - Koliko su glasni TAC pročistači zraka visokih performansi?

Pojedinačno preklopni i slobodno završivi ciklus toplinske dekontaminacije TAC V + odvija se jednom dnevno u tipičnim primjenama i sastoji se od 15-minutne faze zagrijavanja, nakon čega slijedi 15-minutna faza dekontaminacije.

Za razliku od ostalih izvora topline u sobi - svaka prisutna osoba emitira oko 100 vata toplinske energije na sat u sobu - sobna temperatura ostaje zbog rada TAC V + zbog kratkog vremena obrade za termičku dekontaminaciju (15 min.) I mala potrošnja energije (približno 1,0 kWh po ciklusu) praktički ne utječe. TAC V + stoga neće povećati sobnu temperaturu.


03.21 - Kako se glasnoća mijenja ako je u sobi nekoliko uređaja?

Na primjer, TAC V+ je vrlo tih u odnosu na količinu filtriranog zraka. Ovisno o aplikacijskom okruženju i razini izvedbe, TAC V+ primjetan je tijekom rada s razinom buke od samo 40 dB (A). Isto vrijedi i za: TAC M, TAC ECO ili TAC BASIC.

Ugradnjom opcionalne nape za zaštitu od buke, razina zvuka TAC XT, TAC V+, TAC M i TAC ECO, TAC BASIC može se još više smanjiti i kod upotrebe opcionalnog filtra Ultra-HighFlow-H14-HEPA (osim TAC ECO i TAC BASIC) Može se postići daljnje smanjenje buke do 8% u usporedbi sa standardnim H14 toplinski otpornim HEPA filterom.

Kada kupujete pročistač zraka, obratite pažnju na pojavu buke u stupnju ventilatora koja je potrebna za postizanje specifične brzine cirkulacije zraka ili potrebne količine zraka!

Opcionalna zvučno izolirana kapuljača dostupna je kao dodatak
Opcionalna zvučno izolirana kapuljača dostupna je kao dodatak

03.22 - Shvaća li se buka pročistača zraka poput TAC V + kao neugodnu, npr. B. u školskim razredima?

Povećanje razine zvučnog tlaka

Ukupna glasnoća uređaja mijenja se samo malo. Suprotno očitoj pretpostavci da se razina zvuka pojedinih pročistača zraka zbraja, zbog logaritamske ljestvice ponaša se na sljedeći način:

Ako svi uređaji rade u istom načinu rada i tako predstavljaju nekoliko izvora zvuka s istom razinom, razina se povećava kako je prikazano na susjednom dijagramu.

Kao primjer istaknuto na dijagramu, kada se rade dva identična pročišćivača zraka Trotec visokih performansi, ukupna glasnoća povećava se za samo 3 dB, a kada četiri uređaja rade za samo 6 dB.


03.23 - Zašto su TAC pročišćivači zraka visokih performansi tako veliki?

TAC V+ jedan je od najtiših uređaja u svojoj klasi. Ovisno o odabranoj razini snage i korištenom H14 filtru, emitira se samo 38 do 40 dB (A). Za usporedbu: 40 dB (A) odgovara tihom šaptanju ili noćnoj pozadinskoj buci tihe stambene ulice.

Istraživanje školaraca i učitelja koji su u nastavi koristili uređaje pokazalo je da buka TAC V+ uglavnom nije percipirana kao dosadna, pod uvjetom da je uređaj radio do najviše razine 5.

03.23 - Zašto su TAC pročišćivači zraka visokih performansi tako veliki?

Za filtriranje zraka do 2.200 m³ / h potrebna je vrlo velika površina filtra, kao što nudi HEPA-H14 filtar iz TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO ili TAC BASIC . Također namjerno koristimo prilično velik ventilator. To može pomicati puno zraka čak i pri maloj brzini i postići dovoljnu snagu miniranja. Na ovaj način osiguravamo tihi rad. Veličina filtra i ventilatora određuju ukupnu veličinu uređaja.

Pored toga, čvrsto kućište otporno na ogrebotine dizajnirano je da bude posebno stabilno, tako da može trajno sigurno obavljati svoje usluge u okruženjima u kojima ima mnogo ljudi.

Znanstveno je dokazano da je, uz dovoljno visoku brzinu cirkulacije zraka i učinkovitu tehnologiju filtra, pravilno postavljanje uređaja presudno za zaštitu od neizravnog rizika od zaraze. Dizajn pročišćivača zraka TAC visokih performansi stoga je dizajniran tako da budu mobilni koliko i robusni i stabilni.

I drugi pružatelji usluga jasno hvale manje uređaje za pročišćavanje zraka. Međutim, oni nemaju dovoljno prostora za potrebnu tehničku opremu za učinkovito filtriranje virusa, niti su prikladni za ovu svrhu.


03.24 - Je li dostupan pribor za TAC pročišćivače zraka visokih performansi?

Trotec pročišćivači zraka visokih performansi dostupni su s kompletnom opremom. Zbog toga nije potreban dodatni pribor za redoviti rad, samo se filtar za čestice HEPA-H14 mora mijenjati kao potrošni materijal kada uređaj to pokaže.

Međutim, dodatni pribor za TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO i TAC BASIC dostupan je za određene primjene:

Opcionalne ploče za zaustavljanje protoka

Flowstop paneli dostupni su kao dodaci za ispušni toranj DualDecon. Oni se mogu pričvrstiti na jednu ili dvije od četiri unutarnje strane tornja, a zatim spriječiti istjecanje zraka s ove strane tornja, na primjer ako tamo nije potreban ili potreban čist zrak, na primjer prilikom postavljanja na zid.

Uz to, TAC uređaji za čišćenje visokih performansi također mogu biti opremljeni s četiri okretna kotačića ili nožicama kao posebna verzija.

Dodatni poklopac za zaustavljanje protoka

03.25 - Za što je potreban opcijski H14 Ultra HighFlow filtar?

Što se tiče učinkovitosti filtra, nema razlike između standardnog HE14 toplinski otpornog HEPA filtra i opcionalno dostupnog H14 Ultra HighFlow filtra za TAC pročišćivače zraka visokih performansi (osim TAC ECO i TAC BASIC). Oba HEPA filtra su toplinski otporni posebni filtri visokih performansi koje je razvio isključivo Trotec, a koji se odlikuju stupnjem odvajanja od 99,995% s veličinom čestica od 0,1 do 0,2 µm i odgovaraju klasi H14 prema EN 1822. Ova učinkovitost filtra osigurava da se od 100.000 mikročestica koje lebde u zraku, 99.995 čestica učinkovito filtrira!

Iako su oba filtra izrađena po mjeri "made in Germany", razlikuju se u količini zraka koja se može filtrirati, što je znatno veće s opcijskim H14 Ultra HighFlow filtrom. Napokon, potreba za pročišćivačima zraka visokih performansi u većim sobama može brzo dodati nekoliko uređaja. Naša tablica preporuka (vidi odjeljak 02.09) pokazuje prikladnost TAC V+ za veličinu prostorije, ovisno o promjeni zraka po satu potrebnoj u higijenskom konceptu.

S opcionalno dostupnim filterom H14 Ultra HighFlow, prilikom filtriranja virusa u većim prostorijama, možete pouzdano osigurati potrebne brzine cirkulacije zraka u čistoći zraka H14 čak i uz manju količinu opreme.

U usporedbi sa standardnim H14 toplinski otpornim HEPA filterom, snažniji H14 Ultra HighFlow filtar omogućuje 66% veći izlaz čistog zraka s do 8% manje buke i 30% manju potrošnju energije (u odnosu na količinu čistog zraka).


03.26 - Jesu li virusni pročiščivači zraka još uvijek potrebni čim su dostupna cjepiva?

S jedne strane, još nije moguće predvidjeti kada će vam cijepljenje zapravo biti moguće. Potražnja je u svijetu vrlo velika i prije svega cjepiva se moraju proizvoditi i distribuirati u dovoljnim količinama, a zatim se, ako je potrebno, izvrši prioritetno cijepljenje posebno ranjivih skupina. Osim toga, unatoč cijepljenju, mnogi stručnjaci očekuju da se infekcije koronom nastave barem do 2022. godine, zbog čega je učinkovito filtriranje virusa i dalje važno tijekom i nakon pandemije korone.

Napokon, pročišćivači zraka visokih performansi poput TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One jednako su učinkoviti protiv virusa gripe, a na sljedeći val gripe sigurno neće čekati dugo.

Uz to, pročiščivači zraka iz Troteca također filtriraju druge štetne prašine sitne čestice ili slobodne alergene iz zraka i na taj način pomažu u izbjegavanju simptoma alergije tijekom sezone peludi ili smanjenju infekcija dišnih putova zrakom i rezultirajuće stope odsutnosti u školi i uredu te su stoga važan cjelogodišnji doprinos zdravstvenoj zaštiti zaposlenika, učenika ili kupaca.

03.27 - Isplati li se investirati u pročiščivač zraka poput TAC V + za vrijeme "nakon Corone"?

U svakom slučaju! Profesionalni pročišćivači zraka visokih performansi poput : TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC ili AirgoClean® One tvrtke Trotec ne samo da pouzdano odvajaju aerosole napunjene virusima iz sobnog zraka i redovito termo dekontaminiraju filter.

Njegov učinkoviti sustav filtra H14 također pouzdano filtrira bakterije, slobodne alergene, štetne mikroorganizme, pelud i sitne čestice prašine iz sobnog zraka - kao i viruse gripe iz godišnjeg vala gripe.

Zrak u sobi u uredskom okruženju također je često onečišćen zagađivačima od para ljepila, flomastera i tonera, kao i drugim sitnim česticama prašine. . Uz to postoji i periodična sezona peludi. Nije bez razloga većina odsutnih sati na poslu ili u školi uzrokovana gripom i gripi sličnim infekcijama ili alergijama.

TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC i AirgoClean® One ostaju vrijedna investicija jer univerzalni čisti zrak jamče i izvan Corone, jer trajna kontrola onečišćenja zraka u nastanjenim interijerima nije samo pozitivna mjera za alergičare i astmatičara, ali i dragocjen doprinos zdravlju svih!