2024年3月16日发(作者:赠卫八处士杜甫)
甲醛治理的十二种方法
1、通风法
通风法不必过于解释,就是通过空气的流动,将有害气体排到室外,这是一种简单有
效的方法,唯一不足之处是甲醛释放周期长,一般要三年到十五年,装修后将新房空闲三
年以上显然不现实。困此单靠通风法还达不到要求!
2、植物源空气净化液
植物源生物制剂使用生物技术,从意大利黑杨、山刺槐、粉花苦楝等植物中精炼萃取
其有效成份倍半萜多酯类、醇类化合物,并以独家专利配方配制成植物源复方净化液,杀
菌效果显著、持久,经香港理工大学等权威部门检测,对沙门氏菌、志贺氏杆菌、致病大
肠杆菌、霍乱弧菌、金黄葡萄球菌、军团菌和沙士冠状病毒、人流感病毒、禽流感病毒等
各种常见细菌、真菌和病毒60分钟内杀灭率高达99.9%。并有效分解甲醛,苯、TVOC
等有毒气体。即时分解,无二次污染。可入口入眼。但是主要功效是在杀菌抑菌上,且只
能短时间治理甲醛,对于甲醛还是治标不治本!
3、甲醛清除剂或纳米除醛酶
甲醛清除剂是靠化学反应的方法"除掉"甲醛,这种方法的实质是将目标物质降低毒性
或转化为无毒物质。甲醛,可以被氧化成甲酸,也可以被还原为甲醇,这两种物质的毒性
和刺激性虽较甲醛降低,但是,它们的毒性依然存在。例如某些强氧化性的甲醛清除剂,
可以氧化甲醛,但它本身容易分解,喷在木板上会损害木材不说,而且数小时之内就失去
效能,不可能实现"一喷永逸"。况且高浓度的清除剂喷在空气中,会对人产生新的污染危
害。其他的氧化剂、还原剂也均不能有效清除甲醛,而且会引入类似的新的污染!
4、活性炭吸附
南开大学专门研究活性炭的李老师告诉记者,活性炭的使用初期确实有效果,因为孔
隙具有吸附势,是靠碳分子与被吸附分子的引力而形成的,孔径越小,吸附势越强。另外,
按照分子运动理论来说,一切物体均由分子或原子组成,它们之间有间隙,同时又处于永
不停息漫无规则的热运动状态,分子间相互碰撞很频繁。从有关资料显示来看,在标准状
态下,甲醛分子的自由运动速度约为450米/秒,一个甲醛分子与其他分子每秒要碰撞109
次。此时,碰撞分子的直径与活性炭孔隙如果匹配,即被吸附了。无论是传统的活性炭,
还是炒得比较多的改性活性炭,由于其孔隙过大,吸附能力都有限!
阳光最高温度才50摄氏度左右,只能蒸发水分等。吸附在活性炭中的污染物不可能
完全挥发掉,炭的吸附功能也不能完全恢复。因此暴晒更多的是去除活性炭中的水份。不
能恢复其吸附性能。
活性炭一般对苯类有一定吸附作用,对甲醛的吸附效果不明显,一般一个月之后活性
炭的吸附能力就会变弱。但是纳米活矿石效果就比较好,纳米活矿石是一种矿石吸附剂。
5、用水、醋、红茶泡水来去除甲醛
网上很多人介绍说,由于甲醛溶于水,可以在家里多放几个水盆用来吸收甲醛,或者
用醋或红茶泡水等方法。甲醛易溶于水、水、醇和醚这是事实,空气中的游离甲醛运动过
程中遇到水后会溶入其中,这与活性炭的吸附原理类似。一盆水与空气的接触面积只有水
盆的大小,而1克活性炭内部孔隙的比表面积可以达到一个足球场那么大。即使在房间内
放一百盆水,其实吸附效果不会比一小包活性炭强多少。因此利用水、红茶、醋等方法来
吸附甲醛,显然是不现实的。甲醛的释放与室内的温度和温度密切相关,空气中湿度增加,
甲醛的释放量会大大增加。实验结果表明,空气中相对温度增加10%,室内甲醛释放量会
增加5%左右!
6、光触媒去除甲醛
光触媒在光的照射下,会产生类似光合作用的光催化反应,产生出氧化能力极强的自
由氢氧基和活性氧,具有很强的光氧化还原功能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机
物,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,可杀灭细菌和分解有机污染物,把有机污
染物分解成无污染的水(H2O)、二氧化碳(CO2)和其它无害物质,因而具有极强的杀菌、除
臭、防霉、防污自洁、净化空气功能。
理论上来讲,光触媒是一种最优质的除甲醛产品,而事实上光触媒要发挥作用,要有
紫外线光来激发,而房间内不可能一直存在紫外线光,尤其是一些抽屉里,柜子背面等甲
醛释放最严重的地方,更是见不到光线。这就限制了光触媒的作用!
7、橘子、菠萝等水果吸附甲醛
这是过去很多人喜欢用的一个方法,可以说是一个民间土方法。很多民间土方法是长
期以来生活经验的总结,是经过时间与实践检测的真理。但这个方法却是一个完全荒谬的
做法。中央电视台财经频道《是真的吗?》栏目刚刚播出一期节目,柚子皮,菠萝去除甲醛?
是真的吗?节目中特意做了实验,实验结果表明,在相同的密封仓中,放置柚子皮的实验仓
甲醛含量是空白仓的十倍。因为放入柚子皮后,实验仓的温度增大,甲醛释放量大大增加。
柚子皮,菠萝等不但无法去除甲醛,还会使室内的甲醛含量增加。过去很多人之所以觉得
使用柚子皮,菠萝后,室内的装修味道小了,那是因为水果的味道把甲醛的味道掩盖住了!
8、空气清新剂
空气清新剂与柚子皮,菠萝等的原理一样,只是用一种气味把有害气体的味道掩盖了,
根本起不到任何去除效果。而且空气清新剂本身也是一种化学品,对身体健康还会有一定
危害!
9、植物吸收甲醛
植物能够通过光合作用吸入部分有害物质,但这类方法的作用极为有限。原因如下:
1、植物进行的是光合作用,一般在白天吸入部分有害物质,而在夜晚不具备这个功能。
人的生活规律一般都是白天室外,夜晚在室内,在人最需要空气净化时,植物没有办法起
到相应的作用。
2、植物吸收的有害物质极为有限。国家标准对甲醛的释放值要求低于0.08毫克/立方
米,绝大部分刚装修完的房子,甲醛不低于0.2毫克/立方米,而吸收甲醛效率较高的绿萝,
每小时吸收的甲醛仅为20微克。以一个100平米,房高3米,甲醛值为0.2毫克/立方米
的房间来讲,同时需要1800盆绿萝,几乎要把整个房子空间添满,才能将甲醛降为0.08
毫克,这还是在白天光线充足的情况下进行的、并且要保证在进行吸收的过程中不再有甲
醛的释放。而事实上装修后的家具中甲醛还在一直不断释放。因此,植物仅能对甲醛、苯
等有害物质起到辅助的治理作用。
10、食醋熏蒸
食醋属于酸性物质,有微弱中和空气中氨气的作用,但不会和甲醛等其他有害成分发
生反应!
11、空气净化器除甲醛
空气净化器的所有净化效率计算都是在实验室内完成的,是在排除持续污染源的情况
下测量所得,也就是说,这些数据都是在满足特定条件下获得的,因此在实际使用中,净
化效率会比厂商们宣称的低一些。从本质上来说,空气净化器只是起到一种辅助和补救的
作用,比如在室内空气已经出现污染的情况下,使用空气净化器可以在一定程度上减轻污
染程度,但并不意味着能从根本上消除空气污染!
12、生物酶去甲醛
酶的生产和应用,在国外已具有80多年历史,进入20世纪80年代,生物工程作为
一门新兴高新术在世界得到了迅速发展,现在酶处理工艺已被公认为是一种符合环保要求
的绿色生产工艺,它不仅使纺织品的服用性能得到改善和提高,又因无毒无害,用量少,
可生物降解废水,无污染而有利于生态环保的保护。同时,生物酶也应用于治理室内装修
污染领域,通过吞噬、分解,来消除室内装修产生异味、甲醛等污染。
在九十年代初期,罗恩布鲁教授在密苏里州,领导自立实验室经过近三十年的持续开
发,缔造了绿色室内空气治理前所未有的高度,给整个室内空气治理领域带来了巨大的冲
击与新的力量。
1986年,RON Blue 在美国纽约的康奈尔大学农业与生命科学学院任教,偶然的机会
接触到一项植物气味研究项目,引起他的关注。
1991年,RON Blue接受了美国生物科技商的资助,决定到世界生物科技圣地——密
苏里州工作和生活,在此期间他成立了个人实验室,继续当年在康奈尔大学的植物气味研
究项目。
2000年,RON Blue教授在研究过程中,从植物精油的抽取物中,发现了一种成对中
和化合物,该物质能中和分解空气和物体表面的化学污染物和异味,RON Blue将其命名
为Zwaardemaker植萃因子。
2005年,RON Blue将自己发现的Zwaardemaker运用到室内空气治理领域。结合生
物酶技术,利用多种高效的Zwaardemaker植萃因子组合,使成对分子以分子链网的形式
存在,当雾化后的分子暴露在空气中,立即拉动有害物质相互撞击,形成自然降解,因其
在作用瞬间在分子链网间隙中形成有毒物质的中空间隙,如同打开了数以亿计的窗户,将
有害物质迅速带离室外。
SKYISH 在RON Blue 罗恩·布鲁的带领下,成功从植物精油中提取一种成对中和化合
物,该物质能中和分解空气和物体表面的化学污染物和异味,并将其命名Zwaardemker
植萃因子。
生物酶本身能通过渗透、催化、降解、包裹的特性,在雾化状态下可以轻易捕捉空气
中的有害物质,破坏共价键,进行有效降解,并将无法降解的物质及微生物包裹隔离,迅
速带离。
Zwaardemker植萃因子解决了生物酶难保存、活性易失效等限制。保证了特殊复合
生物酶被广泛运用到空气治理领域,例如空气治理器、滤网、滤芯、及治理物表面等等,
开创了不同于化学原理及物理原理,以纯生物原理方式治理空气!
通过上述十二种祛除甲醛的方法可见:植物法、活性炭法、空气净化器法、通风法、
水溶法等都有很大的局限性,祛除装修污染甲醛最好的方法还是要选择生物酶技术,源头
上杜绝释放,再辅以吸附和分解,选择生物酶治理就成为了最好的除甲醛方法!
本文发布于:2024-03-16 18:54:00,感谢您对本站的认可!
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