HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ද්‍රව්‍ය යනු කුමක්ද?

HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ද්‍රව්‍ය හැඳින්වීම

HEPA යනු ඉහළ කාර්යක්ෂමතා අංශු වාතය සඳහා කෙටි යෙදුමකි, එය සුවිශේෂී කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් කුඩා වාතයේ අංශු ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පෙරහන් මාධ්‍ය පන්තියකි. එහි හරය තුළ,HEPA පෙරහන් මාධ්‍යදූවිලි, පරාග, පුස් බීජාණු, බැක්ටීරියා, වෛරස් සහ අතිශය සියුම් අංශු (UFPs) වැනි දූෂක වාතය හරහා ගමන් කරන විට උගුලට හසු කර ගැනීම සඳහා වගකිව යුතු විශේෂිත උපස්ථරයක් වන්නේ ද්‍රව්‍යයයි. සාමාන්‍ය පෙරහන් ද්‍රව්‍ය මෙන් නොව, HEPA මාධ්‍ය දැඩි ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් සපුරාලිය යුතුය - විශේෂයෙන් යුරෝපයේ EN 1822 ප්‍රමිතිය සහ එක්සත් ජනපදයේ ASHRAE 52.2 ප්‍රමිතිය - මයික්‍රොමීටර 0.3 (µm) තරම් කුඩා අංශු ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් 99.97% ක කාර්යක්ෂමතාවයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම කාර්ය සාධනයේ මට්ටම HEPA පෙරහන් මාධ්‍යයේ අද්විතීය සංයුතිය, ව්‍යුහය සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් මගින් කළ හැකි අතර, එය අපි පහත විස්තරාත්මකව ගවේෂණය කරන්නෙමු.

HEPA පෙරහන් මාධ්‍යවල භාවිතා වන මූලික ද්‍රව්‍ය

HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් මූලික ද්‍රව්‍ය එකක් හෝ වැඩි ගණනකින් සමන්විත වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම තෝරාගනු ලබන්නේ බහු යාන්ත්‍රණ (අවස්ථිති බලපෑම, අන්තර්ග්‍රහණය, විසරණය සහ විද්‍යුත් ස්ථිතික ආකර්ෂණය) හරහා අංශු හසු කර ගත හැකි සිදුරු සහිත, ඉහළ මතුපිට-ප්‍රදේශ ව්‍යුහයක් සෑදීමේ හැකියාව සඳහා ය. වඩාත් පොදු මූලික ද්‍රව්‍ය අතරට:

1. වීදුරු කෙඳි (බොරෝසිලිකේට් වීදුරු)

වීදුරු කෙඳි යනු HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය සඳහා සාම්ප්‍රදායික සහ බහුලව භාවිතා වන ද්‍රව්‍යය වේ, විශේෂයෙන් කාර්මික, වෛද්‍ය සහ HVAC යෙදුම්වල. බෝරෝසිලිකේට් වීදුරු (තාපයට ඔරොත්තු දෙන, රසායනිකව ස්ථායී ද්‍රව්‍යයක්) වලින් සාදන ලද මෙම තන්තු අතිශයින් සියුම් කෙඳි වලට ඇද දමනු ලැබේ - බොහෝ විට විෂ්කම්භය මයික්‍රෝමීටර 0.5 සිට 2 දක්වා තුනී වේ. වීදුරු කෙඳි මාධ්‍යයේ ප්‍රධාන වාසිය එහි අක්‍රමවත්, වෙබ් වැනි ව්‍යුහය තුළ පවතී: ස්ථර කළ විට, තන්තු අංශු වලට භෞතික බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන කුඩා සිදුරු සහිත ඝන ජාලයක් නිර්මාණය කරයි. ඊට අමතරව, වීදුරු කෙඳි ස්වභාවයෙන්ම නිෂ්ක්‍රීය, විෂ නොවන සහ ඉහළ උෂ්ණත්වයන්ට (250°C දක්වා) ප්‍රතිරෝධී වන අතර එය පිරිසිදු කාමර, රසායනාගාර සහ කාර්මික දුම් ආවරණ වැනි කටුක පරිසරයන් සඳහා සුදුසු වේ. කෙසේ වෙතත්, වීදුරු කෙඳි මාධ්‍ය බිඳෙනසුලු විය හැකි අතර හානි වුවහොත් කුඩා තන්තු මුදා හැරිය හැකි අතර, එය ඇතැම් යෙදුම් සඳහා විකල්ප ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය කිරීමට හේතු වී ඇත.

2. බහු අවයවික තන්තු (කෘතිම බහු අවයවික)

මෑත දශක කිහිපය තුළ, HEPA පෙරහන් මාධ්‍යවල වීදුරු කෙඳි සඳහා ජනප්‍රිය විකල්පයක් ලෙස බහු අවයවික (ප්ලාස්ටික් මත පදනම් වූ) තන්තු මතු වී ඇත, විශේෂයෙන් වායු පවිතකාරක, වැකුම් ක්ලීනර් සහ මුහුණු ආවරණ වැනි පාරිභෝගික නිෂ්පාදන සඳහා. බහුලව භාවිතා වන බහු අවයවක අතර පොලිප්‍රොපිලීන් (PP), පොලිඑතිලීන් ටෙරෙෆ්තලේට් (PET), පොලිමයිඩ් (නයිලෝන්) සහ පොලිටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතිලීන් (PTFE, ටෙෆ්ලෝන්® ලෙසද හැඳින්වේ) ඇතුළත් වේ. මෙම තන්තු නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ දියවීම හෝ විද්‍යුත් භ්‍රමණය වැනි ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරමිනි, එමඟින් තන්තු විෂ්කම්භය (නැනෝමීටර දක්වා) සහ සිදුරු ප්‍රමාණය නිවැරදිව පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. බහු අවයවික HEPA මාධ්‍ය වාසි කිහිපයක් ලබා දෙයි: එය සැහැල්ලු, නම්‍යශීලී සහ වීදුරු කෙඳි වලට වඩා අඩු බිඳෙන සුළු වන අතර, තන්තු මුදා හැරීමේ අවදානම අඩු කරයි. විශාල ප්‍රමාණවලින් නිෂ්පාදනය කිරීම ද වඩා ලාභදායී වන අතර, එය ඉවත දැමිය හැකි හෝ අඩු වියදම් පෙරහන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, PTFE මත පදනම් වූ HEPA මාධ්‍ය ඉතා ජලභීතික (ජල-විකර්ෂක) සහ රසායනික-ප්‍රතිරෝධී වන අතර, එය තෙතමනය සහිත පරිසරයන් හෝ විඛාදන වායූන් සම්බන්ධ යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. අනෙක් අතට, පොලිප්‍රොපිලීන් එහි විශිෂ්ට පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව සහ හුස්ම ගැනීමේ හැකියාව හේතුවෙන් මුහුණු ආවරණ (N95/KN95 ශ්වසන යන්ත්‍ර වැනි) වල බහුලව භාවිතා වේ.

3. සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය

විවිධ පාදක ද්‍රව්‍යවල ශක්තීන් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා, බොහෝ නවීන HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය සංයුක්ත ව්‍යුහයන් වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, සංයුක්තයක් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ ව්‍යුහාත්මක ස්ථායිතාව සඳහා වීදුරු තන්තු හරයකින් සමන්විත විය හැකි අතර, නම්‍යශීලීභාවය සහ දූවිලි-විකර්ෂක ගුණාංග සඳහා බහු අවයවික පිටත තට්ටුවක් සමඟ ස්ථර කර ඇත. තවත් පොදු සංයුක්තයක් වන්නේ "ඉලෙක්ට්‍රෙට්-පෙරහන් මාධ්‍ය" වන අතර එය අංශු ග්‍රහණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විද්‍යුත් ස්ථිතිකව ආරෝපිත තන්තු (සාමාන්‍යයෙන් බහු අවයවික) ඇතුළත් කරයි. විද්‍යුත් ස්ථිතික ආරෝපණය කූලොම්බික් බලවේග හරහා කුඩා අංශු (0.1 µm ට වඩා කුඩා) පවා ආකර්ෂණය කර රඳවා තබා ගනී, අතිශයින් ඝන තන්තු ජාලයක අවශ්‍යතාවය අඩු කරන අතර වායු ප්‍රවාහය (අඩු පීඩන පහත වැටීම) වැඩි දියුණු කරයි. මෙය අතේ ගෙන යා හැකි වායු පවිතකාරක සහ ශ්වසන යන්ත්‍ර වැනි බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ හුස්ම ගැනීමේ හැකියාව තීරණාත්මක වන යෙදුම් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෙට් HEPA මාධ්‍ය වඩාත් සුදුසු කරයි. සමහර සංයුක්තවල ගන්ධය සහ වායු පෙරීමේ හැකියාවන් එක් කිරීමට සක්‍රිය කාබන් ස්ථර ද ඇතුළත් වන අතර අංශු පදාර්ථයෙන් ඔබ්බට පෙරහනෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය පුළුල් කරයි.

HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය2
HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය1

HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන්

කාර්ය සාධනයHEPA පෙරහන් මාධ්‍යඑහි ද්‍රව්‍ය සංයුතිය මත පමණක් නොව, තන්තු ව්‍යුහය සෑදීමට භාවිතා කරන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් මත ද රඳා පවතී. සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලීන් මෙන්න:

1. දියවීම (පොලිමරික් මාධ්‍ය)

බහු අවයවික HEPA මාධ්‍ය නිපදවීම සඳහා ප්‍රධාන ක්‍රමය වන්නේ දියවීමයි. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, පොලිමර් පෙති (උදා: පොලිප්‍රොපිලීන්) උණු කර කුඩා තුණ්ඩ හරහා නෙරපා හරිනු ලැබේ. පසුව ඉහළ ප්‍රවේග උණුසුම් වාතය උණු කළ පොලිමර් ප්‍රවාහ හරහා පිඹිනු ලබන අතර, ඒවා අතිශය සියුම් තන්තු (සාමාන්‍යයෙන් විෂ්කම්භය මයික්‍රෝමීටර 1–5) බවට දිගු කර චලනය වන වාහක පටියක් මත තැන්පත් කෙරේ. තන්තු සිසිල් වන විට, ඒවා අහඹු ලෙස එකට බැඳී සිදුරු සහිත, ත්‍රිමාණ ව්‍යුහයක් සහිත වියන ලද නොවන ජාලයක් සාදයි. සිදුරු ප්‍රමාණය සහ තන්තු ඝනත්වය වායු ප්‍රවේගය, පොලිමර් උෂ්ණත්වය සහ නිස්සාරණ අනුපාතය පාලනය කිරීමෙන් සකස් කළ හැකි අතර, නිෂ්පාදකයින්ට නිශ්චිත කාර්යක්ෂමතාව සහ වායු ප්‍රවාහ අවශ්‍යතා සඳහා මාධ්‍ය සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි. දියවීම මාධ්‍යය ලාභදායී සහ පරිමාණය කළ හැකි අතර, එය මහා පරිමාණයෙන් නිපදවන HEPA පෙරහන් සඳහා වඩාත් පොදු තේරීම බවට පත් කරයි.

2. ඉලෙක්ට්‍රොස්පිනින් (නැනෝෆයිබර් මාධ්‍ය)

ඉලෙක්ට්‍රොස්පිනින් යනු අතිශය සියුම් බහු අවයවික තන්තු (නැනෝමීටර 10 සිට 100 දක්වා විෂ්කම්භයක් සහිත නැනෝ තන්තු) නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන වඩාත් දියුණු ක්‍රියාවලියකි. මෙම තාක්ෂණයේදී, පොලිමර් ද්‍රාවණයක් කුඩා ඉඳිකටුවක් සහිත සිරින්ජයකට පටවනු ලබන අතර එය අධි වෝල්ටීයතා බල සැපයුමකට සම්බන්ධ වේ. වෝල්ටීයතාවය යොදන විට, ඉඳිකටුව සහ භූගත එකතු කරන්නෙකු අතර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් නිර්මාණය වේ. පොලිමර් ද්‍රාවණය ඉඳිකටුවෙන් සියුම් ජෙට් එකක් ලෙස පිටතට ඇද ගන්නා අතර එය වාතයේ දිගු වී වියළී එකතු කරන්නා මත තුනී, සිදුරු සහිත පැදුරක් ලෙස එකතු වන නැනෝ තන්තු සාදයි. නැනෝෆයිබර් HEPA මාධ්‍ය සුවිශේෂී පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා දෙයි, මන්ද කුඩා තන්තු අතිශය සියුම් අංශු පවා හසු කර ගත හැකි ඝන සිදුරු ජාලයක් නිර්මාණය කරයි. ඊට අමතරව, කුඩා තන්තු විෂ්කම්භය වායු ප්‍රතිරෝධය අඩු කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අඩු පීඩන පහත වැටීමක් සහ ඉහළ ශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති කරයි. කෙසේ වෙතත්, විද්‍යුත් භ්‍රමණය දියවීමකට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවන සහ මිල අධික වේ, එබැවින් එය ප්‍රධාන වශයෙන් වෛද්‍ය උපකරණ සහ අභ්‍යවකාශ පෙරහන් වැනි ඉහළ කාර්ය සාධන යෙදුම්වල භාවිතා වේ.

3. තෙත්-තැබූ ක්‍රියාවලිය (වීදුරු කෙඳි මාධ්‍ය)

වීදුරු කෙඳි HEPA මාධ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ කඩදාසි සෑදීම හා සමාන තෙත්-තැබූ ක්‍රියාවලිය භාවිතා කරමිනි. පළමුව, වීදුරු කෙඳි කෙටි දිගකට (මිලිමීටර් 1–5) කපා ජලය සහ රසායනික ආකලන (උදා: බන්ධක සහ විසරණ) සමඟ මිශ්‍ර කර පොහොර සාදයි. ඉන්පසු පොහොර චලනය වන තිරයක් (කම්බි දැලක්) මතට පොම්ප කරනු ලබන අතර, එහිදී ජලය ඉවතට ගලා යන අතර අහඹු ලෙස දිශානුගත වීදුරු කෙඳි පැදුරක් ඉතිරි වේ. බන්ධකය සක්‍රිය කිරීම සඳහා පැදුර වියළා රත් කරනු ලැබේ, එමඟින් තන්තු එකට බන්ධනය වන අතර දෘඩ, සිදුරු සහිත ව්‍යුහයක් සාදයි. තෙත්-තැබූ ක්‍රියාවලිය තන්තු ව්‍යාප්තිය සහ ඝණකම පිළිබඳ නිශ්චිත පාලනයක් සඳහා ඉඩ සලසයි, මාධ්‍ය හරහා ස්ථාවර පෙරීමේ කාර්ය සාධනය සහතික කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රියාවලිය දියවීමකට වඩා බලශක්ති-අධික වන අතර එය වීදුරු කෙඳි HEPA පෙරහන් වල ඉහළ පිරිවැයට දායක වේ.

HEPA පෙරහන් මාධ්‍යයේ ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

HEPA පෙරහන් මාධ්‍යයේ කාර්යක්ෂමතාව ඇගයීම සඳහා, ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක (KPI) කිහිපයක් භාවිතා කරනු ලැබේ:

1. පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව

පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වඩාත්ම තීරණාත්මක KPI වන අතර එය මාධ්‍ය මගින් සිරවී ඇති අංශු ප්‍රතිශතය මනිනු ලබයි. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව, සත්‍ය HEPA මාධ්‍ය 0.3 µm අංශු සඳහා අවම කාර්යක්ෂමතාව 99.97% ක් ලබා ගත යුතුය (බොහෝ විට "වඩාත්ම විනිවිද යන අංශු ප්‍රමාණය" හෝ MPPS ලෙස හැඳින්වේ). ඉහළ ශ්‍රේණියේ HEPA මාධ්‍ය (උදා: EN 1822 ට අනුව HEPA H13, H14) 0.1 µm තරම් කුඩා අංශු සඳහා 99.95% හෝ ඊට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගත හැකිය. මාධ්‍ය හරහා යාමට පෙර සහ පසු අංශුවල සාන්ද්‍රණය මනින ඩයොක්ටයිල් තැලේට් (DOP) පරීක්ෂණය හෝ පොලිස්ටිරින් රබර් කිරි (PSL) පබළු පරීක්ෂණය වැනි ක්‍රම භාවිතයෙන් කාර්යක්ෂමතාව පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

2. පීඩන පහත වැටීම

පීඩන පහත වැටීම යනු පෙරහන් මාධ්‍යය නිසා ඇතිවන වායු ප්‍රවාහයට ඇති ප්‍රතිරෝධයයි. අඩු පීඩන පහත වැටීමක් යෝග්‍ය වන්නේ එය බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරන අතර (HVAC පද්ධති හෝ වායු පවිතකාරක සඳහා) හුස්ම ගැනීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන බැවිනි. HEPA මාධ්‍යයේ පීඩන පහත වැටීම එහි තන්තු ඝනත්වය, ඝණකම සහ සිදුරු ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී: කුඩා සිදුරු සහිත ඝන මාධ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති නමුත් ඉහළ පීඩන පහත වැටීමක් ද ඇත. නිෂ්පාදකයින් මෙම සාධක සමතුලිත කර ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ අඩු පීඩන පහත වැටීමක් ලබා දෙන මාධ්‍ය නිර්මාණය කරයි - නිදසුනක් ලෙස, තන්තු ඝනත්වය වැඩි නොකර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විද්‍යුත් ස්ථිතිකව ආරෝපිත තන්තු භාවිතා කිරීම.

3. දූවිලි රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාව (DHC)

දූවිලි රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාව යනු මාධ්‍යයට එහි පීඩන පහත වැටීම නිශ්චිත සීමාවක් (සාමාන්‍යයෙන් 250–500 Pa) ඉක්මවා යාමට පෙර හෝ එහි කාර්යක්ෂමතාව අවශ්‍ය මට්ටමට වඩා පහත වැටීමට පෙර හසු කර ගත හැකි උපරිම අංශු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයයි. ඉහළ DHC යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පෙරහනට දිගු සේවා කාලයක් ඇති බවත්, ප්‍රතිස්ථාපන පිරිවැය සහ නඩත්තු සංඛ්‍යාතය අඩු කරන බවත්ය. වීදුරු කෙඳි මාධ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් එහි වඩාත් දෘඩ ව්‍යුහය සහ විශාල සිදුරු පරිමාව නිසා බහු අවයවික මාධ්‍යවලට වඩා ඉහළ DHC ඇති අතර එය කාර්මික පහසුකම් වැනි ඉහළ දූවිලි පරිසරයන් සඳහා සුදුසු වේ.

4. රසායනික හා උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය

විශේෂිත යෙදුම් සඳහා, රසායනික හා උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය වැදගත් KPI වේ. වීදුරු කෙඳි මාධ්‍ය 250°C දක්වා උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර බොහෝ අම්ල සහ භෂ්ම වලට ප්‍රතිරෝධී වන අතර, එය දහන කම්හල්වල හෝ රසායනික සැකසුම් පහසුකම්වල භාවිතය සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. PTFE මත පදනම් වූ බහු අවයවික මාධ්‍ය ඉතා රසායනික-ප්‍රතිරෝධී වන අතර 200°C දක්වා උෂ්ණත්වවලදී ක්‍රියා කළ හැකි අතර, පොලිප්‍රොපිලීන් මාධ්‍ය අඩු තාප-ප්‍රතිරෝධී (~80°C උපරිම ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්වය) නමුත් තෙල් සහ කාබනික ද්‍රාවක සඳහා හොඳ ප්‍රතිරෝධයක් ලබා දෙයි.

HEPA පෙරහන් මාධ්‍යවල යෙදුම්

පිරිසිදු වාතය සහ අංශු-නිදහස් පරිසරයන් සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය මත පදනම්ව, කර්මාන්ත හරහා පුළුල් පරාසයක යෙදීම් සඳහා HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය භාවිතා වේ:

1. සෞඛ්‍ය සේවා සහ වෛද්‍ය

රෝහල්, සායන සහ ඖෂධ නිෂ්පාදන පහසුකම්වල, වාතයෙන් පිටවන රෝග කාරක (උදා: බැක්ටීරියා, වෛරස් සහ අච්චු බීජාණු) පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ඉතා වැදගත් වේ. එය ශල්‍යාගාර, දැඩි සත්කාර ඒකක (ICU), ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා පිරිසිදු කාමර සහ වාතාශ්‍රක සහ ශ්වසන යන්ත්‍ර වැනි වෛද්‍ය උපකරණවල භාවිතා වේ. වීදුරු කෙඳි සහ PTFE මත පදනම් වූ HEPA මාධ්‍ය මෙහි වඩාත් කැමති වන්නේ ඒවායේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, රසායනික ප්‍රතිරෝධය සහ වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියාවලීන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව (උදා: ස්වයංක්‍රීය ක්ලේවිං) නිසාය.

2. HVAC සහ ගොඩනැගිලි වායු ගුණාත්මකභාවය

වාණිජ ගොඩනැගිලි, දත්ත මධ්‍යස්ථාන සහ නේවාසික නිවාසවල උණුසුම, වාතාශ්‍රය සහ වායු සමීකරණ (HVAC) පද්ධති ගෘහස්ථ වායු ගුණාත්මකභාවය (IAQ) වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය භාවිතා කරයි. අඩු පිරිවැය සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් බහු අවයවික HEPA මාධ්‍ය නේවාසික වායු පවිතකාරක සහ HVAC පෙරහන් වල බහුලව භාවිතා වන අතර, වීදුරු කෙඳි මාධ්‍ය ඉහළ දූවිලි සහිත පරිසරයන් සඳහා මහා පරිමාණ වාණිජ HVAC පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

3. කාර්මික සහ නිෂ්පාදන

අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනය, ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදනය සහ මෝටර් රථ එකලස් කිරීම වැනි කාර්මික සැකසුම් වලදී, HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ඉතා අඩු අංශු ගණනකින් යුත් පිරිසිදු කාමර නඩත්තු කිරීමට භාවිතා කරයි (ඝන අඩියකට අංශු වලින් මනිනු ලැබේ). මෙම යෙදුම් සඳහා සංවේදී සංරචක දූෂණය වීම වැළැක්වීම සඳහා ඉහළ ශ්‍රේණියේ HEPA මාධ්‍ය (උදා: H14) අවශ්‍ය වේ. වීදුරු කෙඳි සහ සංයුක්ත මාධ්‍ය ඒවායේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ කල්පැවැත්ම සඳහා මෙහි වඩාත් කැමති වේ.

4. පාරිභෝගික නිෂ්පාදන

HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය වැකුම් ක්ලීනර්, වායු පවිතකාරක සහ මුහුණු ආවරණ වැනි පාරිභෝගික නිෂ්පාදනවල වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා වේ. බහු අවයවික දියවන මාධ්‍ය යනු N95/KN95 ශ්වසන යන්ත්‍රවල ප්‍රාථමික ද්‍රව්‍යය වන අතර එය COVID-19 වසංගතය අතරතුර වාතයෙන් පිටවන වෛරස් වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය විය. වැකුම් ක්ලීනර් වලදී, HEPA මාධ්‍ය සියුම් දූවිලි සහ අසාත්මිකතා නැවත වාතයට මුදා හැරීම වළක්වන අතර එමඟින් ගෘහස්ථ වාතයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු වේ.

HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ද්‍රව්‍යවල අනාගත ප්‍රවණතා

පිරිසිදු වාතය සඳහා ඇති ඉල්ලුම වර්ධනය වන විට සහ තාක්ෂණය දියුණු වන විට, HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ද්‍රව්‍යවල අනාගතය හැඩගස්වන ප්‍රවණතා කිහිපයක් තිබේ:

1. නැනෝ ෆයිබර් තාක්ෂණය

නැනෝ ෆයිබර් පාදක කරගත් HEPA මාධ්‍ය සංවර්ධනය ප්‍රධාන ප්‍රවණතාවක් වන අතර, මෙම අතිශය සියුම් තන්තු සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍යවලට වඩා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ අඩු පීඩන පහත වැටීමක් ලබා දෙයි. විද්‍යුත් භ්‍රමණය සහ දියවන ශිල්පීය ක්‍රමවල දියුණුව නැනෝ ෆයිබර් මාධ්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම වඩාත් ලාභදායී කරයි, පාරිභෝගික හා කාර්මික යෙදුම්වල එහි භාවිතය පුළුල් කරයි. ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පාරිසරික ගැටළු විසඳීම සඳහා නැනෝ ෆයිබර් මාධ්‍ය සඳහා ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි පොලිමර් (උදා: පොලිලැක්ටික් අම්ලය, PLA) භාවිතය පිළිබඳව ද පර්යේෂකයන් ගවේෂණය කරමින් සිටී.

2. විද්‍යුත් ස්ථිතික වැඩිදියුණු කිරීම

අංශු හසුකර ගැනීම සඳහා විද්‍යුත් ස්ථිතික ආරෝපණය මත රඳා පවතින ඉලෙක්ට්‍රෙට් පෙරහන් මාධ්‍ය වඩාත් දියුණු වෙමින් පවතී. නිෂ්පාදකයින් නව ආරෝපණ ශිල්පීය ක්‍රම (උදා: කොරෝනා විසර්ජනය, ට්‍රයිබෝ ඉලෙක්ට්‍රික් ආරෝපණය) සංවර්ධනය කරමින් සිටින අතර එමඟින් විද්‍යුත් ස්ථිතික ආරෝපණයේ ආයු කාලය වැඩි දියුණු කරයි, පෙරහනේ ආයු කාලය පුරා ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි. මෙය නිතර පෙරහන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු කරන අතර බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරයි.

3. බහුකාර්ය මාධ්‍ය

අනාගත HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය, අංශු අල්ලා ගැනීම, ගන්ධයන් ඉවත් කිරීම සහ වායු උදාසීන කිරීම වැනි බහු කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කෙරේ. මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ සක්‍රිය කාබන්, ප්‍රකාශ උත්ප්‍රේරක ද්‍රව්‍ය (උදා: ටයිටේනියම් ඩයොක්සයිඩ්) සහ ප්‍රති-ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාරක මාධ්‍යයට ඒකාබද්ධ කිරීමෙනි. උදාහරණයක් ලෙස, ප්‍රති-ක්ෂුද්‍ර ජීවී HEPA මාධ්‍යයට පෙරහන් මතුපිට බැක්ටීරියා සහ අච්චු වර්ධනය වීම වළක්වන අතර ද්විතියික දූෂණය වීමේ අවදානම අඩු කරයි.

4. තිරසාර ද්‍රව්‍ය

පාරිසරික දැනුවත්භාවය වර්ධනය වීමත් සමඟ, වඩාත් තිරසාර HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ද්‍රව්‍ය සඳහා තල්ලුවක් පවතී. ඉවත දැමිය හැකි පෙරහන් වල පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීම සඳහා නිෂ්පාදකයින් පුනර්ජනනීය සම්පත් (උදා: ශාක පදනම් කරගත් පොලිමර්) සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය ගවේෂණය කරමින් සිටී. මීට අමතරව, පවතින බහු අවයවික මාධ්‍යවල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ හැකියාව සහ ජෛව හායනයට ලක්වීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමට උත්සාහ කරමින්, ගොඩකිරීම් වල පෙරහන් අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ගැටළුව විසඳා ගනී.

HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය ද්‍රව්‍ය යනු සුවිශේෂී කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් කුඩා වායු අංශු ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත උපස්ථරයකි, එය මිනිස් සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සහ කර්මාන්ත පුරා පිරිසිදු පරිසරයන් පවත්වා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. සාම්ප්‍රදායික වීදුරු තන්තු වල සිට උසස් පොලිමරික් නැනෝ තන්තු සහ සංයුක්ත ව්‍යුහයන් දක්වා, HEPA මාධ්‍යයේ ද්‍රව්‍ය සංයුතිය විවිධ යෙදුම්වල අද්විතීය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සකස් කර ඇත. දියවීම, විද්‍යුත් භ්‍රමණය සහ තෙත් කිරීම වැනි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් මාධ්‍යයේ ව්‍යුහය තීරණය කරයි, එය පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව, පීඩන පහත වැටීම සහ දූවිලි රඳවා ගැනීමේ ධාරිතාව වැනි ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශකවලට බලපායි. තාක්‍ෂණය දියුණු වන විට, නැනෝ ෆයිබර් තාක්‍ෂණය, විද්‍යුත් ස්ථිතික වැඩිදියුණු කිරීම, බහුකාර්ය නිර්මාණය සහ තිරසාරභාවය වැනි ප්‍රවණතා HEPA පෙරහන් මාධ්‍යයේ නවෝත්පාදනයන් මෙහෙයවන අතර එය වඩාත් කාර්යක්ෂම, පිරිවැය-ඵලදායී සහ පරිසර හිතකාමී කරයි. සෞඛ්‍ය සේවා, කාර්මික නිෂ්පාදන හෝ පාරිභෝගික නිෂ්පාදනවල වේවා, HEPA පෙරහන් මාධ්‍ය පිරිසිදු වාතය සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න අනාගතයක් සහතික කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් ලෙස දිගටම පවතිනු ඇත.


පළ කිරීමේ කාලය: නොවැම්බර්-27-2025