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俄科學家研制出可完全清除空氣中灰塵的裝置
俄科學家研制出可完全清除空氣中灰塵的裝置
俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯伏爾加格勒國立技術大學與秋明工業大學的研究人員聯合開發出一套新型空氣淨化系統,能夠清除空氣中近100%的細小和較大顆粒灰塵。與大多數現有商用同類產品相比,新裝置耗電量更低,噪音也更小。相關成果發表在《住宅建設》雜誌上。 2026年9月29日, 俄羅斯衛星通訊社
2026-09-29T08:45+0800
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據伏爾加格勒國立技術大學介紹,空氣中三分之二的灰塵顆粒粒徑在2.5至5微米之間,現代分體式空調系統為去除這些顆粒,通常採用高速旋轉氣流,這正是空調發出較大噪音的原因。該研究作者之一、伏爾加格勒國立技術大學建築與市政安全教研室主任瓦列里·阿扎羅夫解釋說,低樓層區域灰塵淨化問題尤為突出,因為那裡受外牆灰塵污染最為嚴重。他補充說,在這類房間中,要實現有效空氣淨化,只能借助工業旋風除塵器,或不斷更換家用空調的濾網。該研究作者之一、秋明工業大學“技術圈安全”教研室教授娜塔莉婭·利特維諾娃解釋說:“該系統的工作原理類似自然漩渦。外部空氣通過傾角為35度的葉片式旋流器進入,開始旋轉;隨後通過帶有百葉窗格柵(間距3毫米)的錐體,較重的灰塵顆粒被甩向壁面並進入集塵鬥。淨化後的空氣經過以沸石和頁岩為基料的吸附過濾器,再通過專用擴散器進入室內,並再次旋轉。”阿扎羅夫補充說,新系統的另一項優勢是能夠“應對”穿堂風:旋轉氣流(扇形和錐形)可使服務區域內空氣速度平緩降至0.15米/秒,符合住宅建築規範要求。同時,送風溫度與室內溫度逐漸趨於一致,從而消除穿堂風。未來,研究人員計劃對裝置結構進行改造,以開發適用於不同氣候條件和不同污染物(例如揮發性有機化合物)的新型空調設備。
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俄科學家研制出可完全清除空氣中灰塵的裝置
2026年9月29日, 08:45 (更新: 2026年9月29日, 09:56) 俄羅斯伏爾加格勒國立技術大學與秋明工業大學的研究人員聯合開發出一套新型空氣淨化系統,能夠清除空氣中近100%的細小和較大顆粒灰塵。與大多數現有商用同類產品相比,新裝置耗電量更低,噪音也更小。相關成果發表在《住宅建設》雜誌上。
據伏爾加格勒國立技術大學介紹,空氣中三分之二的灰塵顆粒粒徑在2.5至5微米之間,現代分體式空調系統為去除這些顆粒,通常採用高速旋轉氣流,這正是空調發出較大噪音的原因。
該研究作者之一、伏爾加格勒國立技術大學建築與市政安全教研室主任瓦列里·阿扎羅夫解釋說,低樓層區域灰塵淨化問題尤為突出,因為那裡受外牆灰塵
污染最為嚴重。他補充說,在這類房間中,要實現有效空氣淨化,只能借助工業旋風除塵器,或不斷更換家用空調的濾網。
伏爾加格勒國立技術大學(VSTU)和秋明工業大學(IUT)的研究人員研制出一套新型住宅空氣淨化系統,可清除從室外進入室內的灰塵。該系統無需昂貴維護,只需定期用家用吸塵器清除灰塵即可。根據2023年至2025年的觀測數據,新裝置可分離空氣中99%的細小和較大顆粒(8至10微米)灰塵。
該研究作者之一、秋明工業大學“技術圈安全”教研室教授娜塔莉婭·利特維諾娃解釋說:“該系統的工作原理類似自然漩渦。外部空氣通過傾角為35度的葉片式旋流器進入,開始旋轉;隨後通過帶有百葉窗格柵(間距3毫米)的錐體,較重的灰塵顆粒被甩向壁面並進入集塵鬥。淨化後的空氣經過以沸石和頁岩為基料的吸附過濾器,再通過專用擴散器進入室內,並再次旋轉。”
阿扎羅夫補充說,新系統的另一項優勢是能夠“應對”穿堂風:旋轉氣流(扇形和錐形)可使服務區域內空氣速度平緩降至0.15米/秒,符合住宅建築規範要求。同時,送風溫度與室內溫度逐漸趨於一致,從而消除穿堂風。
未來,研究人員計劃對裝置結構進行改造,以開發適用於不同氣候條件和不同污染物(例如揮發性有機化合物)的新型空調設備。