Плазменный фильтр в кондиционере: как работает очистка воздуха и чего от нее ожидать

Плазменный фильтр в кондиционере: как работает очистка воздуха и чего от нее ожидать

Кондиционер давно перестал восприниматься исключительно как устройство для охлаждения помещения. Многие современные модели одновременно перемещают воздух, задерживают часть пыли, поддерживают заданную температуру и используют дополнительные системы очистки. Одна из таких технологий — плазменный фильтр.

Название может создавать впечатление, что внутри кондиционера установлен необычный сменный фильтрующий элемент. На практике речь чаще идет не об отдельной сетке или кассете, а об активной системе, использующей электрическое поле и ионизацию воздуха. Ее задача — воздействовать на находящиеся в воздушном потоке частицы и облегчать их последующее осаждение или улавливание.

Возможности такой очистки зависят от конструкции конкретного оборудования. Плазменная система не превращает бытовой кондиционер в универсальный воздухоочиститель и не отменяет обычные фильтры, уборку и вентиляцию помещения. Чтобы правильно оценивать эту функцию, полезно понимать ее принцип работы, преимущества и ограничения.

Содержание:
  1. Что называют плазменным фильтром
  2. Как работает плазменная очистка воздуха
  3. Электрический заряд частиц
  4. Осаждение загрязнений
  5. Работа совместно с воздушным потоком
  6. Какие загрязнения связаны с работой плазменной системы
  7. Крупная бытовая пыль
  8. Мелкодисперсные частицы
  9. Запахи и газообразные вещества
  10. Чем плазменный фильтр отличается от обычного
  11. Плазменный фильтр и ионизатор — одно и то же или нет
  12. Преимущества плазменной очистки
  13. Какие ограничения нужно учитывать
  14. Кондиционер очищает только проходящий через него воздух
  15. Плазменный модуль не заменяет вентиляцию
  16. Эффективность зависит от обслуживания
  17. Название функции не показывает ее производительность
  18. Может ли такая система заменить отдельный очиститель воздуха
  19. На что обращать внимание при оценке плазменной системы
  20. Что происходит с заряженными частицами
  21. Какие элементы требуют очистки
  22. Можно ли включать функцию отдельно
  23. Какие характеристики подтверждены
  24. Распространенные заблуждения о плазменных фильтрах
  25. «Если есть плазменный фильтр, обычные фильтры больше не нужны»
  26. «Плазменная очистка удаляет абсолютно все загрязнения»
  27. «Чем больше дополнительных функций, тем чище воздух»
  28. «Фильтр не нуждается в уходе, потому что он электрический»
  29. Какую роль плазменная очистка играет в общей системе микроклимата

Что называют плазменным фильтром

Под названием «плазменный фильтр» в бытовой климатической технике могут подразумеваться системы, создающие электрически заряженные частицы или использующие электрическое поле для воздействия на загрязнения в проходящем через кондиционер воздухе.

Обычный сетчатый фильтр работает преимущественно механически. Воздух проходит через его поверхность, а сравнительно крупная пыль, ворс, шерсть и другие частицы остаются на сетке.

Плазменная система действует иначе. Загрязнения могут получать электрический заряд, после чего легче притягиваются к специальным элементам или оседают на поверхностях, предназначенных для их улавливания.

Такой принцип позволяет воздействовать на частицы, которые значительно меньше видимой бытовой пыли. При этом реальная эффективность зависит не только от самого способа ионизации, но и от скорости движения воздуха, конструкции блока, состояния фильтров, продолжительности работы и характеристик конкретной системы.

Плазменный модуль обычно является частью многоступенчатой очистки. Вместе с ним в кондиционере могут использоваться:

  • сетчатые фильтры грубой очистки;
  • дополнительные фильтрующие вставки;
  • электростатические элементы;
  • системы ионизации;
  • покрытия теплообменника;
  • функции самоочистки внутреннего блока.

Наличие нескольких технологий не означает, что каждая из них выполняет одинаковую задачу. Механическая фильтрация задерживает частицы физически, а активные электрические системы изменяют свойства загрязнений или воздушного потока.

Как работает плазменная очистка воздуха

В основе технологии лежит воздействие электрического поля на проходящий через внутренний блок воздух. Конкретное устройство системы может различаться, однако общий принцип можно представить как несколько взаимосвязанных процессов.

Электрический заряд частиц

Воздух, проходящий через активную область устройства, подвергается ионизации. Часть находящихся в нем частиц приобретает электрический заряд.

Заряженная частица иначе взаимодействует с окружающими поверхностями и другими частицами. Она может легче притягиваться к элементу с противоположным зарядом либо объединяться с другими частицами в более крупные образования.

Это отличает плазменную систему от обычной сетки: загрязнение не обязательно должно сразу столкнуться с механическим препятствием подходящего размера.

Осаждение загрязнений

После получения заряда частицы могут притягиваться к поверхностям внутри системы очистки. В некоторых конструкциях для этого предусмотрены специальные коллекторы или электростатические элементы.

Мелкая пыль и аэрозольные частицы становятся более удобными для улавливания, чем при прохождении только через крупноячеистый предварительный фильтр.

Важно различать воздействие на частицу и фактическое удаление загрязнения из помещения. Если система лишь заряжает частицы, но не обеспечивает эффективного сбора, часть загрязнений способна оседать уже на окружающих поверхностях. Поэтому конструкция всей системы имеет большее значение, чем само наличие слова «плазменный» в описании кондиционера.

Работа совместно с воздушным потоком

Внутренний вентилятор постоянно прогоняет через кондиционер определенный объем воздуха. Очистка происходит только для той его части, которая действительно проходит через внутренний блок.

Если в комнате имеются застойные зоны, открыто окно или активно поступают новые загрязнения, одному кондиционеру может быть трудно заметно повлиять на качество воздуха во всем объеме помещения.

По этой причине результат нельзя оценивать только по наличию дополнительной функции. Значение имеют производительность вентилятора, продолжительность работы, расположение внутреннего блока и интенсивность появления загрязнений.

Какие загрязнения связаны с работой плазменной системы

Главная область применения подобных технологий — содержащиеся в воздухе частицы и аэрозоли, на которые может воздействовать электрическое поле.

К ним могут относиться мелкая бытовая пыль, частицы дыма, некоторые аэрозольные загрязнения и другие взвешенные примеси.

При этом способности конкретного кондиционера нельзя автоматически переносить на все плазменные системы. Разные конструкции отличаются напряжением, конфигурацией электродов, способом сбора частиц и воздушной производительностью.

Крупная бытовая пыль

Крупную пыль эффективнее задерживает обычный предварительный фильтр. Его задача проста: не допустить быстрого загрязнения теплообменника и внутренних элементов кондиционера крупными частицами.

Плазменный модуль здесь играет вспомогательную роль. Использовать сложную электрическую систему для ворса или крупной пыли нет необходимости, когда с ними справляется механическая сетка.

Мелкодисперсные частицы

Наиболее интересна активная очистка при работе с частицами, которые способны проходить через грубый сетчатый фильтр.

Именно для них электрический заряд и последующее электростатическое осаждение могут иметь практическое значение. Эффективность определяется конструкцией системы, а не только заявленным принципом ее работы.

Запахи и газообразные вещества

Плазменную очистку иногда воспринимают как средство против любых неприятных запахов. Такое представление слишком упрощает работу климатического оборудования.

Запах может быть связан с частицами, аэрозолями или газообразными соединениями. Если источник запаха относится к летучим химическим веществам, обычное электростатическое осаждение частиц само по себе не гарантирует его устранения.

Для удаления газообразных загрязнений применяются другие методы, включая сорбционные материалы. Поэтому способность кондиционера заметно уменьшать конкретный запах определяется составом загрязнения и устройством всей системы очистки.

Чем плазменный фильтр отличается от обычного

Главное различие заключается в физическом принципе действия.

Обычный фильтр представляет собой материал или сетку, через которую проходит воздух. Частицы определенного размера сталкиваются с волокнами или ячейками и остаются на поверхности.

Плазменная технология использует электрические процессы. Частицы получают заряд, после чего могут притягиваться к собирающему элементу или изменять свое поведение в воздушном потоке.

У каждого подхода есть сильные стороны.

Механический фильтр сравнительно прост, его состояние легко оценить визуально, а загрязнения остаются непосредственно на фильтрующей поверхности. Чем тоньше фильтрующий материал, тем больше внимания приходится уделять сопротивлению воздушному потоку и своевременному обслуживанию.

Плазменная система способна работать с более мелкими частицами без использования очень плотного материала непосредственно на пути воздушного потока. Однако ее результат сильнее зависит от устройства электроники и эффективности последующего улавливания заряженных загрязнений.

Эти способы не обязательно конкурируют между собой. В климатической технике они могут дополнять друг друга.

Плазменный фильтр и ионизатор — одно и то же или нет

Эти понятия часто смешивают из-за сходства используемых физических процессов.

Ионизатор прежде всего создает ионы и изменяет электрическое состояние частиц в воздухе. Сам факт ионизации еще не означает полноценного удаления загрязнений из воздушного потока.

Плазменная фильтрация в более широком смысле предполагает, что электрическое воздействие является частью процесса очистки. В системе может присутствовать участок зарядки частиц и элемент, на котором они впоследствии осаждаются.

Граница между такими названиями в бытовой технике не всегда абсолютно четкая. Производители могут по-разному именовать близкие по принципу решения. Оценивать полезнее не название функции, а то, что именно происходит с загрязнением после электрического воздействия.

Хороший практический вопрос звучит так: частица только получает заряд или система также предусматривает ее улавливание внутри устройства?

Преимущества плазменной очистки

Активная система может расширять возможности кондиционера по сравнению с одной сеткой грубой очистки.

К ее потенциальным преимуществам относятся:

  • воздействие на сравнительно мелкие взвешенные частицы;
  • отсутствие необходимости использовать исключительно плотный механический материал для дополнительной очистки;
  • совместная работа с обычными фильтрами;
  • многократное прохождение комнатного воздуха через систему во время длительной работы кондиционера;
  • возможность интеграции очистки непосредственно во внутренний климатический блок.

Особенно важен последний пункт. Пользователь получает дополнительную функцию в устройстве, которое и без того обеспечивает циркуляцию воздуха. Отдельный прибор для создания воздушного потока не требуется.

Однако интеграция имеет и обратную сторону: кондиционер проектируется прежде всего для управления температурой, поэтому его возможности по очистке нельзя автоматически приравнивать к возможностям специализированного очистителя воздуха.

Какие ограничения нужно учитывать

Плазменная технология не решает все проблемы качества воздуха.

Кондиционер очищает только проходящий через него воздух

Загрязнение должно попасть во внутренний блок. Частицы, осевшие на мебели, полу, текстиле и других поверхностях, система самостоятельно удалить не может.

Она также не устраняет источник загрязнения. Если в помещение постоянно поступают пыль, дым или другие примеси, эффективность любой очистки определяется соотношением между скоростью их появления и скоростью удаления.

Плазменный модуль не заменяет вентиляцию

Фильтрация и воздухообмен выполняют разные задачи.

Кондиционер преимущественно перемещает воздух внутри помещения. Даже хорошая очистка рециркулирующего воздуха не заменяет подачу свежего воздуха и удаление избытка углекислого газа, влаги или загрязнений, для которых требуется организованный воздухообмен.

Ощущение прохлады также нельзя считать признаком достаточной вентиляции. Температура и состав воздуха — разные характеристики микроклимата.

Эффективность зависит от обслуживания

Пыль, накопившаяся на сетчатом фильтре, теплообменнике или элементах системы очистки, ухудшает нормальную работу внутреннего блока.

Загрязненный предварительный фильтр снижает воздушный поток. Чем меньше воздуха реально проходит через устройство, тем меньше его объем участвует и в дополнительной очистке.

Состояние внутренних поверхностей также влияет на гигиену оборудования. Влага, пыль и органические загрязнения внутри блока нежелательны независимо от наличия плазменной технологии.

Название функции не показывает ее производительность

Два кондиционера с похожим названием системы очистки могут заметно различаться по конструкции.

Для содержательной оценки полезнее обращать внимание на принцип работы, наличие собирающего элемента, способ обслуживания и доступные характеристики очистки, чем на эффектное коммерческое обозначение технологии.

Может ли такая система заменить отдельный очиститель воздуха

Однозначно приравнивать эти устройства не стоит.

Кондиционер и воздухоочиститель создаются с разными основными задачами. Кондиционер поддерживает температуру и перемещает воздух через теплообменник. Специализированный очиститель проектируется прежде всего для многократного пропускания воздуха через систему фильтрации.

У отдельного воздухоочистителя могут применяться фильтры большой площади и несколько различных ступеней, каждая из которых рассчитана на определенный класс загрязнений. У кондиционера внутреннее пространство ограничено конструкцией теплообменника, вентилятора и корпуса.

Плазменный модуль разумнее воспринимать как дополнительную функцию кондиционера, а не как гарантированную замену отдельного устройства для глубокой очистки воздуха.

На что обращать внимание при оценке плазменной системы

Само наличие функции мало говорит о практическом результате. Полезнее выяснить несколько характеристик.

Что происходит с заряженными частицами

Важен полный цикл очистки. Если частицы получают электрический заряд, должно быть понятно, каким образом они затем удаляются из проходящего воздуха.

Наличие специального элемента для осаждения делает принцип работы более понятным, чем описание, ограничивающееся только упоминанием ионизации.

Какие элементы требуют очистки

Активная система не означает отсутствия обслуживания. Загрязнения, которые удалось задержать, должны где-то накапливаться.

Следует различать моющиеся элементы, обычные сетки, сменные вставки и части системы, обслуживание которых выполняется иначе.

Можно ли включать функцию отдельно

В некоторых конструкциях дополнительная очистка связана с определенным режимом работы кондиционера, в других она может управляться отдельно. Это влияет на удобство использования, особенно в периоды, когда интенсивное охлаждение или нагрев помещения не требуются.

Какие характеристики подтверждены

Полезную информацию дают конкретные сведения о принципе действия и результатах испытаний. Общие обещания вроде «свежего» или «идеально чистого» воздуха сами по себе не позволяют сравнить системы.

При оценке климатической техники стоит разделять измеряемые характеристики и рекламные формулировки.

Распространенные заблуждения о плазменных фильтрах

Вокруг активных систем очистки возникает несколько устойчивых мифов.

«Если есть плазменный фильтр, обычные фильтры больше не нужны»

Механический предварительный фильтр остается важной частью кондиционера. Он защищает теплообменник и другие внутренние элементы от крупной пыли. Плазменная система решает другую задачу и обычно работает совместно с ним.

«Плазменная очистка удаляет абсолютно все загрязнения»

Универсального метода очистки воздуха не существует. Пыль, аэрозоли, газообразные вещества и избыток углекислого газа требуют разных подходов.

Электростатический принцип особенно связан с воздействием на частицы. Для других типов загрязнений могут понадобиться дополнительные фильтрующие материалы или вентиляция.

«Чем больше дополнительных функций, тем чище воздух»

Количество названий в описании техники не является показателем результата. Несколько функций могут частично дублировать друг друга, а их эффективность зависит от конструкции устройства и условий эксплуатации.

«Фильтр не нуждается в уходе, потому что он электрический»

Если система удаляет загрязнения из воздуха, они должны накапливаться на каких-либо поверхностях. Предварительные сетки и доступные собирающие элементы требуют предусмотренного изготовителем обслуживания.

Какую роль плазменная очистка играет в общей системе микроклимата

Качество воздуха в доме зависит сразу от нескольких процессов. Кондиционер отвечает преимущественно за температуру и циркуляцию. Вентиляция обеспечивает воздухообмен. Уборка уменьшает количество загрязнений на поверхностях. Фильтрация снижает концентрацию части взвешенных примесей.

Плазменная очистка занимает свое место именно в этой системе. Она может дополнить механические фильтры и помочь воздействовать на мелкие частицы, проходящие через внутренний блок кондиционера.

Наибольшую пользу дает не ожидание от одной функции невозможного, а понимание ее реальной задачи. Плазменный фильтр не создает свежий воздух, не устраняет источник загрязнения и не делает обслуживание кондиционера ненужным. Его назначение значительно конкретнее: использовать электрическое воздействие для повышения эффективности обработки определенных частиц в циркулирующем воздушном потоке.

При выборе кондиционера такую функцию разумно оценивать вместе с устройством обычных фильтров, удобством их очистки, производительностью внутреннего блока и общей организацией воздухообмена в помещении. Тогда плазменная система становится не загадочной технологией с громким названием, а понятным дополнительным инструментом очистки воздуха.

Поделиться

Статью проверил эксперт - действующий мастер по ремонту тепло-сетевого оборудования ТЭЦ. С любой техникой на "Ты". Смотрите подробную информацию о специалисте.

Сделай сам!
Добавить комментарий