راهکار نوین برای بهبود کیفیت هوا: نمونه اولیه‌ دستگاه تصفیه کننده هوا

نویسندگان

کلمات کلیدی:

محیط‌زیست, آلودگی هوا, دستگاه تصفیه هوا, فلترHEPA, کاربن فعال

چکیده

آلودگی هوا به یکی از چالش‌های عمدة دهه‌های اخیر مبدل شده که اثرات شدید و مسموم‌کننده‌ای بر صحت انسان و محیط‌زیست دارد. در جهان امروزی که آلودگی گسترده هوا و پیامدهای غیرقابل جبران آن بر بشریت و اکوسیستم‌ها آشکار است، نیاز به فلترهای هوا، بیش از پیش احساس می‌شود. فلتر هوا وسیله‌ای است که ذرات مضر را از هوا جدا کرده و هوای آلوده را به هوای پاک و عاری از آلودگی تبدیل می‌کند. با پیشرفت تکنالوژی، تلاش‌ها برای توسعه فلترهای با کیفیت بالا و ظرفیت زیاد که توانایی تصفیه هوا را به بهترین شکل ممکن داشته باشند، افزایش داده است. با این حال، هزینه بلند این پروسه یک چالش قابل توجه محسوب می‌شود. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای انجام شده و هدف آن طراحی و ساخت یک واحد تصفیه هوای قابل حمل با استفاده از فلترهای HEPA   و کاربن فعال می‌باشد. هدف این که یک دستگاه مؤثر و با هزینه کم طراحی شود که توانایی تأمین هوای پاک را در محیط‌های بسته و جمعی؛ مانند: سالون‌ها، مراکز آموزشی، مراکز خرید و رستورانت‌ها داشته باشد. در نتیجه تلاش‌های محققین، یک  از نمونة اولیه مطلوب از این دستگاه ساخته شد و کار روی توسعه ظرفیت و کارایی آن همچنان ادامه دارد. تیم تحقیقاتی متعهد بوده که نتایج این پروژه و دستگاه ساخته شده بتواند آگاهی را در مورد اهمیت هوای پاک و محیط عاری از آلودگی افزایش دهد. همچنان، امیدوارند این پروژه منبع الهام برای محققین جوانی باشد که در عرصه محیط‌زیست و کیفیت هوا فعالیت می‌کنند. توسعه یک دستگاه تصفیه هوا مبتنی بر فلتر HEPA  و کاربن فعال یک رویکرد عملی و مؤثر برای کاهش اثرات آلودگی هوا در محیط‌های داخلی می‌باشد. این پروژه نه‌تنها کیفیت زندگی و صحت عامه را بهبود می‌بخشد؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای توسعة تکنالوژی‌های پایدار در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

بیوگرافی نویسندگان

  • علی مسلم امیری، پوهنتون بلخ

    پوهنیار، دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست، پوهنځی انجنیری معادن و محیط زیست، پوهنتون بلخ، مزار شریف، افغانستان (نویسنده مسؤول).

  • تسلا خوشگوار، پوهنتون بلخ

    فارغ لیسانس، دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست، پوهنځی انجنیری معادن و محیط زیست، پوهنتون بلخ، مزار شریف، افغانستان.

  • روح الله فیاض، پوهنتون بلخ

    نامزد پوهنیاز، دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست، پوهنځی انجنیری معادن و محیط زیست، پوهنتون بلخ، مزار شریف، افغانستان.

مراجع

کوهستانی، نثار احمد. (۱۳۹۳). اساسات ایکولوژی علم محیط زیست. کابل: قرطبه.

Cheek, E. Guercio, V. Shrubsole, C. & Dimitroulopoulou, S. (2021). Portable air purification: Review of impacts on indoor air quality and health. Science of the Total Environment, 766, 142585. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142585

Chen, Z. Zhang, H. & Wang, X. (2020). Air pollution and health effects: A comprehensive review. Environmental Research, 180, 108843. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.108843

Gopinath, A. & Kadirvelu, K. (2018). Strategies to design modified activated carbon fibers for the decontamination of water and air. Environmental Chemistry Letters, 16, 1137–1168. https://doi.org/10.1007/s10311-018-0744-7

Gupta, P. Shukla, K. & Verma, R. (2019). Advancements in air purification technologies: A critical review. Journal of Environmental Science & Technology, 53(7), 123-135. https://doi.org/10.1007/s00339-019-1125-1

Han, S. Kim, J. Lee, Y. Bang, J. Kim, C. G. Choi, J. Min, J. Ha, I. Yoon, Y. Yun, C.H. Cruz, M. Wiley, B. J. & Ko, S. H. (2022). Transparent air filters with thermal sterilization. Nano Letters, 22(1), 524–532. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02737

Kampa, M. & Castanas, E. (2008). Human health effects of air pollution. Environmental Pollution, 151(2), 362-367. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.06.008

Kim, J. S. & Lee, M.H. (2021). Effect of filter collection efficiency on the clean air delivery rate in an air cleaner. Indoor Air, 31, 745–754. https://doi.org/10.1111/ina.12757

Lee, T. H. & Hsu, C. M. (2020). Development of advanced air purifier systems with photocatalytic technology. Journal of Cleaner Production, 251, 119-137. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.119137

Liu, C. Hsu, P.C. Lee, H.W. Ye, M. Zheng, G. Liu, N. Li, W. & Cui, Y. (2015). Transparent air filter for high-efficiency PM2.5 capture. Nature Communications, 6, 6205. https://doi.org/10.1038/ncomms7205

Schumacher, S. Spiegelhoff, D. Schneiderwind, U. Finger, H. & Asbach, C. (2018). Performance of new and artificially aged electret filters in indoor air cleaners. Chemical Engineering & Technology, 41, 27-34. https://doi.org/10.1002/CEAT.201700105

Sublett, J. L. (2011). Effectiveness of air filters and air cleaners in allergic respiratory diseases: A review of the recent literature. Current Allergy and Asthma Reports, 11(5), 395–402. https://doi.org/10.1007/s11882-011-0208-5

Weon, S. Choi, E. Kim, H. Kim, J. Park, H. Kim, S. Kim, W. & Choi, W. (2018). Active carbon facet exposed TiO₂ nanotubes photocatalyst filter for volatile organic compounds removal: From material development to commercial indoor air cleaner application. Environmental Science & Technology, 52(16), 9330–9340. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b02282

World Health Organization (WHO). (2021). Air pollution and its impact on health: Annual global report. Retrieved from https://www.who.int

Yılmaz Şahin, Bozacı, B. Erol, C. Önal, B. & Gökçe, Z. B. (2021). Kapalı ortamlar için taşınabilir hava temizleme ünitesi projesi - bitirme projesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Zhao, X. Li, Y. & Wang, J. (2021). Economic and performance evaluation of air purification devices in urban areas. Sustainable Cities and Society, 68, 102789. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102789.

دانلود

چاپ شده

2026-08-04