
Airdog IEF ist ein industrielles Luftfiltrationsmodul, das auf der TPA®-Technologie von Airdog basiert. IEF wurde für die Integration in HVAC-, Klima- und Lüftungssysteme entwickelt und verwendet einen mehrstufigen Filterprozess, um Partikel aus der bewegten Luft zu entfernen.
Das Herzstück des Systems ist ein aktiver elektrischer Filterprozess: Partikel werden zunächst aufbereitet und elektrisch aufgeladen und dann von elektrisch geladenen Sammeloberflächen gesammelt. Zusätzliche Filterkomponenten können auch dabei helfen, Gerüche und bestimmte gasförmige Schadstoffe zu bekämpfen.
Vereinfacht ausgedrückt kann der IEF-Prozess wie folgt verstanden werden:
Vorfiltration → Partikelaufladung → Elektrostatische Sammlung → Katalytische Filtration

Das vierstufige Arbeitsprinzip von Airdog IEF
Das IEF-Modul verwendet vier primäre Filterstufen. Die erste Stufe verarbeitet größere Partikel, die mittleren Stufen nutzen das elektrische Filterprinzip TPA® von Airdog, um feine Partikel aufzuladen und zu sammeln, und die letzte Stufe sorgt für eine zusätzliche Behandlung von Gerüchen und bestimmten gasförmigen Schadstoffen.

Stufe 1: Vorfiltration
Entfernen Sie zuerst größere Partikel
Wenn Luft in ein IEF-Modul eintritt, passiert sie zunächst einen Primärfilter.
Diese Anfangsphase ist darauf ausgelegt, größere Partikel in der Luft abzufangen, wie zum Beispiel:
Staub
Haar
Größerer Feinstaub
Andere grobe Verunreinigungen
Der Zweck des Vorfilters besteht nicht darin, den gesamten Reinigungsprozess abzuschließen. Stattdessen sorgt es für eine anfängliche Partikelabscheidung, bevor die Luft den aktiven elektronischen Filterbereich erreicht.
Dieser abgestufte Ansatz ermöglicht es, dass sich die folgenden Phasen der elektrischen Sammlung auf kleinere Partikel in der Luft konzentrieren.
Stufe 2: Partikelaufladung
Erstellen eines ionisierten elektrischen Feldes
Nach dem Durchströmen des Primärfilters gelangt die Luft in den IEF-Ionisationsabschnitt.
Hier kommt dem Prinzip der TPA®-Technologie von Airdog besondere Bedeutung zu.
Das IEF-System nutzt ein elektrisches Feld zwischen seinen Erzeugungselektroden und Sammelelektroden. Das TPA-System erzeugt ein Hochspannungs-Ionenfeld und lädt damit luftgetragene Partikel aktiv auf. In der Luft vorhandene Bakterien, Viren und Keime werden durch die Hochspannung abgetötet, wenn sie diese elektrische Feldzone passieren. In den Testdaten des Labors lag die Virenentfernungsrate bei einigen Proben bei bis zu 99,99 %.
Der grundlegende Prozess kann wie folgt vereinfacht werden:
Luftgetragene Partikel → Ionisationsfeld → Elektrisch geladene Partikel
Sobald Partikel elektrisch geladen sind, können sie viel effektiver mit dem Sammelbereich interagieren.
Dies unterscheidet sich grundlegend davon, sich nur auf eine passive Filteroberfläche zu verlassen, um Partikel beim Durchströmen der Luft abzufangen.
Was passiert im Ionisationsbereich?
Das IEF-Entladungsmodul erzeugt ein hochenergetisches elektrisches Feld innerhalb des Filtermoduls. Das Funktionsprinzip:
Luft gelangt in den Ionisationsbereich.
Das elektrische Feld interagiert mit in der Luft befindlichen Partikeln.
Teilchen erhalten eine elektrische Ladung.
Die geladenen Teilchen wandern weiter in Richtung des Sammelabschnitts.
Die Auffangplatten ziehen die geladenen Teilchen an.
Das Entladungsmodul und der Staubsammler (Sammelplatten) tragen beide elektrische Ladungen. Zwischen diesen beiden Modulen entsteht ein elektrisches Hochspannungsfeld. Spannungen von mehreren zehntausend Volt können Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger vernichten.
Der wichtige Punkt ist, dass die Partikelaufladung die Partikel auf die nächste Stufe des Prozesses vorbereitet.
Stufe 3: Elektrostatische Sammlung
Einfangen elektrisch geladener Teilchen
Sobald die Partikel elektrisch geladen sind, gelangen sie in den IEF-Sammelbereich.
Der Sammelbereich enthält speziell gestaltete Sammelplatten. Die geladenen Teilchen werden von diesen Oberflächen angezogen und eingefangen, anstatt einfach mit dem Luftstrom hindurchzuströmen.
Dies ist der zentrale Prozess der elektrostatischen Sammlung.
In vereinfachter Form:
Geladenes Teilchen + Sammelfeld → Teilchen auf der Kollektorplatte eingefangen

Warum ist elektrisches Laden wichtig?
Ein herkömmlicher mechanischer Filter beruht hauptsächlich auf der physikalischen Wechselwirkung zwischen Partikeln und Filtermedien.
IEF verfolgt einen anderen Ansatz.
Anstatt einfach darauf zu warten, dass Partikel mit einer Filteroberfläche kollidieren, lädt das System die Partikel zunächst elektrisch auf und zieht sie dann mithilfe eines elektrischen Felds zum Kollektor.
Dadurch entsteht ein aktiver Partikelsammelprozess.
Der konzeptionelle Unterschied kann wie folgt dargestellt werden:
Konventionelle mechanische Filterung
Luft → Filtermedien → Partikelabfang
Airdog IEF
Luft → Partikelaufladung → Elektrische Anziehung → Partikelsammlung
Stufe 4: Katalytische Filtration
Zusätzliche Behandlung von Gerüchen und gasförmigen Schadstoffen
Nach der Partikelsammelphase durchläuft die Luft die letzte Filterkomponente. Damit soll Gerüchen und bestimmten gasförmigen Schadstoffen entgegengewirkt werden.
Das bedeutet, dass das vierstufige IEF-System nicht ausschließlich auf der Partikelsammlung basiert.
Seine verschiedenen Stufen haben unterschiedliche Funktionen:
Bühne | Hauptfunktion |
Primärfilter | Fängt größere Partikel ein |
Ionisation | Lädt Schwebeteilchen elektrisch auf |
Sammelteller | Fängt geladene Teilchen ein |
Katalytischer Filter | Hilft bei der Bekämpfung von Gerüchen und bestimmten gasförmigen Schadstoffen |
Der komplette IEF-Luftfiltrationsprozess
Kombiniert man die vier Phasen, lässt sich der Arbeitsprozess wie folgt visualisieren:
Schritt 1 – Lufteinlass
Kontaminierte Luft gelangt über das Lüftungs- oder HVAC-System in das IEF-Modul.
Schritt 2 – Vorfiltration
Größere Partikel wie Staub und Haare werden abgefangen.
Schritt 3 – Partikelaufladung
Kleinere Partikel in der Luft passieren das Ionisationsfeld und werden elektrisch aufgeladen. Zwischen Schritt 3 und Schritt 4 entsteht ein elektrisches Hochspannungsfeld, in dem Bakterien und Keime in der Luft abgetötet werden.
Schritt 4 – Elektrostatische Sammlung
Geladene Teilchen werden von den Kollektorplatten angezogen und eingefangen.
Schritt 5 – Katalytische Filtration
Je nach Produktkonfiguration strömt die Luft durch die katalytische Kohlenstoffkomponente zur zusätzlichen Behandlung von Gerüchen und gasförmigen Schadstoffen.
Schritt 6 – Aufbereitete Luft
Die aufbereitete Luft wird durch das Belüftungssystem weitergeführt.

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