Основная функция двигателя очистителя воздуха заключается в следующем: циркуляция воздуха приводаБлагодаря встроенной системе подачи воздуха (системе аэродинамики) устройство всасывает загрязненный воздух из помещения в корпус очистителя. После фильтрации через сетчатый фильтр чистый воздух выводится наружу, образуя циклический процесс «всасывание – фильтрация – нагнетание». В конечном итоге, это обеспечивает очистку воздуха в помещении. Эта ключевая функция напрямую определяет эффективность очистки, уровень энергопотребления, уровень шума и срок службы очистителя воздуха, делая его ключевым компонентом, влияющим на общую производительность устройства.
С точки зрения эффективности очистки, производительность по объему и давлению воздуха Двигатель является основным фактором, влияющим на производительность. Объем воздуха определяет объем воздуха, который очиститель может обработать за единицу времени. Чем больше объем воздуха, тем шире зона очистки устройства и тем выше скорость растворения загрязняющих веществ, таких как формальдегид и PM2.5. Давление воздуха, с другой стороны, влияет на способность воздушного потока проникать через фильтрующую сетку. Когда фильтрующая сетка накапливает пыль после определенного периода использования, недостаточное давление воздуха создает препятствие для воздушного потока. Даже если фильтрующая сетка сохраняет свою фильтрующую способность, эффективность очистки значительно снижается. Например, очистители воздуха, оснащенные бесщеточными двигателями постоянного тока, обычно могут точно регулировать объем и давление воздуха. В спальне площадью 15–30 квадратных метров они могут автоматически регулировать объем воздуха 300–500 кубических метров в час в зависимости от концентрации загрязнений, гарантируя снижение концентрации PM2.5 с чрезмерного значения до значения ниже нормы безопасности в течение 30 минут. Напротив, двигатели переменного тока низкого качества имеют узкий диапазон регулировки объема воздуха, что может привести к таким проблемам, как «избыточный объем воздуха в небольших помещениях, приводящий к напрасному потреблению энергии, и недостаточный объем воздуха в больших помещениях, приводящий к медленной очистке».
С точки зрения пользовательского опыта, контроль шума и показатели энергопотребления Двигатель имеет решающее значение. Очистители воздуха чаще всего используются в закрытых помещениях, таких как спальни и кабинеты. Шум, создаваемый двигателем во время работы, напрямую влияет на отдых или работу пользователя. Бесщёточные двигатели постоянного тока могут снизить рабочий шум до 25 децибел (что эквивалентно звуку шепота) благодаря оптимизации конструкции ротора и конструкции магнитной цепи. Даже работая на низкой скорости ночью, они не будут мешать сну. Однако из-за большого трения ротора в традиционных двигателях переменного тока шум может превышать 40 децибел при работе на низкой скорости, что может вызвать дискомфорт при длительном использовании. Что касается энергопотребления, КПД преобразования электроэнергии бесщёточными двигателями постоянного тока может достигать более 85%. По сравнению с двигателями переменного тока с КПД преобразования всего около 60% при круглосуточной работе они позволяют экономить около 5–8 кВт·ч электроэнергии в месяц, что может значительно снизить расходы на электроэнергию в долгосрочной перспективе.
Кроме того, стабильность и долговечность Двигатель также влияет на срок службы очистителя воздуха. Высококачественные двигатели оснащены высокоточными подшипниками и термостойкими катушками, которые обеспечивают стабильную работу при непрерывной эксплуатации, обеспечивая срок службы 8000–10000 часов (при использовании по 8 часов в день срок службы составляет 3–4 года). Однако из-за низкого качества компонентов в двигателях низкого качества уже через 1–2 года эксплуатации могут возникнуть такие проблемы, как снижение скорости и повышенный шум. Это не только снижает эффективность очистки, но и требует замены двигателя для продолжения эксплуатации, что увеличивает расходы на техническое обслуживание.



