Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Как работает очиститель воздуха

  • 15.07.2026
  • Принцип работы

Чтобы понять, как работает очиститель воздуха, достаточно одной схемы: вентилятор забирает воздух из помещения, прогоняет его через каскад фильтров и возвращает обратно. Прибор не подаёт свежий воздух снаружи — он работает на рециркуляции, снижая концентрацию взвешенных частиц и части газообразных примесей в уже имеющемся объёме. Ниже разбираем каскад фильтров от префильтра до HEPA и угольного, классы фильтрации и механизмы улавливания, показатель CADR и подбор по площади, датчики качества воздуха и обслуживание.

Содержание статьи
Домашний климат

Назначение: что прибор делает и чего не делает

Бытовой очиститель воздуха — это прибор рециркуляционного типа: он многократно прогоняет воздух помещения через фильтрующий блок, снижая концентрацию примесей. Требования безопасности к таким приборам устанавливают действующие стандарты бытовой электробезопасности — общая часть и частные требования к приборам для очистки воздуха.

Корректное понимание границ применения важнее любых характеристик:

ЗадачаРешает ли очиститель
Снижение концентрации взвешенных частиц (пыль, пыльца, дым, шерсть)да основная функция
Удаление запахов и части летучих органических соединенийда при наличии сорбционного фильтра
Удаление углекислого газанет требуется воздухообмен
Подача свежего (наружного) воздуханет прибор рециркуляционный
Изменение влажностинет отдельная функция других приборов

Очиститель воздуха не заменяет вентиляцию. Он снижает содержание частиц, но не восполняет кислород и не выводит углекислый газ — приток наружного воздуха нужен независимо от прибора.

Наверх Воздушный тракт

Принцип работы и схема воздушного тракта

Конструктивно прибор предельно прост: вентилятор, фильтрующий блок и корпус, задающий направление потока. Работа сводится к замкнутому циклу.

  1. Забор. Вентилятор создаёт разрежение и втягивает воздух помещения через входные решётки.
  2. Фильтрация. Поток последовательно проходит ступени каскада: грубая очистка, тонкая очистка, сорбция.
  3. Выброс. Очищенный воздух возвращается в помещение, создавая циркуляцию по объёму комнаты.
  4. Повторение. Цикл идёт непрерывно; концентрация примесей снижается постепенно, по мере кратной прокачки объёма.

Принципиальный момент — герметичность тракта. Весь поток должен идти через фильтр, а не мимо него: любой обход по неплотностям уплотнений снижает фактическую эффективность независимо от класса установленного фильтра. Именно поэтому важна не только заявленная эффективность фильтрующего элемента, но и качество его посадки в корпусе.

Эффективность прибора в помещении определяется не только классом фильтра, но и производительностью по воздуху. Фильтр высокого класса при малом расходе очистит объём комнаты медленно; поэтому оценивать прибор нужно по паре «класс фильтрации + производительность», а не по одному параметру.

Наверх Ступени очистки

Каскад фильтров

Фильтры в очистителе расположены последовательно, от грубой очистки к тонкой. Логика каскада — защита дорогих ступеней дешёвыми: крупная фракция задерживается на входе и не забивает тонкий фильтр.

СтупеньЧто улавливаетНазначение в каскаде
Префильтр (фильтр грубой очистки)Крупная пыль, волосы, шерсть, ворсЗащищает последующие ступени, продлевает их ресурс; обычно моющийся
Фильтр тонкой очистки (HEPA)Мелкодисперсные взвешенные частицыОсновная ступень по частицам; сменный
Сорбционный (угольный) фильтрГазы, запахи, часть летучих органических соединенийРаботает по газовой фазе, которую HEPA не задерживает; сменный

Порядок ступеней не произвольный. Префильтр всегда первый, иначе тонкий фильтр забьётся крупной фракцией за считаные недели. Взаимное расположение HEPA и угольного фильтра зависит от конструкции: сорбент, установленный после фильтра тонкой очистки, работает на уже обеспыленном потоке, что снижает его загрязнение пылью.

HEPA-фильтр не удаляет газы и запахи, а угольный фильтр не задерживает мелкодисперсные частицы. Это принципиально разные механизмы: механическое улавливание против адсорбции. Для комплексной очистки нужны обе ступени.

Наверх Тонкая очистка

HEPA: классы и механизмы улавливания

HEPA — это не торговая марка, а класс высокоэффективных фильтров, определяемый стандартом. Действующий национальный стандарт классифицирует высокоэффективные фильтры на три группы: EPA (классы E10–E12), HEPA (H13–H14) и ULPA (U15–U17).

Классификация и эффективность

Эффективность нормируется по частицам с наибольшей проникающей способностью — MPPS (Most Penetrating Particle Size). Это частицы, которые фильтр улавливает хуже всего; их размер обычно лежит в диапазоне порядка 0,1–0,3 мкм. Ключевой момент, который часто понимают неверно: MPPS — это не самая мелкая частица, а самая трудноулавливаемая. Частицы мельче MPPS задерживаются лучше, а не хуже.

КлассГруппаИнтегральная эффективность по MPPS, не менееЛокальная эффективность, не менее
E10EPA85 %не нормируется
E11EPA95 %не нормируется
E12EPA99,5 %не нормируется
H13HEPA99,95 %99,75 %
H14HEPA99,995 %99,975 %
U15ULPA99,9995 %99,9975 %

Интегральная эффективность характеризует фильтр в целом, локальная — эффективность в конкретной точке фильтрующего материала; для группы EPA локальное значение не определяется. Фильтры групп HEPA и ULPA проходят индивидуальные испытания на предприятии-изготовителе.

Обозначения вида «HEPA-тип», «HEPA-подобный», «фильтр HEPA-класса» без указания конкретного класса (H13, H14) не подтверждают соответствие стандарту. Классифицирующим признаком является класс по действующему стандарту, а не слово HEPA в описании.

Как HEPA задерживает частицы

Распространённое заблуждение — что фильтр работает как сито с отверстиями нужного размера. В действительности волокнистый фильтрующий материал улавливает частицы совокупным действием нескольких физических механизмов:

Инерционное осаждение
Крупные частицы из-за инерции не успевают обогнуть волокно по линии тока и сталкиваются с ним
Зацепление (касание)
Частица движется по линии тока, но касается волокна за счёт собственного радиуса и удерживается
Диффузионное осаждение
Самые мелкие частицы совершают броуновское движение и хаотично «натыкаются» на волокна
Ситовой эффект
Частица не проходит между волокнами по геометрии
Электростатика
Притяжение частиц к заряженным волокнам (в материалах с электретным зарядом)

Инерционный механизм эффективен для крупной фракции, диффузионный — для мелкой. Именно на стыке зон их действия эффективность минимальна: инерция для таких частиц уже мала, а броуновское движение ещё недостаточно интенсивно. Этот минимум и соответствует MPPS.

Наверх Газовая фаза

Угольный фильтр и газовая фаза

Сорбционная ступень работает принципиально иначе, чем механическая. В основе — адсорбция: молекулы газа удерживаются на развитой внутренней поверхности пор активированного угля. Именно поэтому ключевая характеристика сорбента — не «плотность», а масса угля и площадь его поверхности: чем больше сорбционная ёмкость, тем дольше ступень работает.

Отсюда следуют практические выводы:

  • Ресурс конечен и не восстанавливается. Когда поры заполнены, сорбция прекращается. Промывка или просушка угольного фильтра его не регенерирует.
  • Тонкая угольная сетка малоэффективна. Лёгкая напылённая ступень имеет малую массу сорбента и исчерпывается быстро; серьёзная работа по газам требует значительного слоя гранулированного угля.
  • Возможна вторичная десорбция. Насыщенный сорбент при изменении условий способен частично отдавать поглощённое обратно, поэтому просроченный фильтр лучше менять, а не «дорабатывать».
  • Селективность. Активированный уголь хорошо удерживает многие органические соединения, но эффективность зависит от конкретного вещества и его концентрации.
Наверх Производительность

CADR и подбор по площади

CADR (Clean Air Delivery Rate) — скорость подачи чистого воздуха, основной показатель производительности бытовых очистителей. Методика измерения установлена отраслевым стандартом ANSI/AHAM AC-1: прибор испытывают в камере, а результат выражают отдельными значениями для трёх видов загрязнителей.

CADR по дыму
Самая мелкая тестовая фракция; наиболее показателен для тонкой очистки
CADR по пыли
Средняя фракция
CADR по пыльце
Наиболее крупная фракция

Физический смысл: CADR — это эквивалентный расход абсолютно чистого воздуха. Прибор с CADR 300 м³/ч по частицам действует так же, как если бы в комнату подавалось 300 м³/ч воздуха, полностью свободного от этих частиц. Показатель объединяет и расход вентилятора, и эффективность фильтра — поэтому он информативнее каждого из них по отдельности.

Подбор под помещение

Отраслевая методика связывает CADR с площадью через простое правило: значение CADR (в кубических футах в минуту) по дыму должно составлять не менее двух третей площади помещения в квадратных футах. Обратный расчёт рекомендуемой площади выполняется умножением CADR на коэффициент 1,55; расчёт исходит из высоты потолка 8 футов (около 2,4 м).

Практичнее считать в метрических единицах через кратность очистки. Требуемая производительность: CADR = V × n, где V — объём помещения (м³), n — желаемая кратность очистки (1/ч). Объём: V = S × h, где S — площадь (м²), h — высота потолка (м).
Комната 20 м² с потолком 2,7 м: объём V = 20 × 2,7 = 54 м³. При желаемой кратности 5 1/ч требуется CADR = 54 × 5 = 270 м³/ч. Если паспортный CADR прибора ниже, ту же кратность он не обеспечит — либо возьмите модель мощнее, либо примите меньшую кратность.

Ориентир по кратности: профильные рекомендации по качеству воздуха предлагают выбирать модель, обеспечивающую в расчётном помещении не менее 4,8 эквивалентных смен воздуха в час. Чем выше кратность, тем быстрее снижается концентрация после залпового загрязнения.

Паспортный CADR измеряется на максимальной скорости вентилятора, которой соответствует и максимальный шум. В спальне прибор обычно работает на пониженной скорости — фактическая производительность при этом в разы ниже паспортной. Подбирайте модель с запасом, чтобы на комфортной скорости получать нужную кратность.

Наверх Автоматика

Датчики качества воздуха

Датчики нужны для автоматического режима: прибор сам поднимает скорость при росте загрязнения и снижает её, когда воздух чист. Типы датчиков различаются по измеряемому параметру.

ДатчикЧто измеряетОсобенности
Оптический датчик частиц (PM2.5)Массовую концентрацию взвешенных частицРаботает по рассеянию света на частицах; основной датчик очистителя
Датчик ЛОС (газовый)Суммарное содержание летучих органических соединенийПолупроводниковый, реагирует на группу веществ без их различения
Датчик углекислого газаКонцентрацию CO₂Показывает потребность в проветривании; очиститель CO₂ не снижает

Важно понимать, что показывает индикация. Бытовые оптические датчики частиц оценивают массовую концентрацию косвенно, по светорассеянию, и не являются средством измерений: их показания годятся для управления режимом и для качественной оценки динамики, но не для метрологического контроля.

С чем сопоставляются показания

Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов установлены действующими санитарными правилами. Для мелкодисперсных частиц нормируются, в частности:

ПоказательМаксимальная разовая ПДК, мг/м³Среднесуточная ПДК, мг/м³Среднегодовая ПДК, мг/м³
Взвешенные частицы PM2,50,160,0350,025
Взвешенные частицы PM100,30,060,04
Взвешенные вещества (пыль недифференцированная)0,50,150,075

Максимальная разовая концентрация нормирует кратковременное воздействие (до 20–30 минут), среднесуточная — воздействие не менее 24 часов, среднегодовая — хроническое воздействие не менее года. Для фракций PM2,5 и PM10 класс опасности в нормативе не установлен, в отличие от недифференцированной пыли.

Приведённые нормативы установлены для атмосферного воздуха населённых пунктов, а не как метрологическая шкала для бытового датчика. Использовать их следует как ориентир порядка величин, а не как основание для выводов о соответствии воздуха в квартире нормативу.

Наверх Что ещё встречается

Дополнительные технологии и озон

Помимо базового каскада производители применяют дополнительные ступени. Их стоит оценивать трезво.

ТехнологияПринципНа что обратить внимание
ИонизацияЗарядка частиц ионами, укрупнение и осаждениеЧасть частиц оседает на поверхностях помещения, а не удаляется из него; возможен побочный озон
Электростатический фильтрЗарядка частиц и осаждение на пластинахПластины требуют регулярной мойки; возможен побочный озон
Ультрафиолет (УФ-С)Инактивация микроорганизмов излучениемЭффект зависит от дозы: мощности лампы и времени контакта в тракте
ФотокатализРазложение органики на катализаторе под УФРезультативность зависит от реализации; возможны промежуточные продукты неполного окисления

Озон

Отдельного внимания заслуживает озон. Он относится к веществам 1-го класса опасности; для атмосферного воздуха населённых пунктов установлены максимальная разовая ПДК 0,16 мг/м³ и среднесуточная 0,03 мг/м³. Приборы, использующие сильные электрические поля (ионизаторы, электростатические ступени), способны образовывать озон как побочный продукт.

Приборы, намеренно генерирующие озон в качестве средства очистки, не предназначены для работы в присутствии людей и животных. Озонирование помещения и очистка воздуха при людях — разные задачи; не путайте их и следуйте указаниям руководства по эксплуатации.

Наверх Эксплуатация

Обслуживание и замена фильтров

Очиститель — прибор с расходными материалами. Без обслуживания его эффективность падает, а при забитом фильтре растёт аэродинамическое сопротивление: вентилятор прокачивает меньше воздуха, и фактический CADR снижается даже при исправном фильтре.

  1. Префильтр. Регулярно очищайте от пыли и шерсти; моющийся тип промывайте и полностью просушивайте перед установкой.
  2. HEPA-фильтр. Не подлежит промывке: вода разрушает структуру волокнистого материала и нарушает его эффективность. Меняйте по регламенту производителя.
  3. Угольный фильтр. Меняйте по исчерпании сорбционной ёмкости; признак — возвращение запахов при исправной работе прибора.
  4. Корпус и датчик. Протирайте входные решётки; оптический датчик частиц загрязняется пылью и начинает врать — очищайте его согласно руководству.
  5. Контроль посадки. При каждой замене проверяйте плотность прилегания фильтра, чтобы поток не шёл в обход.

Сроки службы фильтров, указанные производителем, рассчитаны на типовые условия. При высокой запылённости, наличии животных или курении в помещении ресурс сокращается — ориентируйтесь на фактическое состояние, а не только на календарь.

Наверх Чего избегать

Частые ошибки

  1. Считать очиститель заменой проветриванию. Прибор не удаляет углекислый газ и не даёт притока наружного воздуха.
  2. Смотреть только на класс фильтра. Без достаточной производительности фильтр класса H13 очистит комнату медленно.
  3. Мыть HEPA-фильтр. Промывка необратимо портит фильтрующий материал.
  4. Ставить прибор вплотную к стене или мебели. Перекрытие входных и выходных решёток нарушает циркуляцию по объёму комнаты.
  5. Верить надписи «HEPA-тип». Без указания класса по стандарту это лишь маркетинговая формулировка.
  6. Ожидать эффекта при открытых окнах. При постоянном притоке извне прибор работает «на улицу» и расчётной кратности не даёт.
Наверх

Вопросы и ответы

Как работает очиститель воздуха простыми словами?

Вентилятор втягивает воздух комнаты, прогоняет его через каскад фильтров — префильтр, HEPA, угольный — и возвращает обратно. Прибор работает на рециркуляции: он снижает концентрацию частиц и запахов в уже имеющемся воздухе, но не подаёт свежий воздух с улицы.

Из чего состоит каскад фильтров?

Обычно из трёх ступеней. Префильтр задерживает крупную пыль, шерсть и волосы и защищает следующие ступени. HEPA-фильтр улавливает мелкодисперсные взвешенные частицы. Угольный (сорбционный) фильтр адсорбирует газы, запахи и часть летучих органических соединений.

Чем отличается H13 от H14?

Классом эффективности по частицам с наибольшей проникающей способностью (MPPS). У H13 интегральная эффективность не менее 99,95 %, у H14 — не менее 99,995 %. Оба относятся к группе HEPA; классы E10–E12 — это группа EPA, а U15–U17 — ULPA.

Что такое CADR и как выбрать по площади?

CADR — скорость подачи чистого воздуха, эквивалентный расход полностью очищенного воздуха. Для подбора посчитайте объём комнаты (площадь × высота) и умножьте на желаемую кратность очистки в час. Например, для 54 м³ при кратности 5 нужен CADR около 270 м³/ч. Учитывайте, что паспортное значение измеряется на максимальной скорости.

Заменяет ли очиститель воздуха проветривание?

Нет. Прибор рециркуляционный: он фильтрует воздух, который уже есть в помещении. Углекислый газ он не удаляет и наружный воздух не подаёт, поэтому приток свежего воздуха нужен независимо от наличия очистителя.

Можно ли мыть HEPA-фильтр?

Нет, если производитель прямо не указал обратное. Вода разрушает структуру волокнистого материала, и заявленная эффективность не восстанавливается. Промывать допустимо только моющийся префильтр, с обязательной полной просушкой перед установкой.

Опасен ли ионизатор в очистителе?

Приборы с сильными электрическими полями способны образовывать озон как побочный продукт. Озон относится к веществам 1-го класса опасности. Приборы, намеренно генерирующие озон, не предназначены для работы в присутствии людей. Следуйте указаниям руководства по эксплуатации конкретной модели.

Почему очиститель стал хуже работать?

Чаще всего забит фильтр: растёт сопротивление, вентилятор прокачивает меньше воздуха, фактическая производительность падает. Также проверьте чистоту префильтра и датчика частиц, плотность посадки фильтра и отсутствие препятствий перед решётками.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет руководство по эксплуатации конкретного прибора, действующие нормативные документы и консультацию специалиста. Точные характеристики, режимы, сроки замены фильтров и правила безопасности уточняйте в документации производителя. Автор и издатель не несут ответственности за возможные последствия использования приведённых сведений.

Источники

  1. ГОСТ Р 71176-2023. Высокоэффективные фильтры очистки воздуха EPA, HEPA и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка.
  2. ГОСТ IEC 60335-1-2024. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
  3. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-65. Частные требования к приборам для очистки воздуха.
  4. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
  5. ANSI/AHAM AC-1. Method for Measuring Performance of Portable Household Electric Room Air Cleaners.
  6. Фукс Н. А. Механика аэрозолей.
  7. Ужов В. Н., Вальдберг А. Ю., Мягков Б. И., Решидов И. К. Очистка промышленных газов от пыли.
  8. Кельцев Н. В. Основы адсорбционной техники.
  9. Техническая документация и руководства по эксплуатации бытовых очистителей воздуха.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.