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Solutions innovantes pour la qualité de l'air

Purificateur d'air pour 540 pieds carrés (Hisoair HA-W400)

La technologie du purificateur d'air HisoMedical HA-W400 élimine 99,9% des virus, bactéries et autres polluants en suspension dans l'air.

Technologie Decibel Cancellation™
Nos purificateurs d'air offrent une filtration maximale avec un minimum de bruit.

30-50m² Domaine fonctionnel
La zone d'application peut atteindre 30 à 50 m², comme les écoles, les locaux commerciaux.

400-500m3/h CADR
Le CADR (Clean Air Delivery Rate) est de 400 à 500 mètres.3/h.

99,9% H1N1 Taux
Le taux de suppression des virus et le taux de H1N1 sont tous deux de 99,9%.

0,1um HEPA de qualité médicale
L'air à haute efficacité particulaire (HEPA) atteint le niveau médical de 0,1um.

Lumière UVC 270-280nm
Purificateur d'air HA139 avec catalyse par lampe ultraviolette 270-280nm.

Parlez à notre expert

Spécifications

Articles HA-W400
Dimensions (L x L x H) 650*450*180MM
Poids du produit 15,5 kgs
Consommation d'énergie 40W
Sortie d'air Côté supérieur
Entrée d'air Côtés gauche et droit
Taux de distribution d'air pur (CADR) -PM2.5 176m3/h (300CFM), 290m3/h (493CFM), 338m3/h (575CFM), 444m3/h (755CFM)
Technologies Préfiltre, filtre antibactérien, filtre HEPA H13 (H14 en option),
Filtre à charbon actif, anion, photocatalyseur, lampe UVC
Capteur Capteur de PM2.5, capteur de CO2
WIFI (Tuya APP) Oui
Certificats CE-EMC, CE-LVD, ROHS, CADR & Noise, WIFI, EN1822, rapport de test du filtre antibactérien
Taille du carton (L x L x H) 738*532*281mm
Poids brut 19 kgs
Quantité de chargement (20ft/ 40ft/ 40hq) 245 unités/ 495 unités/ 600 unités

Votre solution ultime pour une purification de l'air silencieuse et performante

960x900px office w400
  • Conception unique des conduits d'air - Bonne circulation de l'air et contrôle du bruit
  • Bruit exceptionnellement faible - 5 à 10 dB de moins que les purificateurs d'air concurrents
  • Grand CADR et grand débit d'air - Applicable pour les grandes salles de classe ou les grands espaces commerciaux.
  • Capteurs multiples - Équipé d'un capteur de PM2.5, de température et d'humidité
  • Système de filtration multicouche - Filtre antibactérien, pré-filtre,
  • Filtre HEPA et filtre à charbon actif
    Facilité d'utilisation - Utiliser ou contrôler le produit sans aucun effort

Pourquoi choisir nos purificateurs d'air ?

De qualité hospitalière
technologie des épurateurs
Sans virus
technologie des filtres
99,9% bactérienne
taux d'élimination
CADR élevé
(Taux de distribution d'air pur)
0,1um Qualité médicale
HEPA
270-280nm
Stérilisation par lumière UVC
H14 H13 heures longues
filtres HEAP à vie
Testé par
SGS et laboratoires indépendants

Les 3 premiers fabricants de purificateurs d'air OEM/ODM en Chine

Marquage privé pour les purificateurs d'air de marque depuis des décennies

HisoAir propose des services de marquage privé de purificateurs d'air aux clients qui ont déjà examiné et approuvé la conception et les spécifications des purificateurs d'air HisoAir. Une fois l'accord signé, les produits sélectionnés seront étiquetés au nom du client.

Purificateurs d'air OEM du début à la fin

HisoAir fournit des services de purification d'air OEM aux partenaires qui ont les spécifications nécessaires pour un produit. HisoAir assure la recherche, la conception, l'ingénierie, les maquettes ou les modifications, les essais et la production en série sur la base de la conception finalisée du client.

Plus de 50+ projets de purificateurs d'air

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logo

TESTIMONIALES

" J'ai trouvé le site web d'hisoair sur Google et, pour être honnête, je n'étais pas sûr de leur fiabilité au début, mais ils ont répondu aux exigences de mon projet en un mois et demi. Et lorsque le projet a nécessité l'ajout urgent d'un capteur de CO2, ils ont fourni un nouvel échantillon en moins d'une semaine, ce qui fait d'eux le fabricant le plus professionnel et le plus orienté vers le client avec lequel j'ai jamais travaillé "
tms 1
Thomas
Fournisseur du gouvernement allemand
" Nous savons tous que le COVID a été une terrible catastrophe pour le monde entier, en particulier pour l'Inde, j'ai acheté un purificateur d'air chez HisoAir, cela a été très utile pour moi et mon bureau, ma maison, ma famille et mes amis. Je travaille avec Alwen depuis 7 ans, qui est de HisoAir, je peux dire que c'est une personne très fiable, très efficace et très professionnelle ".
témoignages de clients 2
Ranjith Bala
Importateur de produits médicaux en Inde
" Nous sommes une entreprise avec plus de 15 ans d'expérience dans le travail avec les institutions privées et les secteurs privés, nous avons collaboré avec Hiso pendant 3 ans, et nous sommes vraiment reconnaissants pour les travaux que Hiso nous a fournis. Nous sommes reconnaissants de la collaboration avec Cherry et M. Lee "
témoignages de clients
Herina
Hôpitaux et fournisseurs gouvernementaux de Roumanie

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Bureau des États-Unis2180 S WINEVILLE AVE ONTARIO, CA 91761

Bureau: Room 712~713, Building 1, No. 4, Second Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province, 523429.

Usine : Chine | Vietnam | Thaïlande | Malaisie

Contaminant Engineering•3 min read

PFAS Water Filtration Technologies Explained: Carbon, Resin & RO

Key Takeaway:

PFAS reduction depends on the specific compounds present, treatment media, contact time, water chemistry, and system design. Activated carbon, ion exchange, and Reverse Osmosis address PFAS through different mechanisms.

PFAS are a large family of persistent fluorinated compounds that can occur in drinking-water supplies. Their treatment behavior varies significantly by molecular structure, chain length, functional group, concentration, and the chemistry of the source water.

Granular Activated Carbon (GAC) removes PFAS primarily through adsorption. It is generally more effective for many longer-chain PFAS, while shorter-chain compounds tend to break through more quickly. Carbon performance depends on media properties, Empty Bed Contact Time (EBCT), competing organic matter, loading, and replacement frequency.

Ion-exchange resins use charged functional sites to capture many PFAS compounds. Properly selected anion-exchange media can provide high capacity and may perform better than conventional activated carbon for some shorter-chain PFAS, although performance still depends on water chemistry and competing ions.

Reverse Osmosis (RO) uses membrane separation rather than adsorption. Properly designed RO systems can provide broad reduction across many PFAS compounds as well as dissolved salts and other contaminants. Unlike carbon or resin, however, RO also produces a concentrate stream that must be managed.

No single technology should be selected from a PFAS label alone. System design should consider which PFAS compounds are present, their concentrations, required reduction targets, flow rate, media life, and the applicable third-party certification or validation requirements.

HisoAir Water Technical Series
Product Discovery•3 min read

How to Choose an Under-Sink Water Purifier for Modern Kitchens

Key Takeaway:

Match the treatment technology to your water quality first, then evaluate cabinet space, faucet configuration, flow rate, drain and power requirements, and filter replacement needs.

Choosing an under-sink water purifier starts with water chemistry. Carbon filtration is well suited to chlorine, taste, odor, and many organic contaminants, while Reverse Osmosis is more appropriate when dissolved salts, fluoride, nitrates, or broader dissolved contaminants need to be reduced.

For compact kitchens, tankless RO systems eliminate the conventional storage tank and can significantly reduce the space required under the sink. However, membrane capacity stated in GPD does not directly equal faucet flow. When comparing systems, check the actual dispensing flow rate, inlet-pressure requirement, recovery ratio, and whether a booster pump is required.

Installation architecture also matters. Many RO systems require a drain connection, electrical power, and either a dedicated drinking-water faucet or a compatible multi-function faucet. High-flow carbon systems can often connect directly to the existing cold-water line with a simpler installation, but pressure drop and available faucet flow should still be verified.

RO also removes much of the naturally occurring dissolved mineral content. Where taste or mineral balance is a priority, a post-RO remineralization stage can be added. Filter life should be evaluated by both rated capacity and local water quality rather than replacement time alone.

The right system is therefore not simply the smallest or highest-GPD model. It is the configuration that matches the target contaminants, available cabinet space, desired faucet setup, peak dispensing demand, and maintenance expectations.

HisoAir Water Technical Series
Water Quality•2 min read

What Does TDS Mean in Drinking Water? Measurement vs Contaminant Reality

Key Takeaway:

A TDS meter estimates the overall concentration of dissolved ionic substances from electrical conductivity. It cannot identify specific contaminants or determine whether water is chemically safe.

Total Dissolved Solids (TDS) refers to the combined concentration of dissolved substances in water. Most handheld TDS meters do not measure TDS directly. Instead, they measure electrical conductivity (EC) and convert that reading into an estimated parts-per-million (ppm) value.

This means a TDS reading can indicate how much dissolved ionic material is present, but not what that material actually is. Calcium, magnesium, sodium, nitrates, and other dissolved ions can all contribute to conductivity, yet a simple TDS meter cannot distinguish between them.

TDS meters are also not suitable for detecting trace contaminants such as PFAS, many VOCs, pesticides, pharmaceuticals, or disinfection byproducts. These substances may be present at concentrations far below the level needed to noticeably change electrical conductivity.

A low TDS reading therefore does not guarantee safe drinking water, and a higher TDS reading does not automatically indicate contamination. Water-treatment decisions should be based on laboratory testing for specific contaminants of concern rather than TDS alone.

HisoAir Water Technical Series
Technology Selection•2 min read

RO vs UF Water Filtration: Understanding Pore Sizes & Dissolved Minerals

Key Takeaway:

Ultrafiltration can reduce bacteria, turbidity, and suspended particles while retaining most naturally occurring dissolved minerals. Reverse Osmosis provides much broader reduction of dissolved salts and smaller contaminants.

Ultrafiltration (UF) typically uses hollow-fiber membranes with pore sizes in the approximate 0.01–0.1 micron range. These membranes physically retain turbidity, suspended solids, colloids, and many microorganisms while allowing dissolved minerals and salts to remain in the water.

Reverse Osmosis (RO) operates at a much finer separation level. Unlike UF, RO can substantially reduce dissolved ions such as sodium, calcium, fluoride, nitrates, and other contributors to total dissolved solids (TDS). This makes RO more suitable when dissolved-salt reduction is a primary treatment objective.

UF generally requires less system pressure and produces little or no continuous concentrate stream in many point-of-use configurations. RO typically requires greater pressure and produces a reject-water stream, but delivers broader contaminant reduction.

For water with acceptable TDS and mineral content, UF can be a simpler mineral-retaining treatment option. Where dissolved salts, fluoride, nitrates, or broader dissolved contaminants are a concern, RO is generally the more appropriate technology.

HisoAir Water Technical Series
Technology Selection•4 min read

Carbon Block vs Reverse Osmosis: Which Fits Your Need?

Key Takeaway:

Choose RO for dissolved inorganic salts and heavy metals; choose Carbon Block for chemical taste/odor, no wastewater, and high line-pressure flow.

Reverse Osmosis (RO) and Carbon Block filtration represent two fundamentally different treatment methods: membrane separation and adsorption. Understanding these differences helps determine which technology is better suited to a specific water-quality requirement.

Reverse Osmosis uses a semi-permeable membrane with pore sizes of approximately 0.0001 microns. It can significantly reduce dissolved inorganic contaminants such as TDS, fluoride, nitrates, and certain heavy metals. Because water must be forced through the membrane, RO systems require sufficient pressure or a booster pump and generate a concentrated wastewater stream.

Carbon Block filtration relies primarily on adsorption through compressed activated carbon, commonly with nominal pore sizes around 0.5–5 microns. It is highly effective for chlorine, chloramines, VOCs, taste, and odor, while allowing substantially higher direct-flow rates without producing wastewater.

From an operating perspective, Carbon Block systems are generally simpler, require less energy, and avoid the water loss associated with RO. RO involves higher system complexity and operating cost, but provides substantially broader reduction of dissolved contaminants that Carbon Block alone cannot address.

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