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Soluzioni innovative per la qualità dell'aria

Purificatore d'aria 900 piedi quadrati (Hisoair HA-138)

La tecnologia del purificatore d'aria HisoMedical HA-138 rimuove il 99,9% di virus, batteri e altri inquinanti presenti nell'aria.

Tecnologia di cancellazione dei decibel
I nostri purificatori d'aria offrono la massima filtrazione con il minimo rumore.

49-84m² Area funzionale
L'area applicabile può raggiungere i 49-84m² metri quadrati, come scuole, locali commerciali.

707m3/h CADR
Il CADR (Clean Air Delivery Rate) è di 707 m3/h.

99,9% Tasso H1N1
Il tasso di rimozione del virus e del virus H1N1 è pari a 99,9%.

0,1um HEPA di grado medico
L'aria particolata ad alta efficienza (HEPA) raggiunge il livello medico di 0,1um.

Luce UVC 20000H
Purificatore d'aria HA-138 con lampada a catalisi ultravioletta (270-280nm)

Parlate con il nostro esperto

Miglior purificatore d'aria 900 sq ft: specifiche

Articoli HA-138
Dimensioni (L x P x A) 320*320*690 mm
Peso del prodotto 9 kg
Consumo di energia 60 W
Uscita aria Lato superiore
Ingresso aria Lato anteriore e posteriore
Tasso di immissione di aria pulita (CADR)-PM2,5 196m3/h (115CFM), 307m3/h (181CFM), 463m3/h (272CFM), 562m3/h (331CFM), 707m3/h (416CFM)
Tasso di erogazione di aria pulita (CADR)-Formaldeide 80m3/h
Tecnologie Prefiltro, filtro antibatterico, filtro HEPA H13 (H14 opzionale), filtro a carboni attivi,
Anione (opzionale), Fotocatalizzatore (opzionale), Lampada UVC (opzionale)
Sensore Sensore PM2,5, sensore CO2 (opzionale)
WIFI (APP Tuya) Sì (opzionale)
Certificati CE-EMC, CE-LVD, ROHS, CADR & Noise, WIFI, EN1822, Rapporto di prova del filtro antibatterico
Dimensioni del cartone (L x P x A) 390*390*760 mm
Peso lordo 11 kg
Quantità di carico (20ft/ 40ft/ 40hq) 230untis/ 490unità/ 580untis

La soluzione definitiva per una depurazione dell'aria silenziosa e ad alte prestazioni

960x900px clinica 138 2
  • Design unico dei condotti d'aria - Ottimo per una circolazione regolare dell'aria e per il controllo del rumore
  • Eccezionale bassa rumorosità - 5 -10dB in meno rispetto ai purificatori d'aria della concorrenza
  • Grande CADR e grande flusso d'aria - Applicabile a grandi aule o a grandi spazi commerciali
  • Sensori multipli - Dotato di sensore PM2.5, temperatura e umidità
  • Sistema di filtraggio a più strati - Filtro antibatterico, prefiltro,
  • Filtro HEPA e filtro a carboni attivi
    Facilità di utilizzo: il prodotto può essere azionato o controllato senza alcuno sforzo.

Perché scegliere i nostri depuratori d'aria?

Di livello ospedaliero
tecnologia dei depuratori
Senza virus
tecnologia dei filtri
99,9% batterico
tasso di rimozione
CADR alto
(Tasso di erogazione di aria pulita)
0,1um Grado medico
HEPA
270-280nm
Sterilizzazione con luce UVC
H14 H13 ora lunga
filtri HEAP a durata di vita
Testato da
SGS e laboratori indipendenti

I 3 principali produttori di purificatori d'aria OEM/ODM in Cina

Etichettatura privata per i depuratori d'aria di marca da decenni

HisoAir offre servizi di etichettatura privata dei purificatori d'aria ai clienti che hanno già esaminato e approvato il design e le specifiche dei purificatori d'aria HisoAir. Una volta firmato il contratto, i prodotti selezionati saranno etichettati con il nome del cliente.

Purificatori d'aria OEM dall'inizio alla fine

HisoAir fornisce servizi di purificatori d'aria OEM ai partner che dispongono delle specifiche necessarie per un prodotto. HisoAir fornisce ricerca, progettazione, ingegnerizzazione, simulazioni o modifiche, test e produzioni di massa basate sul progetto definitivo del cliente.

Oltre 50 progetti di depuratori d'aria

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TESTIMONIANZE

" Ho trovato il sito web di Hisoair su Google e, ad essere sincero, all'inizio non ero sicuro che fossero affidabili, ma hanno completato i requisiti del mio progetto in un mese e mezzo. E quando il progetto ha richiesto l'aggiunta urgente di un sensore di CO2, hanno completato un nuovo campione entro una settimana, rendendoli il produttore più professionale e attento al cliente con cui abbia mai lavorato".
tms 1
Tommaso
Fornitore governativo dalla Germania
" Sappiamo tutti che il COVID è stato un terribile disastro per tutto il mondo, specialmente per l'India, ho acquistato un purificatore d'aria da HisoAir, che è stato molto utile per me e per il mio ufficio, la mia casa, le mie famiglie e i miei amici. Ho lavorato con Alwen negli ultimi 7 anni, che è di HisoAir, posso dire che è una persona molto affidabile, molto efficiente e molto professionale".
testimonianze dei clienti 2
Ranjith Bala
Importatore di prodotti medici dall'India
" Siamo un'azienda con oltre 15 anni di esperienza nel lavoro con istituzioni private e settori privati, abbiamo collaborato con Hiso per 3 anni e siamo davvero grati per i lavori che Hiso ci ha fornito. Siamo grati per la collaborazione con Cherry e Mr. Lee "
testimonianze dei clienti
Herina
Ospedali e fornitori governativi dalla Romania

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Ufficio USA: 2180 S WINEVILLE AVE ONTARIO, CA 91761

Ufficio: Stanza 712~713, Edificio 1, No. 4, Seconda Strada, Parco del Lago Songshan, Città di Dongguan, Provincia di Guangdong, 523429.

Fabbrica: Cina | Vietnam | Thailandia | Malesia

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.

HisoAir Water Technical Series

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