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Os 5 principais fabricantes de purificadores de ar nos EUA

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Está a planear fazer um negócio com purificadores de ar? A atitude mais inteligente é comprar produtos diretamente aos fabricantes. Neste post, listamos os 5 principais fabricantes de purificadores de ar nos EUA.

Há uma boa razão para que uma melhor qualidade do ar interior possa ajudar a remover as bactérias COVID-19 de uma área. De acordo com o EPA Se o utilizador abrir simplesmente as janelas durante a limpeza e a desinfeção, pode remover os contaminantes em suspensão e os subprodutos.

Quando as pessoas passam mais tempo em casa, especialmente em espaços apertados, há definitivamente uma necessidade de uma boa ventilação do ar. Por isso, podemos esperar que o mercado dos purificadores de ar nos EUA a aumentar no início de 2021, uma vez que os cidadãos passam mais tempo em casa durante o inverno.

Para o ajudar a encontrar o os melhores purificadores de ar ambiente fabricados nos Estados Unidos compilámos uma lista dos seus principais fabricantes e fábricas. Quer necessite de os contactar para encomendar a granel/por grosso ou para fornecer a sua empresa, temos tudo o que precisa!

Nota: Esta lista dos melhores fabricantes americanos de purificadores de ar baseia-se nos seguintes critérios:

  • Fabricantes com capacidades de venda por grosso e que podem produzir em massa purificadores de ar em milhões por mês.
  • Capacidades de investigação e desenvolvimento
  • Possui a certificação de fábrica adequada, como ISO e GMP
  • Produz humidificadores e filtros de ar HEPA de qualidade
  • Oferece uma boa relação qualidade/preço

Os 5 principais fabricantes de purificadores de ar nos EUA

Com pressa? Aqui estão os melhores purificadores de ar HEPA fabricados nos EUA por fabricantes qualificados:

  1. Alen Air - Austin, Texas
  2. Honeywell International Inc. - Santa Ana, CA.
  3. Whirlpool Corporation - Michigan
  4. Hamilton Beach - Glen Allen, Virgínia
  5. Guardian Technologies - Mentor, Ohio

5 melhores fabricantes americanos de purificadores de ar HEPA

No conteúdo a seguir, apresentaremos mais detalhes sobre as melhores empresas de purificadores de ar HEPA dos EUA, uma a uma.

1. Alen Air

Sede social: Austin, Texas
Anos de experiência: 16 anos

Logótipo Allen
Logótipo Allen

A Alen Air é uma das fontes mais fiáveis de purificadores de ar HEPA. A empresa fornece purificadores de alta qualidade que podem remover mais de 99,99% de partículas transportadas pelo ar até 0,1 microns. Estas partículas podem incluir alergénios, bolores, poeiras, bactérias, vírus transportados por aerossóis e muito mais.

Desenvolveram uma camada adicional especial nos seus vários filtros HEPA para serem eficazes contra os poluentes do ar.

A Alen Air combina a tecnologia HEPA e o ionizador nos seus produtos. Além disso, oferecem a possibilidade de personalizar os filtros HEPA de acordo com os requisitos de qualidade do ar dos seus clientes. Com os seus purificadores de ar, pode optar por uma potência adicional para filtrar germes, bolor, fumo, pó e alergénios, fumos químicos e até odores de cozinha e de animais de estimação.

Além disso, a Alen Air fornece-lhe painéis frontais personalizados com vários designs e cores, de acordo com o seu gosto. A Alen também inclui uma garantia vitalícia em todos os seus purificadores de ar.

2. Honeywell International Inc

Sede social: Santa Ana, CA.
Anos de experiência: Mais de 114 anos

Honeywell
Honeywell

A Honeywell fabrica uma variedade de purificadores de ar, incluindo purificadores de ar de mesa, purificadores portáteis e também sistemas de tratamento UV.

Os seus produtos são direcionados para a gama de orçamento mais baixo e são conhecidos por serem um dos mais vendidos entre os purificadores de ar. A Honeywell tem uma vasta gama de produtos para os seus aparelhos que incluem filtros HEPA, luzes UV-C, filtros de carbono e ionizadores. Além disso, estas caraterísticas estão incluídas nos produtos da Honeywell, disponíveis em várias combinações.

3. Whirlpool Corporation

Sede social: Benton Charter Township, Michigan, Estados Unidos
Anos de experiência: 110 anos

Hidromassagem
Hidromassagem

A Whirlpool, uma marca multinacional de electrodomésticos, é a empresa líder mundial de electrodomésticos para cozinha e lavandaria. Entre a sua linha de electrodomésticos encontra-se uma grande variedade de purificadores de ar para utilização em casa e no escritório.

A empresa fabrica purificadores de ar que estão equipados com a sua marca de filtros HEPA, que alegadamente limpa 99,97% de partículas no ar.

Os purificadores de ar da Whirlpool são eficazes contra os poluentes do ar, como o fumo e os alergénios, como o pó e o pólen. Além disso, os seus produtos incluem filtros de carbono que captam os vapores causadores de odores no ar em circulação.

Com aproximadamente $20 bilhões em vendas anuais, a Whirlpool é uma marca que comercializa sob diversas marcas em todo o mundo, como Whirlpool, KitchenAid, Consul, Maytag, Brastemp, Bauknecht, Amana, Indesit, JennAir, entre outras. Em 2019, a empresa tinha 77.000 funcionários trabalhando em 59 centros de fabrico e instalações de investigação tecnológica.

4. Hamilton Beach

Sede social: Glen Allen, Virgínia, Estados Unidos
Anos de experiência: 111 anos

Hamilton-Beach
Hamilton-Beach

Bem conhecida no domínio dos electrodomésticos, a Hamilton Beach é a empresa que detém a marca TrueAir Purifiers. A sua marca também se concentra no segmento de baixo orçamento do mercado e atraiu o mercado de massas.

A Hamilton Beach, sediada na Virgínia, é conhecida pelos seus electrodomésticos há muitos anos. Os seus purificadores de ar TrueAir têm um filtro de grau HEPA capaz de capturar esporos de bolor, pólen, pó, fumo e outras partículas. Além disso, os seus purificadores de ar TrueAir funcionam tanto na vertical como de lado. Com esta caraterística, pode colocá-lo facilmente em qualquer divisão.

Para uma perspetiva económica, a Hamilton Beach fabrica purificadores de ar de grande qualidade, destinados a casas e pequenos espaços.

5. Tecnologias Guardiãs

Sede social: Mentor, Ohio, Estados Unidos
Anos de experiência: 23 anos

Logótipo da Guardian Technologies
Logótipo da Guardian Technologies

Com sede em Ohio, a Guardian Technologies é um fabricante de purificadores de ar, nomeadamente o PureGuardian e o GermGuardian.

Os produtos PureGuardian foram concebidos para incluir filtros HEPA e filtros de carbono. O PureGuardian é especializado na captura de alergénios comuns, como o pólen, ácaros do pó, pêlos de animais e esporos de bolor.

Por outro lado, os purificadores de ar GermGuardian têm tecnologia de luz ultravioleta (UV-C) incluído. A radiação UV-C, segura, é letal para 99,9% dos vírus e bactérias transportados pelo ar.

O GermGuardian UV-C actua alterando a estrutura do ADN dos germes, fazendo com que estes deixem de se reproduzir.

Fabricante de purificadores de ar de topo na China

A China é a potência manufactureira do mundo, fornecendo quase um terço dos produtos encontrados no globo. Se estiver interessado em estabelecer contacto com o principal fabricante de purificadores de ar do referido país, trabalhe com a HisoAir hoje mesmo!

HisoAir

Logótipo HisoAir
Logótipo HisoAir

Tipo de negócio: OE/OD/JD Fabricante, fornecedor
Sede social: Room 712, Building 1, No. 4, Second Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province, China
Principais mercados: Mundial
Anos de experiência: 18 years
Certificados: CE, ROHS, EN1822

HisoAir specializes in manufacturing air purifiers that can be used in a medical setting. It was founded in 2003. It had achieved phenomenal success over its short eleven years in the industry with its more than a hundred accomplished projects all over the globe.

A empresa patenteou mais de 50 projectos e desenvolveu sistemas de purificação do ar que podem remover 99,99% das partículas presentes no ar. A SGS também verificou que os seus produtos podem filtrar 99,8% da família dos coronavírus, o que seria benéfico na sociedade atual, onde a pandemia de COVID-19 está a grassar.

Principais produtos

Purificadores de ar de qualidade médica

Conclusão

Aqui tem! Esperamos que consiga escolher um fornecedor de purificadores de ar a partir desta lista. Caso pretenda adquirir purificadores de ar, humidificadores e equipamento de qualidade do ar na China a um custo muito inferior e de boa qualidade, temos um artigo separado para o efeito.

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o fundador da hisoair, sr. lee
Alwen Lee, an air purification expert with over 10 years of experience, is a devoted father of two and a passionate traveler, having explored more than 30 countries. With a love for public speaking and swimming, he has dedicated his life to the indoor air quality industry. His mission is to ensure that people around the world enjoy the freedom to breathe clean air and lead happy, healthy lives.

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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.

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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.

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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.

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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.

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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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