Zobrazení: 0 Autor: Editor webů Publikování Čas: 2023-05-16 Původ: Místo
Víte, že roli filtrů vzduchu hrají při udržování čistého a zdravého prostředí? Obecné vzduchové filtry hrají zásadní roli při filtrování částic a zavěšených pevných látek z plynů a zajišťují čistý vzduch v různých aplikacích, jako jsou čisté místnosti, laboratoře a systémy HVAC. V tomto článku prozkoumáme různé standardy testování, klasifikační metody a Testovací zařízení použité při hodnocení obecných vzduchových filtrů. Znalost těchto důležitých aspektů vám pomůže učinit informované rozhodnutí při výběru správného vzduchového filtru pro vaše konkrétní potřeby.
Zde je seznam obsahu:
Vzduchové filtry pro obecnou ventilaci se používají hlavně k filtru částic a různých suspendovaných hmotou z plynu. Používají se v aplikacích s přívodem vzduchu i výfukových plynů. Aplikace příjmu vzduchu je hlavně čistá místnosti, čisté rostliny, laboratoře, systémy HVAC a další příležitosti, kde je potřeba čistý vzduch. Aplikace výfukových plynů se vztahují na určité výrobní procesy, kde jsou částice a olejová mlha škodlivá pro životní prostředí nebo lidské tělo ve výfukových plynech, k zabránění znečištění životního prostředí, jako jsou průmyslové kotle, cementové rostliny, koksové rostliny atd.
Obecné ventilační filtry, které se používají v čistých místnostech, se obvykle používají jako pre-filtry ve spojení s filtry HEPA/ULPA. Obecné ventilační filtry jsou nízké náklady, snadno se vyměnitelné a filtrují většinu částic při použití v kombinaci. To rozšiřuje životnost filtru HEPA, snižuje frekvenci údržby čistého pokoje a zvyšuje tak ekonomickou účinnost.
V současné době existují EN 779 vzduchové filtry částic pro obecnou ventilaci - stanovení filtračních výkonů v Evropě a metoda ASHRAE 52.2 testování obecných ventilačních zařízení pro čištění vzduchu pro účinnost odstranění velikostí částic v USA. Aby bylo možné ukončit situaci, že stejné produkty jsou klasifikovány odlišně a nelze je všeobecně používat kvůli různým standardům, Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vydala vzduchové filtry ISO 16890 pro obecnou ventilaci. ISO 16890 je implementován po celém světě a je ve „třínohé “ fázi se dvěma výše uvedenými standardy.
Obecné vzduchové filtry mají různé metody klasifikačních testů v závislosti na standardech, na kterých jsou založeny.
Testovací souprava EN 779 používá jako testovací aerosol DEHS aerosol a Ashrae 52.2. U hrubých filtrů třídy G1 ~ G4 jsou odstupňovány podle průměrného zatčení a pro střední filtry třídy M5 ~ M6 a F7 ~ F9 jsou hodnoceny podle počáteční účinnosti a průměrné účinnosti @0,4 μm. Kromě toho je nutné otestovat objem vzduchu vs. odpor, kapacitu zadržování prachu a zatčení jako funkce zatížení prachu.
Testovací systém ASHRAE 52.2 používá KCL a prach jako testovací aerosol, testujte PSE čistého filtru a po 5 testech zatížení prachu k odvození minimální křivky PSE, která se používá jako základ pro klasifikaci MERV. Je také nutné otestovat kapacitu zadržování prachu, odpor jako funkce průtoku vzduchu a konečný odpor.
Testovací aerosol specifikovaný v testovacím systému ISO 16890 také kombinuje výše uvedené dva standardy pomocí aerosolového testu DEHS 0,3 až 1,0 μm velikosti částic a test aerosolu KCl 1,0 až 10,0 μm velikosti částic. Při testu zatížení prachu byl použit prach L2 ISO 15957. Klasifikační systém EPM byl použit a získán výpočtem počáteční frakční účinnosti a frakční účinnosti po propuštění.
Různé standardy mají různé úrovně klasifikace, viz následující tabulka:
Skupina | Třída | Konečný pokles testovacího tlaku | Průměrné zatčení (AM) syntetický prach % | Průměrná účinnost (EM) 0,4 μm částice % | Minimální účinnost 0,4 μm částice % |
Hrubý | G1 | 250 | 50 ≤ AM < 65 | - | - |
G2 | 250 | 65 ≤ AM < 80 | - | - | |
G3 | 250 | 80 ≤ AM < 90 | - | - | |
G4 | 250 | 90 ≤ AM | - | - | |
Střední | M5 | 450 | - | 40 ≤Em < 60 | - |
M6 | 450 | 60 ≤Em < 80 | - | ||
Dobře | F7 | 450 | 80 <em < 90 | 35 | |
F8 | 450 | 90 <em < 95 | 55 | ||
F9 | 450 | 95 ≤Em | 70 | ||
Minimální účinnost je nejnižší účinnost mezi počáteční účinností, propuštěnou účinností a nejnižší účinností během postupu zatížení testu. |
Merv | Kompozitní průměrná účinnost velikosti částic,% v rozsahu velikosti, μm | |||
Rozsah 1, 0,3 až 10 | Range 2, 1,0 až 3,0 | Range 3, 3,0 až 10,0 | Průměrné zatčení,% | |
1 | N/a | N/a | E3 < 20 | AAVG < 65 |
2 | N/a | N/a | E3 < 20 | 65 ≤AAVG |
3 | N/a | N/a | E3 < 20 | 70 ≤AAVG |
4 | N/a | N/a | E3 < 20 | 75 ≤AAVG |
5 | N/a | N/a | 20 ≤ E3 | N/a |
6 | N/a | N/a | 35 ≤ E3 | N/a |
7 | N/a | N/a | 50 ≤ E3 | N/a |
8 | N/a | 20 ≤ E2 | 70 ≤ E3 | N/a |
9 | N/a | 35 ≤ E2 | 75 ≤ E3 | N/a |
10 | N/a | 50 ≤ E2 | 80 ≤ E3 | N/a |
11 | 20 <E1 | 65 ≤ E2 | 85 ≤ E3 | N/a |
12 | 35 ≤ E1 | 80 ≤ E2 | 90 ≤ E3 | N/a |
13 | 50 ≤ E1 | 85 ≤ E2 | 90 ≤ E3 | N/a |
14 | 75 ≤ E1 | 90 ≤ E2 | 95 ≤ E3 | N/a |
15 | 85 ≤ E1 | 90 ≤ E2 | 95 ≤ E3 | N/a |
16 | 95 ≤ E1 | 95 ≤ E2 | 95 ≤ E3 | N/a |
Skupinové označení | Požadavek | Hodnota hlášení třídy | ||
EPM1, min | EPM2.5, min | EPM10 | ||
ISO hrubý | - | - | < 50% | Počáteční graf. zatčení |
ISO EPM10 | - | - | ≥ 50% | EPM10 |
ISO EPM 2.5 | - | ≥ 50% | - | EPM 2.5 |
ISO EPM1 | ≥ 50% | - | - | EPM1 |
Nejuznávanějším obecným zařízením pro testování vzduchového filtru je ALF 114 Obecný testovací systém vzduchového filtru z Topas v Německu.
Kromě toho jiné země, kvůli neúplnému průmyslovému řetězci nebo vysokým dovozům, přijmou způsob zpracování vzduchových kanálů ve svých vlastních zemích a nákupu čítače částic, podavač prachu, generátoru aerosolu a dalšího příslušenství pro sestavení. Tímto způsobem povede k nedostatku různých profesionálních testů, jako je samočištění pultu a systému, stabilita tvorby prachu, uniformita koncentrace atd., Vedou ke špatné stabilitě vybavení a špatné opakovatelnosti a přesnosti výsledků testů. Přestože je vstup snížen, role, kterou zařízení může přehrávat, je také zlevněna a může se dokonce stát, že test produktu je kvalifikován, ale skutečná situace není kvalifikována.
Čína má kompletní průmyslový řetězec v produkci filtrů, testování a detekce čistých místností, od zpracování plechu kovu krytu zkušební soupravy až po základní komponenty, jako je generátor aerosolu a čítač částic, k hardwaru a softwaru pro kontrolu testovacích akcí. Spoléhá se na tyto výhody a technologie SCINCE Purge se zaměřuje na provádění vývoje a výroby testovacích zařízení filtrace a v současné době má řadu SC-7099 a Zkušební zařízení SC-16890 pro vzduchové filtry pro obecnou větrání.
Testovací systém FEH Air Filter SC -7099 je délkou menší než 5 metrů a jsou k dispozici 3 verze, základní verze - s generátorem DEHS, pokročilou verzí - s systémem krmení prachu a vynikající verzí - s generátorem KCL a čítačem částic se 16 kanály.
SC-16890 vybavený generátorem aerosolu oleje TSI, generátorem KCL velké částice a 16-kanálovým čítačem částic. A systém krmení prachu, testovací skříň pro výtok filtru, plně splňuje požadavky na testování ISO 16890.
Obecné vzduchové filtry jsou nezbytnými součástmi při zajišťování čistého a bez znečišťujících látek v různých aplikacích. Tím, že dodržují standardy testování a využitím vhodných testovacích souprav, jsou tyto filtry vyhodnoceny na základě jejich účinnosti, odporu a filtračního výkonu. Standardy jako EN 779, ASHRAE 52.2 a ISO 16890 poskytují pokyny pro klasifikaci vzduchových filtrů na základě jejich účinnosti při odstraňování částic různých velikostí. Spolehlivé testovací zařízení, jako je testovací zařízení SC-7099 a SC-16890, navíc zajišťuje přesné a opakovatelné výsledky testů. Porozumění metodám klasifikace a testování vám pomůže vybrat správné vzduchové filtry, které splňují vaše specifické požadavky na čisté a zdravé prostředí.
Máte zájem zjistit více o kvalitních vzduchových filtrech? Kontaktujte nás. SCINCE CURGE se zaměřuje na profesionální testování čištění a filtrace po více než 20 let, jsme vždy připraveni vám pomoci.