Vues: 0 Auteur: Éditeur de site Temps de publication: 2023-05-16 Origine: Site
Connaissez-vous le rôle que les filtres à air jouent dans le maintien d'un environnement propre et sain? Les filtres à air généraux jouent un rôle essentiel dans le filtrage des particules et les solides en suspension des gaz, garantissant de l'air propre dans diverses applications telles que les salles propres, les laboratoires et les systèmes de CVC. Dans cet article, nous explorerons les différentes normes de test, les méthodes de classification et Équipement de test utilisé dans l'évaluation des filtres à air généraux. Connaître ces aspects importants vous aidera à prendre une décision éclairée lors du choix du bon filtre à air pour vos besoins spécifiques.
Voici la liste de contenu:
Les filtres à air pour la ventilation générale sont principalement utilisés pour filtrer les particules et diverses matières en suspension du gaz. Ils sont utilisés à la fois dans les applications d'admission d'air et d'échappement. L'application d'admission d'air est principalement des chambres propres, des plantes propres, des laboratoires, des systèmes CVC et d'autres occasions où de l'air propre est nécessaire. Application d'échappement se référer à certains processus de production où il y a des particules et une brume d'huile nocives pour l'environnement ou le corps humain dans l'échappement, des filtres à air sont nécessaires pour empêcher la pollution de l'environnement, telles que les chaudières industrielles, les usines de ciment, les usines de coke, etc.
Utilisées dans les salles propres, les filtres de ventilation généraux sont généralement utilisés comme préfiltres en association avec les filtres HEPA / ULPA. Les filtres de ventilation généraux sont à faible coût, faciles à remplacer et filtrent la plupart des particules lorsqu'ils sont utilisés en combinaison. Cela prolonge la durée de vie du filtre HEPA, réduit la fréquence de l'entretien des salles blanches et améliore ainsi l'efficacité économique.
Actuellement, il existe des filtres à air particulaire EN 779 pour la ventilation générale - détermination des performances de filtration en Europe, et ASHRAE 52.2 Méthode de test des dispositifs de nettoyage d'air de ventilation générale pour l'efficacité d'élimination par la taille des particules aux États-Unis. Afin de mettre fin à la situation selon laquelle les mêmes produits sont classés différemment et ne peuvent pas être utilisés universellement en raison de normes différentes, l'Organisation internationale pour la normalisation (ISO) a publié des filtres à air ISO 16890 pour la ventilation générale. ISO 16890 est mis en œuvre dans le monde entier et se trouve dans une étape 'à trois pattes' avec les deux normes susmentionnées.
Les filtres à air généraux ont différentes méthodes de test de classification en fonction des normes sur lesquelles ils sont basés.
EN 779 Le plate-forme d'essai utilise l'aérosol DeHS et la poussière ASHRAE 52.2 comme aérosol d'essai. Pour les filtres grossiers de la classe G1 ~ G4, ils sont classés en fonction de l'arrestation moyenne, et pour les filtres moyens de la classe M5 ~ M6 et F7 ~ F9, ils sont classés en fonction de l'efficacité initiale et de l'efficacité moyenne à 0,4 μm. De plus, il est nécessaire de tester le volume d'air par rapport à la résistance, la capacité de maintien de la poussière et l'arrestation en fonction de la charge de poussière.
ASHRAE 52.2 Le système de test utilise le KCl et la poussière comme aérosol d'essai, tester le PSE du filtre propre et après 5 tests de charge de poussière pour dériver la courbe PSE minimale, qui est utilisée comme base de la classification Merv. Il est également nécessaire de tester la capacité de maintien de la poussière, la résistance en fonction du débit d'air et de la résistance finale.
L'aérosol de test spécifié dans le système de test ISO 16890 combine également les deux normes ci-dessus, en utilisant le test d'aérosol DEHS 0,3 à 1,0 μm de taille de particules et le test d'aérosol KCL de 1,0 à 10,0 μm de taille de particules. La poussière L2 de l'ISO 15957 a été utilisée dans le test de charge de poussière. Le système de classification EPM a été utilisé et obtenu en calculant l'efficacité fractionnaire initiale et l'efficacité fractionnelle après la décharge.
Différentes normes ont différents niveaux de classification, veuillez consulter le tableau suivant:
Groupe | Classe | Pression de pression de test finale | Arrestation moyenne (AM) de poussière synthétique % | Efficacité moyenne (EM) de 0,4 μm de particules % | Efficacité minimale de 0,4 μm de particules % |
Grossier | G1 | 250 | 50≤am < 65 | - | - |
G2 | 250 | 65≤am < 80 | - | - | |
G3 | 250 | 80≤am < 90 | - | - | |
G4 | 250 | 90≤AM | - | - | |
Moyen | M5 | 450 | - | 40≤em < 60 | - |
M6 | 450 | 60≤em < 80 | - | ||
Bien | F7 | 450 | 80≤em < 90 | 35 | |
F8 | 450 | 90≤em < 95 | 55 | ||
F9 | 450 | 95≤em | 70 | ||
L'efficacité minimale est l'efficacité la plus faible parmi l'efficacité initiale, l'efficacité déchargée et l'efficacité la plus faible tout au long de la procédure de chargement du test. |
Mât | Efficacité de taille moyenne des particules composite,% en taille, μm | |||
Plage 1, 0,3 à 10 | Plage 2, 1.0 à 3.0 | Plage 3, 3.0 à 10.0 | Arrestation moyenne,% | |
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 |
Désignation de groupe | Exigence | Valeur de rapports de classe | ||
epm1, min | EPM2.5, min | EPM10 | ||
Iso grossier | - | - | < 50% | Grav initial. arrestation |
ISO EPM10 | - | - | ≥50% | EPM10 |
ISO EPM 2.5 | - | ≥50% | - | EPM 2.5 |
ISO EPM1 | ≥50% | - | - | EPM1 |
L'équipement de test de filtre à air le plus reconnu est le système de test de filtre à air ALF 114 de Topas, en Allemagne.
En outre, d'autres pays, en raison de la chaîne industrielle incomplète ou des tarifs à importance élevée, adopteront la façon de traiter les canaux d'air dans leur propre pays et l'achat de comptoirs de particules, de département de poussière, de générateur d'aérosols et d'autres accessoires à assembler. De cette façon, en raison de l'absence de divers tests professionnels, tels que le compteur et l'autonomie du système, la stabilité de la génération de poussière, l'uniformité de concentration, etc., entraînera une mauvaise stabilité de l'équipement et une mauvaise répétabilité et une précision des résultats des tests. Bien que l'entrée soit réduite, le rôle que l'équipement peut jouer est également actualisé, et il peut même se produire que le test de produit est qualifié, mais la situation réelle n'est pas qualifiée.
La Chine a une chaîne industrielle complète dans la production de filtres, les tests et la détection des salles blanches, du traitement en tôle du boîtier de la plate-forme d'essai, aux composants principaux tels que le générateur d'aérosols et le compteur de particules, au matériel et au logiciel pour le contrôle d'action du test. S'appuyant sur ces avantages, Scince Purge Technology se concentre sur la réalisation du développement et de la fabrication d'équipements de test de filtration, et possède actuellement des séries SC-7099 et Équipement de test SC-16890 pour les filtres à air pour la ventilation générale.
SC-7099 Le système de test du filtre à air FEH mesure inférieure à 5 mètres de longueur et il y a 3 versions disponibles, version de base - avec générateur DEHS, version avancée - avec système d'alimentation de poussière et version supérieure - avec générateur KCL et compteur de particules avec 16 canaux.
SC-16890 équipé d'un générateur d'aérosols d'huile TSI, d'un grand générateur de KCL à particules et d'un compteur de particules de 16 canaux. Et le système d'alimentation de la poussière, armoire de test pour décharge du filtre, répondant pleinement aux exigences de test de l'ISO 16890.
Les filtres à air généraux sont des composants essentiels pour assurer un air propre et sans polluant dans diverses applications. En adhérant aux normes de test et en utilisant des plates-formes d'essai appropriées, ces filtres sont évalués en fonction de leur efficacité, de leur résistance et de leurs performances de filtration. Des normes telles que EN 779, ASHRAE 52.2 et ISO 16890 fournissent des directives pour classer les filtres à air en fonction de leur efficacité dans l'élimination des particules de différentes tailles. De plus, un équipement de test fiable comme l'équipement de test SC-7099 et SC-16890 assure des résultats de test précis et reproductibles. Comprendre les méthodes de classification et de test vous aide à sélectionner les bons filtres à air qui répondent à vos besoins spécifiques pour des environnements propres et sains.
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