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Maison » Centre de connaissances » Idées d'experts » Comprendre l'ISO 16890: Méthodes de test pour EPM1 / EPM2.5 / Efficacité grossière et exigences d'équipement

Compréhension ISO 16890: Méthodes de test pour EPM1 / EPM2.5 / Efficacité grossière et exigences d'équipement

Vues: 21     Auteur: SCPUR Publish Heure: 2025-05-21 Origine: Site

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Dans les applications modernes de filtration de l'air, les utilisateurs sont de plus en plus préoccupés par la façon dont les filtres éliminent les particules dans les plages de taille PM2.5 et PM10. L'ISO 16890 est désormais la principale norme internationale pour évaluer les performances du filtre à air pour la ventilation générale.

Cet article fournit une explication claire de la façon dont l'ISO 16890 définit et mesure les efficacités de filtration EPM1, EPM2.5, EPM10 et grossière, ainsi que des sujets clés tels que les types d'aérosols, la classification de la taille des particules, le traitement des données et la conception des équipements.


Pourquoi passer de EN779 à ISO 16890?

ISO 16890 a été développé pour remplacer EN779 afin d'établir une méthode de test plus réaliste et globalement harmonisée pour les filtres à air. Il reflète mieux les performances du monde réel par:

  • Mesurer l'efficacité à travers une gamme de tailles de particules (pas seulement 0,4 μm)

  • Fournir une classification basée sur l'efficacité de masse PM1, PM2,5 et PM10

  • Offrant des résultats qui correspondent à des mesures de qualité de l'air environnemental réelles


Pourquoi introduire la neutralisation de l'IPA?

De nombreux filtres modernes utilisent une charge électrostatique pour améliorer l'efficacité initiale. Cependant, ces effets peuvent se dégrader rapidement en usage réel en raison de l'humidité, du vieillissement ou de la charge de poussière. ISO 16890 introduit un traitement de vapeur IPA pour éliminer cette charge et déterminer l' efficacité minimale - la performance du pire des cas en fonction de la filtration mécanique.

En faisant la moyenne de l'efficacité initiale et minimale, la classification devient:

  • Performance plus réaliste à long terme

  • Plus cohérent et comparable

  • Plus équitable sur différents types de médias (électrostatique vs mécanique)


Types d'aérosols: DEHS et KCL

DEHS et KCL

Pour tester sur toute la gamme de tailles de particules pertinentes, l'ISO 16890 recommande d'utiliser:

Cette approche à double source assure une couverture de la plage complète de 0,3 à 10 μm.


des particules de la taille Distribution et de l'instrument exigences

Le test ISO 16890 définit 13 bacs de taille de particules de 0,3 à 10 μm. Les filtres sont évalués sur la façon dont ils éliminent efficacement les particules dans ces bacs, avec des efficacités de masse pondérées calculées pour chaque niveau (EPM1, EPM2.5, EPM10).

Taille des particules

Répartition de la plage d'efficacité:

  • EPM1 : pondéré sur les bacs 1 à 4 (0,3–1,0 μm)

  • EPM2.5 : Bacs 1–7 (0,3–2,5 μm)

  • EPM10 : tous les bacs 1 à 13 (0,3–10,0 μm)

Les instruments doivent:

  • Détecter les particules sur 0,3 à 10 μm

  • Résoudre au moins 12 à 13 canaux de taille tels que définis

  • Compter ≥ 500 particules par bac pour assurer la précision statistique

Les outils recommandés incluent les compteurs de particules optiques (OPC), les tampons de particules aérodynamiques (AP) et les systèmes multicanaux avancés.


EPMX de calcul Méthode

Les efficacités EPM1, EPM2.5 et EPM10 sont calculées sur la base d'une moyenne de masse pondérée:

Méthode de calcul EPMX

Le niveau de classification final est déterminé par l'efficacité moyenne, qui est la moyenne de l'efficacité minimale initiale et minimale (post-LPA).


Traitement IPA: contrôler les effets électrostatiques

Les filtres qui dépendent de la charge électrostatique peuvent perdre l'efficacité au fil du temps. Pour garantir une classification cohérente et équitable, ISO 16890 exige que le filtre soit exposé à la vapeur IPA avant les tests pour éliminer cette charge. Cela donne l' efficacité minimale , reflétant les performances mécaniques du pire des cas.

La moyenne de l'efficacité initiale et minimale est ensuite utilisée pour attribuer des niveaux de classification EPM1, EPM2.5 ou EPM10.


Filtres ISO grossiers: lorsque EPM10 <50%

Si l'efficacité EPM10 d'un filtre est inférieure à 50%, elle ne peut pas être classée comme EPM1–10. Au lieu de cela, il est testé pour  l'efficacité gravimétrique (basée sur le poids) :

1. Charge avec de la poussière ISO A2

2. Mesurer la masse avant et après le chargement

3. Déterminer:

  • Efficacité gravimétrique initiale

  • Capacité de maintien de la poussière avant d'atteindre la résistance finale


Quel est le rapport final?

  • Efficacité initiale, minimale et moyenne

  • Classification EPM (EPM1, EPM2.5, EPM10)

  • Tableau de distribution d'efficacité de taille des particules

  • Courbe de chargement de poussière et évolution de la chute de pression

  • Résultats gravimétriques pour la classification grossière


Caractéristiques clés requises pour tester l'équipement

Pour se conformer à l'ISO 16890, un système de test doit inclure les modules de base suivants:

  • Système de conduit et de ventilateur : fournit un flux d'air de test stable et réglable (généralement 500–4500 m³ / h) tout en maintenant une vitesse uniforme sur la face du filtre.

  • Générateurs d'aérosols d'huile et de sel : capable de générer un débit de particules stable pour les DEHS et le KCL. Pour les grandes particules (par exemple, 10 μm de KCl), le système doit produire ≥ 500 particules par minute par canal de taille.

  • Système de chargement de poussière : prend en charge l'injection continue de la poussière d'essai ISO A2, avec un système de pesage intégré qui capture et enregistre automatiquement la masse de poussière avant et après le chargement.

  • Compteur de particules : doit prendre en charge l'échantillonnage à travers la plage de 0,3 à 10 μm avec 12 bacs de taille définis ou plus pour garantir la résolution répond aux normes de classification ISO.

  • Calcul des données et système de contrôle : coordonne les opérations du ventilateur et du générateur, lie les compteurs de particules et les systèmes de dilution, et effectue automatiquement la commutation en amont / en aval, le calcul de l'efficacité, la détermination moyenne de l'efficacité et la génération de rapports.


Conclusion

ISO 16890 rapproche les tests de filtre à air plus proches des attentes de performances réelles. En comprenant sa logique de classification, ses procédures de test et ses demandes d'instrumentation, les fabricants peuvent concevoir de meilleurs filtres - et les utilisateurs peuvent mieux faire confiance aux étiquettes de performance sur lesquelles ils comptent.


Pour plus d'informations sur les systèmes ISO 16890, les configurations de test ou les rapports de démonstration complets, contactez-nous directement.


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