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 gammes de tailles PM2,5 et PM10. OIN 16890 est désormais la principale norme internationale pour évaluer les performances des filtres à air pour la ventilation générale.
Cet article fournit une explication claire de la façon dont ISO 16890 définit et mesure l'ePM1, ePM2.5, ePM10, et efficacités de filtration grossières, ainsi que des sujets clés tels que les types d'aérosols, classification granulométrique, informatique, et exigences de conception des équipements.
Pourquoi passer de la norme EN779 à la norme ISO 16890?
OIN 16890 a été développé pour remplacer la norme EN779 afin d'établir une méthode de test plus réaliste et harmonisée à l'échelle mondiale pour les filtres à air. Il reflète mieux les performances du monde réel en:
Mesurer l’efficacité sur une gamme de tailles de particules (pas seulement 0.4 µm)
Fournir une classification basée sur PM1, PM2.5, et efficacité massique PM10
Offrir des résultats qui correspondent aux mesures réelles de la qualité de l’air environnemental
Pourquoi introduire la neutralisation IPA?
De nombreux filtres modernes utilisent une charge électrostatique pour améliorer l'efficacité initiale. Cependant, ces effets peuvent se dégrader rapidement en utilisation réelle à cause de l'humidité, vieillissement, ou chargement de poussière. OIN 16890 présente Traitement à la vapeur IPA pour éliminer cette charge et déterminer le efficacité minimale—la pire performance basée uniquement sur la filtration mécanique.
En faisant la moyenne de l'efficacité initiale et minimale, le classement devient:
Plus réaliste pour les performances à long terme
Plus cohérent et comparable
Plus équitable entre différents types de médias (électrostatique vs. mécanique)
Types d'aérosols: DEHS et KCl
Pour tester sur toute la gamme de tailles de particules pertinentes, OIN 16890 recommande d'utiliser:
| Type d'aérosol | Gamme de tailles de particules (mm) | But |
| DEHS | 0.3 – 1.0 | Particules fines (ePM1) |
| KCl | 1.0 – 10.0 | Particules moyennes à grosses (ePM2.5, ePM10) |
Cette approche à double source garantit une couverture complète de la plage de 0,3 à 10 μm.
Distribution granulométrique et exigences relatives aux instruments
L'ISO 16890 le test définit 13 bacs granulométriques de 0.3 à 10 µm. Les filtres sont évalués en fonction de leur efficacité à éliminer les particules dans ces bacs., avec des efficacités de masse pondérées calculées pour chaque niveau (ePM1, ePM2.5, ePM10).
| Poubelle | Gamme de tailles (µm) |
| 1 | 0.30 – 0.40 |
| 2 | 0.40 – 0.55 |
| 3 | 0.55 – 0.70 |
| 4 | 0.70 – 1.00 |
| 5 | 1.00 – 1.30 |
| 6 | 1.30 – 1.60 |
| 7 | 1.60 – 2.20 |
| 8 | 2.20 – 3.00 |
| 9 | 3.00 – 4.00 |
| 10 | 4.00 – 5.50 |
| 11 | 5.50 – 7.00 |
| 12 | 7.00 – 8.50 |
| 13 | 8.50 – 10.00 |
Répartition de la plage d'efficacité:
ePM1: pondéré sur les bacs 1 à 4 (0.3–1,0 μm)
ePM2.5: bacs 1 à 7 (0.3–2,5 μm)
ePM10: tous les bacs 1 à 13 (0.3–10,0 μm) Les instruments doivent:
Détectez les particules entre 0,3 et 10 μm
Résolvez au moins 12 à 13 canaux de taille comme défini
Comptez ≥500 particules par bac pour garantir l'exactitude statistique
Les outils recommandés incluent des compteurs de particules optiques (OPC), granulomètres aérodynamiques (APS), et systèmes multicanaux avancés.
Méthode de calcul ePMx

Les efficacités ePM1, ePM2.5, et ePM10 sont calculés sur la base d'une moyenne de masse pondérée:
Eje: l'efficacité au i-ème compartiment granulométrique.
Wi-Fi: le facteur de pondération massique pour ce bac, tel que défini par lSO 16890 modèle de distribution de particules urbaines.

Le niveau de classification final est déterminé par l'efficacité moyenne, qui est la moyenne de l'initiale et du minimum (post-APl) efficacité.
Traitement IPA: Contrôle des effets électrostatiques
Les filtres qui dépendent de la charge électrostatique peuvent perdre en efficacité avec le temps. Pour garantir une classification cohérente et équitable, OIN 16890 nécessite que le filtre soit exposé à la vapeur d'IPA avant le test pour éliminer cette charge. Cela donne le efficacité minimale, reflétant les pires performances mécaniques uniquement.
La moyenne des efficacités initiale et minimale est ensuite utilisée pour attribuer ePM1, ePM2.5, ou niveaux de classification ePM10.
Filtres grossiers ISO: Lorsque l'ePM10 < 50%
Si l’efficacité ePM10 d’un filtre est inférieure à 50%, il ne peut pas être classé comme ePM1-10. Plutôt, il est testé pour
gravimétrique (basé sur le poids) efficacité:
- Charger avec de la poussière ISO A2
- Mesurer la masse avant et après le chargement
- Déterminer:
Efficacité gravimétrique initiale
Capacité de rétention de poussière avant d'atteindre la résistance finale
Que comprend le rapport final?
Initial, minimum, et rendements moyens
Classement ePM (ePM1, ePM2.5, ePM10)
Tableau de distribution de l'efficacité granulométrique
Courbe de chargement de poussière et évolution de la chute de pression
Résultats gravimétriques pour la classification grossière
Principales fonctionnalités requises pour l'équipement de test
Pour être conforme à la norme ISO 16890, un système de test doit inclure les modules de base suivants:
Système de conduits et de ventilateurs: Fournit un débit d’air de test stable et réglable (généralement 500 à 4 500 m³/h) tout en maintenant une vitesse uniforme sur toute la face du filtre.
Générateurs d'aérosols d'huile et de sel: Capable de générer une production de particules stables pour le DEHS et le KCl. Pour les grosses particules (par ex., 10 µm 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 poussière de test ISO A2, avec un système de pesée intégré qui capture et enregistre automatiquement la masse de poussière avant et après le chargement.
Compteur de particules: Doit prendre en charge l'échantillonnage sur la plage de 0,3 à 10 μm avec 12 ou des bacs de taille plus définie pour garantir que la résolution répond aux normes de classification ISO.
Système de calcul et de contrôle des données: Coordonne les opérations des ventilateurs et des générateurs, liens vers des compteurs de particules et des systèmes de dilution, et effectue automatiquement la commutation amont/aval, calcul d'efficacité, détermination de l'efficacité moyenne, et génération de rapports.

Conclusion
OIN 16890 rapproche les tests de filtres à air des attentes de performances réelles. En comprenant sa logique de classification, procédures d'essai, et les exigences en matière d'instrumentation, les fabricants peuvent concevoir de meilleurs filtres et les utilisateurs peuvent mieux faire confiance aux étiquettes de performance sur lesquelles ils s'appuient.















