あらゆる性能に関する質問に答える単一のエア フィルタ テスト基準はありません。. 一般的な換気フィルター, HEPAフィルター, エンジンのエアクリーナー, ガスタービン吸気フィルターはすべて空気から粒子を除去する可能性があります, しかし、それらはさまざまな用途とさまざまな証拠に基づいて評価されます.
したがって、最も有用な出発点の質問は、「どの標準が最も先進的であるか」ではありません。?” それは:
どの製品がテストされているか, そしてその結果がどのような決定を裏付けるか?
メーカーはフィルターを分類する必要がある場合があります, 2つのデザインを比較する, 生産バッチをリリースする, 漏れを特定する, サプライヤーの資格を得る, または顧客に防塵性能を実証する. それぞれの目的に応じて標準の組み合わせが異なります。, 試験方法, エアロゾルや粉塵に挑戦する, 気流, 計器類, そして報告する.
このガイドは、エア フィルターとエア クリーナーの完全なテストに使用される主要な規格への実用的なルートを提供します。.
クイックセレクションガイド
クイックセレクションガイド
| 標準ファミリー | 典型的なテストオブジェクト | 主な結果 | コア測定アプローチ |
|---|---|---|---|
| ISO 16890 | 一般的な換気フィルターエレメント | ISO Coarse, ePM10, ePM2.5またはePM1グループ | 分別粒子効率, 条件付き効率, 通気抵抗と粉塵負荷 |
| アシュラエ 52.2 | 一般換気空気清浄装置 | MERV および粒子サイズ効率データ | 粒子のカウント元 0.3 に 10 μm, 抵抗と段階的な粉塵負荷 |
| で 1822 / ISO 29463 | EPA, HEPAおよびULPAフィルターメディアおよびエレメント | 高効率クラス, 該当する場合、積分効率と局所浸透率 | MPPSの決定, 上流/下流のエアロゾル測定とフィルターエレメントの漏れ検査 |
| ISO 5011 | 内燃機関およびコンプレッサー用エアクリーナー | 制限, 重量効率, 粉塵容量と関連性能データ | 標準化されたテストダスト, 重さを量る, 風量と差圧の測定 |
| ISO 29461 シリーズ | 定置式回転機械用吸気フィルタ | ISO T 分類とアプリケーション固有のパフォーマンス証拠 | ISO 16890- または該当する気流での ISO 29463 ベースの粒子試験, さらに他の部分に別の耐久メソッドを追加 |
| ISO 11155 シリーズ | 車室内エアフィルター | 粒子またはガスの濾過性能, 部分によっては | キャビンフィルター特有のエアロゾル, ガス, 抵抗と保持容量の方法 |
この表はナビゲーション補助です, 換算表ではありません. MERV 値を ePM グループに正確に変換することはできません, どちらも該当するテストを実行せずに HEPA クラスまたは ISO T クラスに変換することはできません。.
テストオブジェクトから始める, フィルターの形状ではありません
テストオブジェクトから始める, フィルターの形状ではありません
2 つのフィルターは似ているように見えても、異なる規格が必要になる場合があります. プリーツパネルは空気処理ユニットに使用できます, 車両の吸気口, ガスタービン入口, またはクリーンルームの端子ハウジング. その形状だけでは正しいテストを定義することはできません.
規格を選ぶ前に, 識別する:
- フィルターが保護する機械または換気システム;
- テストオブジェクトがメディアかどうか, 個々の要素, 完全なエアクリーナー, または設置された濾過システム;
- 定格風量と許容圧力損失;
- 対象となる粒子サイズの範囲または粉塵の課題;
- 必要な出力がクラスかどうか, 曲線, 合否結果, または生涯関連の比較データ; そして
- 顧客仕様書または購入契約書に記載されている版および受諾基準.
このステップにより、よくある間違いを防ぐことができます: 最初に馴染みのある標準を選択し、次に製品をそのメソッドに強制的に適用しようとする.
ISO 16890: 一般換気フィルター
ISO 16890: 一般換気フィルター
ISO 16890 シリーズは、一般的な換気に使用される微粒子エア フィルター エレメントを対象としています。. PM1 の計算された効率に従ってフィルターを分類します。, PM2.5, およびPM10分画, または、関連する ePM しきい値に達していない場合は ISO Coarse として.
PM の結果は、標準化された基準粒度分布を使用して測定された分別効率データから計算されます。. これは、フィルターに広い粗ラベルまたは細かいラベルのみを割り当てるよりも有益です。, しかし、それはあらゆる実際の雰囲気を直接シミュレーションしたものであると説明されるべきではありません。. 実際のサービスパフォーマンスは、局所的なエアロゾル組成にも影響されます, 湿度, 積載率, インストール, メンテナンス, そして運行スケジュール.
完全な ISO 16890 プラットフォームのサポートが必要な場合があります:
- 空気流量と圧力損失の測定;
- 上流および下流の部分効率測定;
- 必要なエアロゾル発生範囲と粒子計数範囲;
- 放電効率を評価するためのコンディショニング;
- 重量による粉塵負荷と抵抗力の開発; そして
- 最終的な ISO グループとレポートの自動計算.
ISOを選択してください 16890 いつ: 製品は一般的な換気フィルターであり、市場または顧客は ISO ePM または ISO 粗分類を必要としています。.
アシュラエ 52.2: MERV によって評価された一般換気装置
アシュラエ 52.2: MERV によって評価された一般換気装置
ANSI/ASHRAE規格 52.2 一般換気空気清浄装置にも使用可能, ただし、粒子サイズの除去効率と MERV システムを使用してパフォーマンスを報告します。. 現在 2025 エディションは、粒子除去を測定します 0.3 に 10 デバイスが標準化された負荷ダストで定義された間隔で負荷されているときのμm 範囲.
ISO 16890 そしてアシュラエ 52.2 製品カテゴリーが重複している, しかし、彼らのエアロゾルは, 計算, ロード手順, 分類, レポートルールは同一ではありません. 市場コミュニケーションのために時々使用される近似相互参照は、指定された規格に基づくテストの代わりにはなりません。.
アシュラを選択してください 52.2 いつ: 顧客, 市場, 建築仕様書, または製品ラベルには MERV 評価または ASHRAE 粒子サイズ効率法が必要です.
で 1822 およびISO 29463: EPA, HEPAおよびULPAフィルター
で 1822 およびISO 29463: EPA, HEPAおよびULPAフィルター
で 1822 およびISO 29463 高効率フィルターやろ材への応用. その中心的なコンセプトは、最も浸透性の高い粒子サイズでのパフォーマンスです。, またはMPPS, フィルターの透過力が最も高く、効率が最も低い場所.
フィルタクラスと適用可能なメソッドに応じて, 必要な証拠には以下が含まれます:
- 濾材のMPPSの決定;
- MPPS での積分効率または透過率;
- フィルターエレメント全体の局所的な浸透または漏れのスキャン;
- 指定された試験条件での通気抵抗; そして
- 追跡可能な分類およびテスト記録.
これらの規格は密接に関連しています, ただし、クラス指定と一部のメソッド規則は互換性があるものとして扱うべきではありません。. 必要な測定範囲は、期待される効率にも依存します. あ 0.3 社内生産スクリーニングに使用されるμm 光学粒子カウンターは、自動的に完全な MPPS 分類システムになるわけではありません.
英語を選択してください 1822 またはISO 29463 いつ: 製品はEPAです, HEPA, または ULPA フィルターを使用しており、顧客は正式な高効率分類を必要としています, 積分効率, またはフィルターエレメントの漏れの証拠.
フィルターをクリーンルームまたはハウジングに取り付けた後の、設置されたシステムの完全性テストは別の作業です. 工場での分類やフィルターエレメントのスキャンと混同しないでください。.
ISO 5011: エンジンとコンプレッサーのエアクリーナー
ISO 5011: エンジンとコンプレッサーのエアクリーナー
ISO 5011 自動車および産業用途の内燃エンジンおよびコンプレッサーで使用されるエアクリーナーを比較するための実験室手順を確立します。. 乗用車に限らず、.
中央出力には空気流制限または差圧が含まれます, 重量による集塵効率, ダスト容量, および関連するパフォーマンス特性. の 2025 この版には、オイルバスエアクリーナーに関連する規定も残っています.
基本的な測定チェーンは重量測定です. 標準化されたテストダストが気流に供給されます, テストエアクリーナーと下流の収集システムによって保持される質量は、性能を計算するために空気流と圧力のデータとともに使用されます。. 粒子計数器は、必要な質量測定の代替品ではありません.
ISOを選択してください 5011 いつ: テスト対象はエンジンまたはコンプレッサーのエアクリーナーであり、制限に関する必要な証拠が必要です, 重量効率, 防塵能力, またはフルライフの実験室での比較.
ISO 29461: 回転機械吸気ろ過用シリーズ
ISO 29461: 回転機械吸気ろ過用シリーズ
ISO 29461 「PM 分類」や「実環境シミュレーション」だけでまとめるべきではありません。ガスタービンや産業用コンプレッサーなどの定置回転機械を保護するために使用される吸気濾過用のマルチパーツシリーズです。.
| 一部 | 主な目的 |
|---|---|
| ISO 29461-1 | 個々のフィルターエレメントの静的性能. ISO を適用および拡張します 16890 低効率フィルターと ISO の手法 29463 の気流範囲にわたる EPA/HEPA フィルターのメソッド 850 に 8,500 m³/h. |
| ISO 29461-2 | 霧やミスト環境におけるフィルターエレメントの耐水性の実験室評価. |
| ISO 29461-3 | 定義された異常な動作条件下での機械的完全性テスト. |
| ISO 29461-4 | 超微粒子塩と可変湿度を使用した沿岸および沖合環境向けの個々の要素と完全な静的濾過システムのテスト. |
一部 1 通常は個々の静的フィルタ要素に関係します, 設置後の濾過システム全体を直接測定するものではありません. その結果も、, 自分たちで, 正確な現場効率または耐用年数を予測する.
ISOを選択してください 29461-1 いつ: フィルタは固定回転機械を保護し、顧客は該当する ISO T 分類と関連する産業用空気流における性能データを必要とします。.
ISO の別の部分を追加します 29461 シリーズいつ: 水耐久性, 機械的完全性, または沿岸/沖合の塩分と湿気のパフォーマンスが実際のプロジェクト要件の一部である.
同じフィルタに複数の標準が必要ですか?
同じフィルタに複数の標準が必要ですか?
はい. 対象とする市場と顧客の証拠により、重複する要件が作成される可能性があります.
例としては次のものが挙げられます。:
- ISOに従って評価されたガスタービン吸気要素 29461-1 一方、効率の低い粒子データは ISO から派生した方法を使用して生成されます。 16890;
- ISO 内で評価された EPA または HEPA 吸気要素 29461-1 ISO 29463 ベースの方法を使用する;
- ISO 市場と北米市場の両方に販売される一般的な換気フィルター, ISOが必要 16890 そしてアシュラエ 52.2 結果; または
- 完全な分類テストの間に簡素化された社内生産チェックを使用するメーカー.
レポートでは、方法と結果の分類を分離する必要があります。. さまざまな規格の結果をサポートされていない 1 つの「同等の」クラスに結合すると、メーカーとその顧客の両方にリスクが生じます.
テスト機器は完全なメソッドと一致する必要があります
テスト機器は完全なメソッドと一致する必要があります
製品パンフレットにいくつかの規格を記載しても、テスト システムがそれぞれの完全なメソッドを実行できることは証明されません。. 機器を設定する前に, プラットフォームに必要な機能が含まれているかどうかを確認します:
- 風量範囲とテストセクションの寸法;
- 取り付け, 封印, とアダプターの配置;
- エアロゾル発生器または標準化されたダストフィーダー;
- 光学式粒子計数器, サブミクロン機器, または重量収集システム;
- 上流と下流のサンプリング配置;
- コンディショニング, 湿度, 水, 塩, または該当する場合は機械的応力サブシステム;
- 差圧と風量の測定範囲;
- 重量法のための天びんと質量データの取得; そして
- ソフトウェアシーケンス, 計算, 受け入れロジック, 指定されたエディションのレポート フィールド.
一部の規格ではエアフロー制御を共有できます, ダクト, およびデータ取得インフラストラクチャ. 他の方法では、根本的に異なる課題と測定のチェーンが必要です. したがって、機器の仕様は必要なテスト出力から構築する必要があります。, 標準名のリストに載っていない.
5 つの質問からなる選択チェックリスト
5 つの質問からなる選択チェックリスト
見積りを依頼する前、またはテスト計画を承認する前に, これら 5 つの質問に答えてください:
- テストオブジェクトとは何ですか? メディア, フィルターエレメント, 完全なエアクリーナー, 多段組み立て, またはインストールされているシステム?
- どのようなアプリケーションに対応するか? 全体換気, クリーンルーム生産, エンジン吸気, 客室, ガスタービン, コンプレッサー, または沖合取水口?
- どのような結果をレポートに記載する必要があるか? ePMグループ, MERV, MPPSクラス, ISO Tクラス, 局所的な浸透, 制限, 重量効率, または粉塵容量?
- どのような条件で? フィルターサイズ, 定格風量, 抵抗範囲, エアロゾルまたは粉塵, コンディショニング状態, そして最終テストエンドポイント?
- 受け入れを定義するのは誰か? 現在の標準, 顧客の仕様, 製品開発計画, または社内生産管理方式?
これらの入力が明確になったら, 正しい標準およびテストシステム構成の定義がはるかに簡単になります。.
SCPUR は、フィルタメーカーが作成する必要がある証拠に基づいたテストシステムを開発しています。: 分類, デザイン比較, 製品リリース, 漏れの位置特定, ダストローディング評価, または顧客固有の検証.
フィルターから始めましょう, 定格風量, そして必要な報告書: SCPUR エアフィルター試験システムを詳しく見る
- HVAC および一般換気フィルター試験システム
- HEPAおよびULPAフィルター試験システム
- エンジンおよびタービンの吸気フィルター試験システム
- ISO 29461-1 対ISO 5011: どの規格を選択すべきか?
- で 1822 対ISO 29463: クラス, テストと主な違い
- HEPAフィルターのリークテスト: 工場でのスキャンとインストール済みシステムのテスト
- ISO 16890-1:2016 – 一般的な換気フィルターの分類
- ANSI/ASHRAE規格 52.2-2025 – 目的と範囲
- BSEN 1822-1:2019 – 分類, performance testing and marking
- ISO 29463-1:2024 – 分類, パフォーマンス, テストとマーキング
- ISO 5011:2025 – 吸気清浄装置性能試験
- ISO 29461-1:2021 – 回転機械用静的フィルタエレメント
- ISO 29461-2:2022 – 霧やミストへの耐久性
- ISO 29461-3:2024 – 機械的完全性
- ISO 29461-4:2025 – 沿岸および沖合環境
- ISO/TS 11155-1:2001 – 客室の微粒子濾過















