Weergaven: 0 Auteur: Site Editor Publiceren Tijd: 2023-05-24 Oorsprong: Site
Of het nu gaat om een airconditioningsysteem voor schone kamer dat wordt gebruikt in de biomedische, halfgeleider- of elektronische industrie, of een HVAC -systeem in een kantoorgebouw, luchthaven of station, of een centraal airconditioningsysteem voor thuisgebruik, er is geen enkele klasse van filter gebruikt in het luchtfiltratiesysteem, maar een combinatie van meerdere klassen van filters.
Pre-filters worden meestal gebruikt in voor schone kamer vóór HEPA/ULPA -filters. Airconditioningsystemen Wanneer overmatig stof op het HEPA -filter wordt verzameld, neemt de druk toe en wanneer deze de normale luchttoevoer beïnvloedt, moet het HEPA -filter worden geschrapt. Het vergroten van het filteroppervlak van het HEPA -filter of het verhogen van het aantal filters kan de levensduur van het filter verlengen. Maar deze praktijken hebben een beperkte bedrijfsruimte, het is onmogelijk om het filtergebied oneindig te vergroten, om de levensduur van het hoogwaardige filter te verlengen. De fundamentele manier is om het stof te blokkeren door de pre-filter. Ervaren eigenaren geven prioriteit aan het onderhoud en de investeringen in pre-filters, omdat hun vervanging doorgaans geen productiedowntime of uitgebreide inbedrijfstelling veroorzaakt. Voor klasse 10.000 en 100.000 cleanrooms zijn pre-filters beschikbaar als F8-filters. Voor Chip Factory Class 100, Klasse 10 of hogere schone kamer is het gemeenschappelijke efficiëntieniveau van Pre-Filter H10 (85%@ MPP's), veel nieuwe projecten kiezen eenvoudig voor HEPA (efficiëntie ≥ 99,97%@0,3μm).
Voor HVAC -systemen en airconditioningsystemen voor thuis is filtervervanging relatief eenvoudig voor zowel inlaten als verkooppunten, en er is geen downtime vereist. Vóór de uitbraak van Covid 2019 waren veel luchtwinkels in openbare gebouwen niet uitgerust met filters en waren ze over het algemeen gemaakt van metaal zoals aluminium. In het midden van de uitbraak van Covid 2019 was er een geval in een hotel dat aantoonde dat mensen die niet besmet waren met het virus besmet raakten door blootstelling aan het virus dat uit de ventilatiekanalen viel. Later werden filters toegevoegd aan de luchtuitgangen van veel openbare gebouwen om deeltjes, bacteriën en virussen te filteren.
Gegrode filtratiematerialen omvatten 100% synthetische vezelfiltermedia (meestal PP), reinigbare kunstmatige vezels, geactiveerd koolstoffiltermateriaal, hoge temperatuurbestendig glasvezelmateriaal, enz. Het wordt gebruikt om deeltjes, stof en verschillende gesuspendeerde materie boven 5 μm te filteren en heeft de kenmerken van grote luchtvolume, lage drukval, hoge stofcapaciteit en lange dienstbaarheid.
Schoonbaar door de mens gemaakt vezelmateriaal, na het reinigen zal de filterefficiëntie worden verminderd, dus het wordt ook niet aanbevolen om te gebruiken na herhaalde reiniging, in het algemeen 1 ~ 2 keer na de noodzaak om schroot te verwijderen.
Filtermaterialen van middelgrote efficiëntie zijn onder meer chemische vezels, smeltblokken en ultrafijne glasvezelcomposieten, glasvezels, enz. Ze worden gebruikt om deeltjes met deeltjesgrootte te filteren van 1 tot 5 μm, enz. Ze hebben de kenmerken van het grote oppervlak, het hoge stofcapaciteit en lage luchtsnelheid.
Filtermaterialen voor gemiddelde efficiëntie worden meestal onderscheiden door materiaalkleur, F5 is aardachtig geel, F6 is groen, F7 is lichtroze, F8 is lichtgeel en F9 is wit.
Heepa/ULPA -filtermaterialen zijn glazen vezels, PTFE, nano -materialen, enz. Bovendien de markt van Smeltgeblazen niet-geweven stof als maskfiltermateriaal is verzadigd en het aanbod de vraag overschrijdt, sommige bedrijven veranderen om nieuw gebruik van smeltgeblazen niet-geweven stof te ontwikkelen. Een van hen wordt gebruikt om filters te maken. Filtermateriaal met een hoog efficiëntie wordt gebruikt om deeltjes, bacteriën en virussen onder 1 μm te filteren. Met een hoge filtratie -efficiëntie wordt het over het algemeen gebruikt als het laatste van het airconditioningsysteem, dat direct gerelateerd is aan de vraag of de schone kamer de netheid kan bereiken.
De toepassingen van filters van verschillende klassen gemaakt van verschillende materialen zijn enigszins specifiek. Gewoonlijk worden ze voornamelijk gebruikt voor het filteren van deeltjes, bacteriën en virussen. Wanneer er een filtratie -eis is voor giftige gassen of geuren, is het noodzakelijk om geactiveerd koolstoffiltratiemateriaal te gebruiken, dat een beter filteringseffect heeft op giftige gassen en geuren.
We hebben geleerd over de rol van luchtfilter in het luchtfiltratiesysteem, en het filtermedia, als het belangrijkste onderdeel van het luchtfilter, heeft een grote invloed op de filtratie -efficiëntie, weerstand, de stofholdingcapaciteit en andere indicatoren. Daarom speelt de filtermedia een belangrijke rol in het luchtfiltratiesysteem, dat van invloed is op de vraag of het reinheidsniveau van de schone kamer wordt bereikt, of de luchtkwaliteit op openbare plaatsen wordt voldaan, en de levensduur van het hele luchtsysteem, de werkings- en onderhoudskosten, enz.
Daarom is het testen van filtermaterialen essentieel.
Ons 1406D-plus-serie filtermedia-tester is verdeeld in 4 modellen volgens de te testen filtermateriaal, en de modellen en de respectieve te testen materiaalklassen worden weergegeven in de onderstaande tabel. U kunt kiezen volgens uw behoeften.
Model | Filterefficiëntie | Filtermedia getest |
1406DL-plus | 0~99%@0.3μm | Filterpapier, filter katoen, etc. |
1406d-plus | 45~99.99%@0.3μm | Smeltgeblazen, glasvezelglas, enz. |
1406dh-plus | 99 ~ 99.99995%0,3 μm | Vezelglas, PTFE, Nano Fiber, enz |
1406du-plus | 99%~99.99999995%@0.1μm | Vezelglas, PTFE, Nano Fiber, HEPA/ULPA Filter Media |