Główną różnicą jest wymagany poziom penetracji
Obydwa filtry HEPA i ULPA są filtrami o wysokiej wydajności, ale klasy ULPA pozwalają na znacznie niższą penetrację. Pod EN 1822, Filtry HEPA są klasyfikowane jako H13 i H14, natomiast filtry ULPA klasyfikowane są jako U15, U16 i U17. Obie grupy ocenia się pod kątem najbardziej penetrującego rozmiaru cząstek, lub MPPS.
Często cytowane wyrażenie 99.97 procent w 0.3 mikrometry należą do poszczególnych krajowych lub konsumenckich definicji wydajności HEPA. Nie należy go stosować jako uniwersalnego zamiennika EN 1822 lub ISO 29463 klasyfikacja w MPPS.
W 1822 Przegląd klasyfikacji
| Grupa filtrów | Klasa | Minimalna sprawność całkowa przy MPPS |
| HEPA | H13 | 99.95 procent |
| HEPA | H14 | 99.995 procent |
| ULPA | U15 | 99.9995 procent |
| ULPA | U16 | 99.99995 procent |
| ULPA | U17 | 99.999995 procent |
Obowiązujące klasy H i U mają również lokalne wymagania dotyczące penetracji. Kompletny filtr może spełnić wymagania dotyczące średniej wydajności całkowej, ale nadal nie działać, ponieważ jedna zeskanowana lokalizacja przekracza dozwoloną penetrację lokalną.
Dlaczego nie należy ustalać wielkości cząstek
MPPS zależy od medium filtrującego, strukturę włókien lub membran, stan elektrostatyczny i prędkość testowa. Często mieści się w zakresie submikrometrowym, ale nie powinno to być automatycznie ustalane na 0.3 Lub 0.12 mikrometry.
Dla formalnego EN 1822 lub ISO 29463 klasyfikacja, raport musi określać mającą zastosowanie wielkość cząstek lub procedurę MPPS. Naprawiono 0.3 test mikrometryczny może być nadal przydatny w przypadku zwalidowanej metody wewnętrznej kontroli produkcji, lecz w raporcie należy podać ten ograniczony cel.
Zintegrowane skanowanie wydajności i wycieków
Sprawność całkowa mierzy średnią penetrację całego filtra. Lokalne skanowanie przesuwa sondę po dolnej powierzchni i odpowiednich obszarach uszczelnienia w celu zidentyfikowania dziur, uszkodzony nośnik, szczeliny uszczelniające i wady montażowe.
Obydwa wyniki stają się trudniejsze do zmierzenia w miarę zmniejszania się penetracji. Testowanie ULPA wymaga wystarczającego stężenia na wejściu, bardzo niska liczba tła, kontrolowane rozcieńczenie, stabilny przepływ powietrza, pełne pokrycie sondy i wystarczający czas próbkowania, aby uzyskać wiarygodne statystyki zliczeń.
Czy ULPA zawsze charakteryzuje się większym spadkiem ciśnienia?
NIE. Wyższa klasa filtra często wymaga bardziej wydajnego medium, ale spadek ciśnienia gotowego filtra zależy również od przepuszczalności mediów, zainstalowany obszar multimediów, głębokość plisy, rozstaw zakładek, konstrukcja ramy i znamionowy przepływ powietrza. Dobrze zaprojektowany filtr ULPA może mieć niższy spadek ciśnienia niż źle zaprojektowany filtr HEPA przy innym przepływie powietrza.
Dlatego też skuteczność i rezystancję należy porównywać przy tym samym przepływie powietrza i przy równoważnych wymiarach filtra. Sama klasa filtra nie określa zużycia energii.
Wymagania sprzętowe
| Zadanie testowe | Wymóg HEPA | Dodatkowa troska o ULPA |
| Pomiar cząstek | Zakres detektora odpowiedni dla danej klasy H i wielkości cząstek | Wyższa czułość i niezawodny pomiar submikrometryczny |
| Wyzwanie pod prąd | Stabilne stężenie aerozolu i reprezentatywne pobieranie próbek | Stężenie musi zapewniać wyjątkowo niską penetrację w dół bez przeciążenia detektora |
| Skanowanie wycieków | Kontrolowana ścieżka sondy, prędkość i zasięg | Niższe lokalne limity penetracji wymagają silniejszych statystyk zliczeniowych i kontroli w tle |
| Raportowanie | Wynik integralny, wynik lokalny, przepływ powietrza, aerozol i klasa | MPPS, limity detektora, rozcieńczenie i ważność przy niskim zliczeniu wymagają bliższego przeglądu |
Jak wybrać właściwy system
- Zdefiniuj wymagany EN 1822 lub ISO 29463 klasa i wydanie.
- Potwierdź, czy zadaniem jest testowanie multimediów, integralna wydajność, fabryczne skanowanie szczelności lub testowanie integralności zainstalowanego systemu.
- Podaj wymiary filtra, geometria, znamionowy przepływ powietrza i maksymalny opór.
- Definicja aerozol, zakres cząstek, oczekiwana penetracja i wymagana czułość detektora.
- Podaj przepustowość produkcji, liczba sond skanujących i wymagania dotyczące raportowania.
SCPUR SC-L8023 jest przeznaczony do rutynowych testów produkcyjnych HEPA za pomocą 0.3 konfiguracja pomiaru cząstek mikrometrycznych. SC-L8023U rozszerza pomiar cząstek do 0.1 mikrometry do zastosowań HEPA i ULPA związanych z MPPS. Ostateczną konfigurację należy wybrać z wymaganej klasy i metody testowania.
















