H13 Výber vzduchového filtra

Posledný filter určuje čistotu prívodu vzduchu a predradené filtre zohrávajú ochrannú úlohu. Chránia záveterný filter, aby predĺžili jeho životnosť, alebo chránia klimatizačný systém, aby bola zabezpečená jeho normálna prevádzka.
Pri projektovaní je efektívnosť konečnéhoH13 Výber vzduchového filtraby sa mal najprv určiť podľa požiadaviek na čistotu prívodu vzduchu a potom by sa mal vybrať ochranný filter (predfilter). Ak je potrebné chrániť aj tento filter, pridajte filter na jeho protiveternú stranu. Účinnosť každého filtra by mala byť správne prispôsobená. Ak je účinnosť dvoch susedných úrovní príliš odlišná, predchádzajúca úroveň nebude schopná ochrániť ďalšiu úroveň.

 

Pri výbere predfiltra by ste mali zvážiť prostredie použitia, náklady na náhradné diely, prevádzkovú spotrebu energie, údržbu a zásobovanie a ďalšie faktory. Najmä filter na čistenie vzduchu s filtrom h13 (HEPA) na konci čistej miestnosti by mal byť chránený filtrom so špecifikáciou účinnosti minimálne F8; ultravysokoúčinný (ULPA) filter môže byť chránený filtrom so špecifikáciou účinnosti minimálne F5. V oblastiach bez piesku a nízkeho znečistenia nie je potrebné inštalovať predfilter pred filter F7; v mestských klimatizačných systémoch sú bežné primárne filtre G3~F6.

Kľúčové body na určenie účinnosti filtra sú: výkon konečného filtra by mal byť spoľahlivý, špecifikácia účinnosti predfiltra by mala byť primeraná a údržba primárneho filtra a predfiltra by mala byť pohodlná.

 

----------------------------Vyberte filter s veľkou oblasťou filtra{1}}


Čím väčšia je plocha filtra, tým viac prachu pojme a tým dlhšia je životnosť filtra. Čím väčšia je plocha filtra, tým nižšia je rýchlosť prúdenia vzduchu cez materiál a tým menší je odpor filtra. Zväčšenie filtračnej plochy je najefektívnejším spôsobom, ako predĺžiť životnosť filtra.
Prax ukazuje, že pri filtroch rovnakej konštrukcie a rovnakého filtračného materiálu sa pri zistení konečného odporu životnosť filtra predĺži o 70 % až 80 %, ak sa plocha filtra zväčší o 50 %; životnosť filtra je asi trojnásobok pôvodného, ​​ak sa plocha zdvojnásobí. Samozrejme, pri zväčšovaní filtračnej plochy treba zvážiť štruktúru a podmienky na mieste filtra. Napríklad pri vrecových filtroch je možné zväčšiť plochu filtra zvýšením počtu filtračných vreciek a dĺžky filtračných vreciek; v prípade tradičných prepážkových filtrov možno s výrobcom prediskutovať možnosť zmenšenia rozstupu na zvýšenie počtu záhybov filtračného papiera. V novo navrhnutých projektoch by sa mal vybrať filter, ktorý pojme viac filtračného materiálu. Veľkosť filtračnej plochy má malý vplyv na účinnosť filtra. Niektorí inteligentní dodávatelia dočasne používajú pri montáži a uvádzaní klimatizačných systémov do prevádzky filtre s malými filtračnými plochami a nízkymi cenami a následne ich pri odovzdaní projektu nahradia filtrami s veľkými filtračnými plochami a originálnym dizajnom.
Cena filtrov s väčším počtom filtračných médií bude vyššia, no dlhšia životnosť určite vykompenzuje zmenu ceny produktu. Dlhšia životnosť znamená aj nižšie náklady na údržbu a menšie riziko. Okrem toho sa po zväčšení filtračnej plochy zníži počiatočný odpor a znížia sa aj náklady na spotrebu energie klimatizačného systému.

 

----------------------------Vysokoúčinné filtre sa musia testovať jeden po druhom----------------------------


Vizuálna kontrola nedokáže zistiť miesto úniku filtra. Pri príležitostiach vysokej čistoty stačí netesný vysokoúčinný filter, ktorý spôsobí zlyhanie celého projektu. Preto musí byť každý vysoko účinný filter pred opustením továrne testovaný na výkon podľa noriem na špeciálnej skúšobnej stolici. Po výbere filtra s vysokou účinnosťou, ktorý nebol jeden po druhom testovaný, bude používateľ niesť riziko zlyhania projektu.

 

----------------------------Konfigurácia účinnosti filtra na rôznych miestach----------------------------


Aký druh filtra a akú účinnosť je potrebné nakonfigurovať na akú príležitosť je výsledkom dlhoročnej praxe. Lekcie prinútili výrobcov a dizajnérov neustále zlepšovať produkty filtrov a konštrukčné návrhy, ale ľudia často hovoria len o skúsenostiach a nie o lekciách.
Poučenie hovorí ľuďom najmä to, že keď sa v komfortných klimatizačných systémoch používajú iba filtre s nízkou účinnosťou, v priebehu niekoľkých rokov sa objavia čierne škvrny na výstupoch vzduchu, vyblednutie stien a nahromadenie prachu v klimatizačnom systéme. Náklady na riešenie týchto problémov sú ohromujúce. Ľudia, ktorí sa poučili z takýchto lekcií, zvýšia špecifikácie účinnosti filtrov v nových dizajnoch, zatiaľ čo iní si vyberajú filtre len z hygienického hľadiska. Na odstránenie čiernych škvŕn na výstupoch vzduchu, zabránenie vyblednutiu dekorácie interiéru a na udržanie čistoty klimatizačných systémov a privádzacích vzduchových potrubí je najlepšie použiť filtre so špecifikáciou účinnosti F7 (85 % podľa kolorimetrie, „vysoká a stredná účinnosť“ v čínske špecifikácie) pre komfortné klimatizačné systémy v mestách. Ak sa berie do úvahy iba hygienický štandard vnútorného prostredia (menší alebo rovný 0.15 mg/m3), stačí použiť filtre G3.

c535 Filter

----------------------------Určte životnosť filtra podľa odporu----------------------------

 

Filter vytvára odpor voči prúdeniu vzduchu. Keď sa na filtri nahromadí prach, odpor sa zvýši. Keď sa odpor zvýši na určitú špecifikovanú hodnotu, filter sa vyradí. Hodnota odporu zodpovedajúca zošrotovaniu filtra sa nazýva "konečný odpor". Výber konečného odporu priamo súvisí so životnosťou filtra. Rozsah zmien objemu vzduchu v systéme a spotreba energie systému.

Vo všeobecnosti je výber konečného odporu dielom dizajnérov klimatizácií. Skúsení inžinieri môžu zmeniť pôvodný návrh konečnej hodnoty odporu podľa podmienok na mieste. Vo väčšine prípadov je konečný odpor poľného filtra 2 až 4-násobok počiatočného odporu. Medzery medzi vláknami nízkoúčinného filtračného materiálu sú však veľké a nadmerný odpor odfúkne prach na filtri. Preto by mala byť konečná hodnota odporu filtrov pod G4 prísne obmedzená.

Špecifikácie účinnosti filtra Odporúčaný konečný odpor, Pa
G3 (hrubá účinnosť) 100-200
G4 150-250
F5-F6 (stredná účinnosť) 250-300
F7-F8 (vysoká a stredná účinnosť) 300-400
F9-H11 (nižšia účinnosť) 400-450
Vysoká a veľmi vysoká účinnosť 400-600
Keď filter dosiahne konečný odpor, môže to znamenať, že je potrebné filter okamžite vymeniť, alebo to môže znamenať, že je čas naplánovať výmenu filtra zajtra, budúci týždeň alebo mesiac. Pohľad užívateľa na konečný odpor závisí od konkrétnych predpisov daného miesta a skúseností prevádzkovateľa.
Pre každú sekciu filtra by malo byť nainštalované zariadenie na monitorovanie odporu. Konečný odpor by mal byť určený prístrojom, nie len pocitom operátora.

 

----------------------------Životnosť filtrov na všetkých úrovniach----------------------------

 

Existujú tri dôvody:po prvé, plocha filtračného materiálu vo filtri je príliš malá alebo kapacita zadržiavania prachu na jednotku plochy je príliš malá; po druhé, filtračná účinnosť predfiltra je nízka; okrem toho je užívateľské očakávanie životnosti filtra príliš vysoké.
Z prvého dôvodu prechod na predfilter blueair s väčšou plochou výrazne predĺži životnosť. Najlepšie je zvážiť tento bod počas návrhu. Po dokončení projektu bude problematické upraviť filtračný systém, aby sa predĺžila jeho životnosť. V mnohých projektoch užívatelia požadujú, aby sa priestor, ktorý zaberá vzduchotechnika, čo najviac zmenšil, prípadne si užívatelia pri znižovaní ceny nevšimnú, že dodávateľ používa lacný filter s malou filtračnou plochou. Filter môže spĺňať požiadavky na čistenie vzduchu pri akceptácii projektu, ale pretože plocha filtračného materiálu filtra je príliš malá, životnosť filtra nebude dlhá.


Z druhého dôvodu je možné nastaviť filtračnú účinnosť predfiltra tak, aby blokoval prach v predfiltri. Napríklad, ak je koncový filter F7, životnosť koncového filtra je 3 mesiace pri použití predfiltra G4. Po prechode na filter pre-F5 sa životnosť koncového filtra predlžuje na pol roka. V čistej miestnosti nie je hodnota koncového vysokoúčinného filtra vysoká, ale riziko a nepriame náklady na výmenu filtra budú vysoké.
Pre čisté priestory triedy 10,000 a triedy 100,000 (nerovnomerné prúdenie) je možné na predfiltráciu použiť filtre F8 (kolorimetrická metóda 95 %), aby bola životnosť koncovky vysokoúčinný filter môže vo všeobecnosti dosiahnuť 5 rokov. V minulom návrhu klimatizačných systémov pre čisté miestnosti v Číne bola bežná konfigurácia filtrov: hrubá účinnosť → stredná účinnosť → vysoká účinnosť. V tom čase bola životnosť koncového vysokoúčinného filtra len 1 až 3 roky.
Životnosť hlavného filtra závisí od kvality predfiltra hepa.

 

----------------------------Porovnanie bežných špecifikácií účinnosti filtrácie----------------------------


Spôsob označenia rozmerov špecifikácie filtra:
Značenie doskových filtrov a vysokoúčinných filtrov
Šírka × výška × hrúbka / účinnosť
Napríklad: 595×290×46/G4
šírka:Horizontálny rozmer filtra pri inštalácii mm;
výška:Vertikálny rozmer filtra pri inštalácii mm;
Hrúbka:Rozmer pozdĺž smeru vetra pri inštalácii filtra mm;

 

----------------------------Označenie vrecových filtrov----------------------------


Šírka×Výška×Dĺžka vrecka/Počet hrúbky rámu vreciek na zachytávanie prachu
Napríklad: 595×595×500/6/F5/25 290×595×500/3/F5/20
šírka:Horizontálny rozmer filtra pri inštalácii mm;
výška:Vertikálny rozmer filtra pri inštalácii mm;
Dĺžka tašky:Rozmer pozdĺž smeru vetra pri inštalácii filtra mm;
Počet vreciek:Počet vreciek vo filtri;
Hrúbka rámu:Hrúbka rámu pozdĺž smeru vetra pri inštalácii filtra mm;
V prípade všeobecných ventilačných filtrov sa nominálna veľkosť 24" (610 mm) stala hlavnou veľkosťou palca pre domáce filtračné produkty, hoci neexistuje žiadna domáca norma, ktorá by špecifikovala túto veľkosť, v tabuľke 2 je uvedená veľkosť vreckového filtra.
Bežné veľkosti filtračných vreciek zberača prachu a objem filtračného vzduchu
Nominálna veľkosť Skutočná veľkosť rámu Menovitý objem vzduchu Skutočný objem filtračného vzduchu Percento celkových produktov
mm (palec) mm m3/h (cfm) m3/h %
610×610 (24"×24") 592×592 3400 (2000) 2500-4500 75%
305×610 (12"×24") 287×592 1700 (1000) 1250-2500 15%
508×610 (20"×24") 508×592 2830 (1670) 2000-4000 5%
Ostatné veľkosti 5%.

c535 Filter

----------------------------Princíp a štruktúra vzduchového filtra----------------------------

 

Princíp filtrácie vzduchu:
Priľnavosť medzi prachom a filtračným médiom Prachové častice vo vzduchu sa pohybujú zotrvačnosťou s prúdom vzduchu, pohybujú sa nepravidelne alebo sa pohybujú pôsobením určitej sily poľa. Keď pohybujúce sa častice narazia na prekážku, van der Waalsova sila medzi časticami a prekážkou ich zlepí.

Materiál filtračného média by mal byť schopný účinne zachytávať prachové častice bez toho, aby vytváral príliš veľký odpor prúdu vzduchu. Náhodne prepletené vlákna tvoria nespočetné množstvo bariér pre častice a široký priestor medzi vláknami umožňuje plynulé prúdenie vzduchu.
V súčasnosti široko používané materiály zahŕňajú sklenené vlákna, polypropylénové vlákna, polyesterové vlákna, rastlinné vlákna atď.
Na vysvetlenie zákona pohybu prachu napadajúceho na filtračné médium sú bežné filtračné mechanizmy rozdelené na princíp zotrvačnosti, princíp difúzie a elektrostatickú silu.
Veľké častice prachu sa v prúde vzduchu pohybujú zotrvačne. Keď prúd vzduchu narazí na prekážku a obíde sa, prach sa zotrvačnosťou odchýli od smeru prúdenia vzduchu a narazí na prekážku. Čím väčšia je častica, tým väčšia je zotrvačná sila, tým väčšia je možnosť zasiahnutia prekážky, a teda lepší filtračný efekt. Malé prachové častice vykonávajú nepravidelný Brownov pohyb. Čím menší je prach, tým prudší je nepravidelný pohyb, tým väčšia šanca na zasiahnutie prekážok, a teda lepší efekt filtrovania.
Malé prachové častice vo vzduchu vykonávajú hlavne Brownov pohyb. Čím menšie sú častice, tým vyššia je účinnosť filtra; veľké prachové častice vykonávajú hlavne zotrvačný pohyb. Čím väčšie sú častice, tým vyššia je účinnosť filtra. Najťažšie sa filtruje tá časť prachu, ktorá nemá zjavnú difúziu ani zotrvačné účinky. Pre výkon filtra je najreprezentatívnejšia hodnota účinnosti na najnižšom bode účinnosti filtrácie.


Ak je filtračný materiál staticky nabitý alebo prach je staticky nabitý, možno výrazne zlepšiť filtračný účinok. Existujú dva hlavné dôvody: statická elektrina spôsobuje, že prach mení svoju trajektóriu a naráža na prekážky; statická elektrina spôsobuje, že prach sa pevnejšie drží na médiu.
Odolnosť filtra Zachytený prach vytvára dodatočný odpor prúdeniu vzduchu a odpor filtra sa bude počas používania postupne zvyšovať. Zachytený prach a filtračné médium sú integrované tak, aby tvorili ďalšiu prekážku, takže sa zlepší aj filtračná účinnosť filtra počas používania. Väčšina zachyteného prachu sa zhromažďuje na náveternej strane filtračného materiálu. Čím väčšia je plocha filtra, tým viac prachu pojme a tým dlhšia je životnosť filtra.

Čím viac prachu sa hromadí na filtračnom materiáli, tým väčší je odpor. Keď je odpor neprimeraný, filter sa vyradí. Niekedy nadmerný odpor spôsobí, že prach zachytený na filtri odletí. Keď nastane toto nebezpečenstvo, filter by sa mal tiež zlikvidovať.
Odpor filtra sa zvyšuje so zvyšujúcim sa prietokom vzduchu. Zväčšením plochy filtračného materiálu môže byť relatívna rýchlosť vetra prechádzajúca cez filtračný materiál znížená, aby sa znížil odpor filtra.
Odpor nového filtra je počiatočný odpor a zodpovedajúci odpad je konečný odpor. Konečný odpor=2~4 počiatočný odpor.

 

----------------------------Princíp a štruktúra vzduchového filtra----------------------------

 

Princíp filtrácie vzduchu:
Priľnavosť medzi prachom a filtračným médiom Prachové častice vo vzduchu sa pohybujú zotrvačnosťou s prúdom vzduchu, pohybujú sa nepravidelne alebo sa pohybujú pôsobením určitej sily poľa. Keď pohybujúce sa častice narazia na prekážku, van der Waalsova sila medzi časticami a prekážkou ich zlepí.

Materiál filtračného média by mal byť schopný účinne zachytávať prachové častice bez toho, aby vytváral príliš veľký odpor prúdu vzduchu. Náhodne prepletené vlákna tvoria nespočetné množstvo bariér pre častice a široký priestor medzi vláknami umožňuje plynulé prúdenie vzduchu.
V súčasnosti široko používané materiály zahŕňajú sklenené vlákna, polypropylénové vlákna, polyesterové vlákna, rastlinné vlákna atď.
Na vysvetlenie zákona pohybu prachu napadajúceho na filtračné médium sú bežné filtračné mechanizmy rozdelené na princíp zotrvačnosti, princíp difúzie a elektrostatickú silu.


Veľké častice prachu sa v prúde vzduchu pohybujú zotrvačne. Keď prúd vzduchu narazí na prekážku a obíde sa, prach sa zotrvačnosťou odchýli od smeru prúdenia vzduchu a narazí na prekážku. Čím väčšia je častica, tým väčšia je zotrvačná sila, tým väčšia je možnosť zasiahnutia prekážky, a teda lepší filtračný efekt. Malé prachové častice vykonávajú nepravidelný Brownov pohyb. Čím menší je prach, tým prudší je nepravidelný pohyb, tým väčšia šanca na zasiahnutie prekážok, a teda lepší efekt filtrovania.
Malé prachové častice vo vzduchu vykonávajú hlavne Brownov pohyb. Čím menšie sú častice, tým vyššia je účinnosť filtra; veľké prachové častice vykonávajú hlavne zotrvačný pohyb. Čím väčšie sú častice, tým vyššia je účinnosť filtra. Najťažšie sa filtruje tá časť prachu, ktorá nemá zjavnú difúziu ani zotrvačné účinky. Pre výkon filtra je najreprezentatívnejšia hodnota účinnosti na najnižšom bode účinnosti filtrácie.


Ak je filtračný materiál staticky nabitý alebo prach je staticky nabitý, možno výrazne zlepšiť filtračný účinok. Existujú dva hlavné dôvody: statická elektrina spôsobuje, že prach mení svoju trajektóriu a naráža na prekážky; statická elektrina spôsobuje, že prach sa pevnejšie drží na médiu.
Odolnosť filtra Zachytený prach vytvára dodatočný odpor prúdeniu vzduchu a odpor filtra sa bude počas používania postupne zvyšovať. Zachytený prach a filtračné médium sú integrované tak, aby tvorili ďalšiu prekážku, takže sa zlepší aj filtračná účinnosť filtra počas používania. Väčšina zachyteného prachu sa zhromažďuje na náveternej strane filtračného materiálu. Čím väčšia je plocha filtra, tým viac prachu pojme a tým dlhšia je životnosť filtra.

Čím viac prachu sa hromadí na filtračnom materiáli, tým väčší je odpor. Keď je odpor neprimeraný, filter sa vyradí. Niekedy nadmerný odpor spôsobí, že prach zachytený na filtri odletí. Keď nastane toto nebezpečenstvo, filter by sa mal tiež zlikvidovať.
Odpor filtra sa zvyšuje so zvyšujúcim sa prietokom vzduchu. Zväčšením plochy filtračného materiálu môže byť relatívna rýchlosť vetra prechádzajúca cez filtračný materiál znížená, aby sa znížil odpor filtra.
Odpor nového filtra je počiatočný odpor a zodpovedajúci odpad je konečný odpor. Konečný odpor=2~4 počiatočný odpor.

 

----------------------------Filter nie je multifunkčný----------------------------

 

Filter dokáže zachytiť akúkoľvek formu pevných častíc, vrátane kvapiek. Filtračný materiál je mäkký a nadýchaný a má určitý tlmiaci účinok. Filter vytvára odpor voči prúdu vzduchu a má určitý efekt vyrovnávania prietoku. Filter dokáže zachytiť akúkoľvek formu vzdušných mikroorganizmov. Používatelia by však dodatočné účinky filtra nemali brať príliš vážne.
Keď je filter naplnený vodou, prach na ňom sa zmieša s vodou a vytvorí blato. Ak je materiálom filtra hustý filtračný papier alebo filtračná tkanina, blato filter rýchlo prilepí. Ak je materiál filtra pomerne nadýchaný, po stretnutí s vodou sa zachytený prach dostane s kvapkami vody na záveterný koniec filtra a po vysušení prach opäť poletí. Aj keď niekedy filter neunesie dostatok vody na odkvapkávanie, stopové množstvo vody stačí na to, aby prenieslo prach na náveternej strane filtračného materiálu na záveternú stranu. Po vysušení filtra hrozí opätovné rozptýlenie prachu.


Filter má nejaký tlmiaci účinok, ale nikto nepoužije metódu hodnotenia tlmiča na skúmanie filtra. Ak používateľ vyžaduje stíšenie, je lepšie poctivo používať špeciálne tlmičové zariadenie. Najmä pre vstupné filtre plynových turbín a veľkých odstredivých vzduchových kompresorov nemusí byť dovolené zastaviť pri výmene filtračných prvkov. Ak nie je k dispozícii špeciálny tlmič, pracovné prostredie vo filtračnej miestnosti bude veľmi zlé a operátor nebude pracovať opatrne. Okrem toho nie je možné použiť čelné sklo filtra. Filter nie je taký silný. V skutočnosti sa vyskytlo veľa prípadov, kedy ventilátor priamo vyfukuje filter v dôsledku zlyhania čelného skla alebo konštrukčných chýb, čo spôsobuje abnormálne poškodenie filtra. Filter zaručuje iba zachytenie vzduchových mikroorganizmov, ako je zachytenie bežných pevných častíc. Aby sa obmedzilo rozmnožovanie mikroorganizmov na filtri, filter by nemal obsahovať živiny a miesto, kde sa filter používa, by nemalo byť príliš vlhké. Filter väčšinou beží v zaprášenom stave a vždy je to miesto, kde sa ukrývajú nečistoty a špina. Ľudia pokračujú v zavádzaní nových filtračných materiálov, ktoré dokážu zabíjať baktérie, ale bez ohľadu na to, aká silná je sterilizačná funkcia filtračného materiálu, je ťažké mobilizovať prach na filtri, aby zabil baktérie. Ak skutočne potrebujete eliminovať mikroorganizmy primiešané do prachu nahromadeného vo filtri, musíte prijať vhodné opatrenia a nevkladať príliš veľké nádeje do samotného filtra.

 

----------------------------Čistenie a jednorazové použitie{1}}

 

Väčšina filtrov používaných vo všeobecnej ventilácii a čistých priestoroch je na jedno použitie. Buď sa nedajú vyčistiť, alebo sa z ekonomického hľadiska neoplatí čistiť. vzduchový filter hepa h13 sa používa vo veľmi zvláštnych príležitostiach. Aj keď sa filter umývaním nepoškodí, je najlepšie ho neumývať, pokiaľ si nie ste istí, že sa dá dôkladne vyčistiť a výkon sa po vyčistení nezmení, a existujú experimentálne prostriedky, ktoré to dokazujú. Tradične niektoré metódy čistenia spočívajú v preplachovaní vodou a otieraní rukou, takže filtračný materiál umývateľného filtra musí byť pevný, ako napríklad hrubý vláknitý materiál používaný na výrobu účinných filtrov G2~G4. Samozrejme, musíte tiež zistiť, či je pomocný materiál filtra odolný voči vode. Filtračný materiál ventilačného filtra s účinnosťou F6 alebo vyššou má vo všeobecnosti veľkosť vlákna medzi 0,5~5um. Nie je pevný a neznesie trenie. Preto je väčšina filtrov nad F6 jednorazová. V skutočnosti môžete zistiť, či sa dá vyčistiť, pohľadom na materiál. Používatelia vo vyspelých krajinách len zriedka čistia filtre, hoci niektoré je možné v zásade vyčistiť. Čistenie filtrov je totiž náročné na prácu a prácu, pričom cena filtrácie je relatívne nízka.

 

----------------------------Miesta typického použitia----------------------------

 

Továrne na výrobu čipov:
Továrne na polovodičové čipy sú najnáročnejšie na čistotu vzduchu vo výrobnom prostredí a majú najprísnejšie požiadavky na vzduchové filtre. Prach nalepený na čipe môže spôsobiť otvorené obvody a skraty, ktoré priamo ovplyvňujú výnos.
Čistička vzduchuHEPA H13a ventilátorové filtračné jednotky (FFU) používané v továrňach na výrobu čipov sa musia pred opustením továrne podrobiť skenovacím testom. Továrne na výrobu triesok neuznávajú metódu sodíkového plameňa a metódu DOP. Továrne na výrobu čipov sa obávajú najmä možných stopových prchavých prvkov na filtri. V posledných rokoch sa objavili vysokoúčinné filtračné materiály z polytetrafluóretylénových vlákien PTFE. Tento materiál nemá žiadne prchavé látky, ale prenáša statickú elektrinu. Filtrovaný vzduch musí byť elektricky neutralizovaný, aby sa odstránili ióny, čo znižuje skryté nebezpečenstvo a pridáva problémy.
Ale keď je šírka čiary čipu taká malá ako 0,5 um, ľudia zistili, že chemické znečisťujúce látky vo vzduchu sa stali hlavným nebezpečenstvom ovplyvňujúcim výnos. Preto sú chemické filtre vo všeobecnosti konfigurované v klimatizačných systémoch neskôr vybudovaných závodov na výrobu čipov. Chemický filter spomínaný továrňou na čipy je filter s aktívnym uhlím a jeho princíp a výrobný proces nie sú zložité. V mnohých prípadoch projektanti a pracovníci na mieste nevedia jednoznačne určiť typ a koncentráciu znečisťujúcich látok. Preto by chemické filtre používané v továrňach na čipy mali mať dvavlastnosti:širokospektrálny adsorpčný výkon a dostatok adsorpčných materiálov. Ak je možné určiť typ znečisťujúcej látky, môže byť adsorpčný materiál cielene chemicky ošetrený, aby sa zvýšila adsorpčná kapacita konkrétnych znečisťujúcich látok. Dodávatelia filtrov niekedy tiež poskytujú zodpovedajúce testovacie služby na mieste, aby pomohli používateľom určiť použitie chemických filtrov, čo si vyžaduje, aby mal dodávateľ odborníkov na chemickú filtráciu a mal úzke vzťahy s autoritárskymi laboratóriami.
Polovodičový priemysel nie je „bezdymovým priemyslom“ a má aj environmentálne problémy. Aby sa znížili environmentálne riziká, niektoré továrne na výrobu triesok majú vo výfukových systémoch nainštalované aj chemické filtre.

H14 Hepa Filter

Letiskový klimatizačný systém:

Letisko je pre hostí prvým dojmom z mesta. Letiskový klimatizačný systém ukazuje silu hostiteľa a úroveň dizajnéra klimatizácie. V klimatizačnom systéme veľkých letísk vo vyspelých krajinách je bežná konfigurácia vzduchových filtrov:
Predfilter G4~F6→filter s aktívnym uhlím→koncový filter F7
Filter F7 (Ashhae Dust-spot 85%) je najbežnejším filtrom na verejných miestach vyššej kategórie. Po prejazde F7
filtra, koncentrácia prachu vo vzduchu môže dosiahnuť úroveň turistických atrakcií. Horná hranica koncentrácie inhalovateľných pevných častíc v terminálovej hale je 0,15 mg/m3, čo je minimálna požiadavka z hygienického hľadiska. Vonkajší vzduch na letisku je tiež nižší ako táto koncentrácia. Letisková klimatizácia pri návrhu berie ohľad na stupeň, nielen na hygienický.

h13 Air Filter

----------------------------Filter terminálu čistej miestnosti----------------------------

 

Filtre sú univerzálne produkty. Bez ohľadu na úroveň čistej miestnosti sú použité vysokoúčinné filtre rovnaké. Keď je zaručená kvalita filtra, parametre vetrania (frekvencia výmeny vzduchu alebo priemerná rýchlosť vetra) sa stávajú kľúčovými faktormi pri určovaní kvality projektu čistej miestnosti.

 

----------------------------Testovacia metóda----------------------------

 

Stupeň ISO1 Vyšší alebo rovný 99,9999 % skenovania
ISO2 stupeň U 0.3-0.5 Väčšie alebo rovné 99,9999 % skenovania
ISO3 stupeň 1 U 0.3-0.5 Väčšie alebo rovné 99,999 % skenovania
ISO4 stupeň 10 U 0.3-0.5 Väčšie alebo rovné 99,999 % skenovania
ISO5 stupeň 100 U 0.2-0.5 Väčšia alebo rovná 99,97 % celkovej účinnosti alebo skenovania
Stupeň ISO6 1000 N, M 70-160 Väčšia alebo rovná 99,97 % celkovej účinnosti alebo skenovania
Stupeň ISO7 10 000 N, M 20-70 Väčšia alebo rovná 99,97 % celkovej účinnosti alebo skenovania
Stupeň ISO8 100 000 N, M 10-20 Väčšia alebo rovná 99,97 % Celková účinnosť alebo skenovanie
Poznámka: U-jednosmerný prietok, N-nejednosmerný prietok, M-jednosmerný a nejednosmerný zmiešaný prietok
„Priemerná rýchlosť vetra“ je len pre jednosmerné čisté priestory a priemerná rýchlosť vetra v takýchto čistých priestoroch musí prekročiť rýchlosť difúzie prachu. "Doby výmeny vzduchu" v tabuľke sú pre bežné čisté priestory s výškou asi 3 m. Tento parameter má zvyčajne význam iba pre nejednosmerné prúdenie a zmiešané čisté priestory.

VšetkyH13 Výber vzduchového filtrapoužívané vo vysoko kvalitných čistých priestoroch boli naskenované a testované. Z historických dôvodov sa v niektorých čistých priestoroch s nízkymi požiadavkami stále používajú filtre testované tradičnou metódou celkovej účinnosti.

H14 Hepa Filter Air Purifier

 

Kľúčové slová: hepa 13|filter h13|vzduchový filter hepa 13|filter hepa 13|filter hepa h13|H13 filtračná čistička vzduchu

 

Tiež sa vám môže páčiť

Zaslať požiadavku