Systémy filtrácie vzduchu v nemocniciach
Systémy filtrácie vzduchu v nemocniciachNielenže účinne zachytáva prachové častice, ale tiež nevytvára nadmerný odpor prúdeniu vzduchu. Chaoticky prepletené vlákna tvoria nespočetné množstvo bariér pre častice a široké priestory medzi vláknami umožňujú hladký prechod vzduchu.
účinnosť:
Pomer množstva prachu zachyteného filtrom k množstvu prachu v nefiltrovanom vzduchu je „účinnosť filtrácie“. Častice menšie ako 0.1m (mikrónov) vykonávajú hlavne difúzny pohyb. Čím menšie sú častice, tým vyššia je účinnosť; čím väčšie sú častice, tým vyššia je účinnosť.
odpor:
Vlákna odkláňajú prúd vzduchu a vytvárajú malý odpor. Súčet odporu nespočetných vlákien je odpor filtra.
Odpor filtra sa zvyšuje so zvyšujúcim sa prietokom vzduchu. Zväčšením plochy filtračného materiálu možno znížiť relatívnu rýchlosť vetra prechádzajúceho cez filtračný materiál a znížiť odpor filtra.
Dynamický výkon:
Zachytený prach vytvára dodatočný odpor prúdeniu vzduchu, takže odpor filtra sa počas používania postupne zvyšuje. Zachytený prach vytvára nové prekážky, takže účinnosť filtrácie sa mierne zlepšuje.
Väčšina zachyteného prachu sa zhromažďuje na náveternej strane filtračného materiálu. Čím väčšia je plocha filtračného materiálu, tým viac prachu dokáže zadržať a tým dlhšia je životnosť filtra.
Životnosť:
Čím viac prachu sa nahromadí na filtračnom materiáli, tým väčší je odpor. Keď je odpor väčší ako umožňuje konštrukcia, životnosť filtra sa skončila. Niekedy nadmerný odpor spôsobí, že prach zachytený na filtri odletí. Keď dôjde k tomuto druhu sekundárneho znečistenia, filter by sa mal tiež vyradiť.
Statická elektrina:
Ak je filtračný materiál elektrostaticky nabitý alebo prach je elektrostaticky nabitý, môže sa výrazne zlepšiť efekt filtrácie. Pretože statická elektrina spôsobuje, že prach mení svoju trajektóriu a naráža na prekážky, elektrostatická sila sa podieľa na práci pri lepení.
Účinnosť filtrácie:
Medzi faktormi, ktoré určujú účinnosť filtrácie, má "množstvo" prachu rôzne významy a vypočítané a namerané hodnoty účinnosti filtra sú tiež odlišné. V praxi ide o celkovú hmotnosť prachu a počet prachových častíc; niekedy je to množstvo prachu určitej typickej veľkosti častíc, niekedy je to množstvo všetkého prachu; existuje aj množstvo svetla, ktoré nepriamo odráža koncentráciu pomocou špecifickej metódy (kolorimetria), množstvo fluorescencie (fluorescenčná metóda); existuje okamžitá veličina určitého stavu a existuje aj vážená priemerná veličina hodnoty účinnosti celého procesu tvorby prachu.
Ak sa rovnaký filter testuje rôznymi metódami, namerané hodnoty účinnosti sa budú líšiť. Bez testovacích metód nie je možné hovoriť o účinnosti filtrácie.
Odpor filtra:
Filtre vytvárajú odpor voči prúdeniu vzduchu. Filter hromadí prach a zvyšuje sa odpor. Keď sa odpor zvýši na určitú špecifikovanú hodnotu, filter sa vyradí.
Odpor nového filtra sa nazýva "počiatočný odpor"; hodnota odporu zodpovedajúca tomu, keď je filter vyradený, sa nazýva "konečný odpor".
konečný odpor
Výber konečného odporu priamo súvisí so životnosťou filtra, rozsahom zmeny objemu vzduchu v systéme a spotrebou energie systému.
Vo väčšine prípadov je konečný odpor 2 až 4-násobok počiatočného odporu.
Odporúčaná hodnota konečného odporu
Špecifikácie účinnosti Odporúčaný konečný odpor Pa
G3 (hrubý efekt) 100-200
G4 (junior-medium effect) 150-250
F5-F6 (stredný efekt) 250-300
F7-F8 (vysoká účinnosť) 300-400
F9-H11 (nižšia účinnosť) 400-450
Vysoká účinnosť a super vysoká účinnosť H12-U16 400-600

Čím je filter špinavší, tým rýchlejšie sa zvyšuje odpor. Príliš vysoká hodnota konečného odporu neznamená výrazné predĺženie životnosti filtra, ale výrazne zníži objem vzduchu klimatizačného systému. Preto nie je potrebné nastavovať konečnú hodnotu odporu príliš vysoko.
Nízkoúčinné filtre často používajú filtračné médiá s hrubými vláknami. V dôsledku veľkých medzier medzi vláknami môže nadmerný odpor odfúknuť prach nahromadený na filtri. V tomto čase sa už odpor nezvyšuje, ale účinnosť filtrácie klesá na nulu. Preto musí byť konečná hodnota odporu filtrov pod G4 prísne obmedzená.
Každá filtračná sekcia by mala byť vybavená zariadením na monitorovanie odporu. Konečný odpor musí byť určený prístrojom, nie len pocitom operátora.
Kapacita zachytávania prachu:
Kapacita zadržiavania prachu je hmotnosť špecifického skúšobného prachu, ktorý môže filter zadržať za špecifických skúšobných podmienok. "Špecifické" tu znamená:
a. Štandardný testovací aerodynamický tunel a súvisiace testovacie a meracie vybavenie;
b. Štandardný „cestný prach“, ktorý je oveľa väčší ako skutočné častice atmosférického prachu;
c. Skúšobná metóda a metóda výpočtu dohodnutá medzi klientom a skúšobnou stranou alebo špecifikovaná v norme;
d. Podmienky ukončenia testu dohodnuté medzi klientom a testovacou stranou.
Neexistuje žiadna priama súvislosť medzi kapacitou zachytávania prachu a skutočnou hmotnosťou prachu zadržiavaného filtrom. Údaje o izolovanej kapacite zachytávania prachu nemajú pre používateľa žiadny význam.
Dýchateľné častice:
Veľké častice prachu vo vzduchu sú blokované ľudskou nosovou dutinou a malé častice prachu sa môžu spolu s prúdom vzduchu dostať do priedušnice a pľúc. Tieto prachy sú prehltnuté a strávené „makrofágmi“ priedušnice a pľúc. Makrofágy nedokážu zjesť všetky baktérie. a vírusy ničia aj biele krvinky.
Chĺpky, sekréty a sliznice ľudského nosa dokážu odfiltrovať väčšinu veľkého prachu. Preto ľudia definujú „dýchateľné častice“ ako „častice vo vzduchu“.
Celkové množstvo prachu vo vzduchu je "celkový objem suspendovaných častíc" a zvyšné častice vyššie sú "respirovateľné častice". „Dýchateľné častice“, ktoré často počujeme, je tento TM10.
Dýchateľné častice a účinky na zdravie
Koncentrácia mg/m3 Účinky na zdravie
celkové suspendované častice respirabilné častice
>0.29 >0.20 Prahová koncentrácia, pri ktorej sa mení funkcia imunity a začína sa zvyšovať prevalencia respiračných ochorení medzi obyvateľmi.
0.21 0.15 Denná priemerná maximálna povolená koncentrácia vzduchu v obytných oblastiach.

Chemický filter:
Chemické filtre odstraňujú zo vzduchu plynné nečistoty. V oblasti vetrania a klimatizácie chemické filtre využívajú ako hlavný filtračný materiál aktívne uhlie. Medzi typické aplikácie chemických filtrov patria: čipové továrne, jadrový priemysel, letiská, ochrana životného prostredia, múzeá atď. Chemické filtračné materiály sa používajú aj v niektorých domácich spotrebičoch.
Princíp chemickej filtrácie
Chemické filtre selektívne adsorbujú molekuly škodlivých plynov namiesto mechanického odstraňovania nečistôt ako bežné filtre.
V materiáli s aktívnym uhlím je veľké množstvo voľným okom neviditeľných mikropórov. Celková plocha vnútorného povrchu mikropórov v jednotkovom materiáli môže byť až 700-2300 m2/g. To znamená, že v častici aktívneho uhlia veľkosti zrnka ryže je vnútorný povrch mikropórov ekvivalentný veľkosti stien vo veľkej obývacej izbe.
Adsorpcia bez zjavnej chemickej reakcie sa nazýva fyzikálna adsorpcia, ktorá sa spolieha hlavne na van der Waalsovu silu. Keď sa voľné molekuly s vysokými bodmi varu (normálna teplota alebo vyššia) vo vzduchu dostanú do kontaktu s aktívnym uhlím, niektoré kondenzujú na kvapalinu v mikropóroch a zostávajú tam vďaka kapilárnemu princípu a niektoré vyplnia mikropóry zodpovedajúce veľkosti molekúl a stanú sa integrovaný s materiálom. Teploty varu hlavných zložiek, akými sú dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodík a argón v atmosfére, sú veľmi nízke a aktívne uhlie ich nemôže adsorbovať. Bežné aktívne uhlie je hydrofóbny materiál, takže jeho adsorpčná kapacita pre vodnú paru je tiež obmedzená. Okrem toho môže aktívne uhlie adsorbovať určité vzdušné mikroorganizmy a zabíjať ich.
Adsorpcia, ktorá po chemickej úprave spôsobuje chemickú reakciu medzi materiálmi a škodlivými plynmi, sa nazýva chemická adsorpcia. Aktívne uhlie sa spolieha na van der Waalsove sily pri zachytávaní molekúl plynu a chemické zložky na materiáli reagujú so znečisťujúcimi látkami za vzniku pevných zložiek alebo neškodných plynov. Hlavnou metódou chemickej úpravy je rovnomerné začlenenie špecifických činidiel do aktívneho uhlia, preto sa chemicky upravené aktívne uhlie nazýva aj „impregnované uhlie“.
Počas používania bude adsorpčná kapacita naďalej slabnúť. Keď do určitej miery zoslabne, filter bude vyradený. Nemocničné systémy filtrácie vzduchu Ak ide len o fyzikálnu adsorpciu, na oddelenie škodlivých plynov od aktívneho uhlia a regeneráciu aktívneho uhlia je možné použiť ohrev alebo parnú fumigáciu.
Materiál s aktívnym uhlím:
Materiály s aktívnym uhlím sa delia na granulovaný uhlík, vláknitý uhlík a práškový uhlík.
Vláknové aktívne uhlie je vyrobené z organických vlákien obsahujúcich uhlík. Má malú veľkosť pórov, veľkú adsorpčnú kapacitu, rýchlu adsorpciu a rýchlu regeneráciu. Bežne používané vláknité substráty zahŕňajú fenolové, rastlinné vlákna, polyakrylonitril a asfalt.
Výkon adsorpcie:
adsorpčná kapacita. Maximálne množstvo znečisťujúcich látok, ktoré je možné adsorbovať na jednotku aktívneho uhlia, sa nazýva adsorpčná kapacita. Adsorpčná kapacita rôznych materiálov bude odlišná; adsorpčná kapacita rovnakého materiálu pre rôzne plyny bude odlišná; adsorpčná kapacita sa tiež zmení, keď sa zmení teplota a koncentrácia pozadia.
Doba pobytu. Čas, počas ktorého vzduch zostáva vo vrstve aktívneho uhlia, sa nazýva doba zotrvania. Čím dlhší je čas zotrvania, tým je adsorpcia úplnejšia. Aby bola zachovaná dostatočná doba zdržania, musí byť vrstva uhlíka dostatočne hrubá a rýchlosť filtračného vetra musí byť čo najnižšia.
životnosť. Nové aktívne uhlie má vysokú adsorpčnú účinnosť, ale účinnosť počas používania stále klesá. Keď sa škodlivé plyny za filtrom priblížia k povolenej koncentrácii, filter sa vyradí. Doba používania pred zošrotovaním je životnosť, známa aj ako doba efektívnej ochrany.
Selektivita. Všeobecne povedané, plyny, ktoré sa pri fyzikálnej adsorpcii ľahko adsorbujú, zahŕňajú: plyny s veľkými molekulovými hmotnosťami, plyny s vysokými bodmi varu a prchavé organické plyny. Ak je aktívne uhlie chemicky impregnované, môže tiež odstrániť plyny, s ktorými sa zvyčajne ťažko zaobchádza, alebo zvýrazniť adsorpčnú kapacitu určitých typov plynov.
Výber filtra s aktívnym uhlím:
Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú adsorpčný účinok a životnosť filtrov s aktívnym uhlím, sú: druh a koncentrácia škodlivín, doba zotrvania prúdu vzduchu vo filtračnom materiáli a teplota a vlhkosť vzduchu.
Pri skutočnom výbere je potrebné určiť formu filtra a typ aktívneho uhlia na základe typu, koncentrácie a objemu znečisťujúcich látok v upravenom vzduchu.
Pred aj za filtrom s aktívnym uhlím by mali byť dobré prachové filtre a ich špecifikácia účinnosti by nemala byť nižšia ako F7. Predradený filter zabraňuje upchávaniu materiálu aktívneho uhlia prachom; následný filter blokuje prach generovaný samotným aktívnym uhlím.
Účinnosť filtrácie
experimentálna metóda
Zatknutie
Zdrojom skúšobného prachu sú veľké častice, štandardný prach s vysokou koncentráciou. Hlavnou zložkou prachu je preosievaný plávajúci prach v určených oblastiach a potom zmiešaný so špecifikovanými množstvami jemných sadzí a krátkych vlákien.

Používa sa na miestach, ktoré nemajú špeciálne požiadavky na požiarnu ochranu a nie sú veľmi dôležité.
Typické častice
Čistá izba:
Klasifikácia čistoty
V americkom štandarde pre čisté priestory FED-STD-209 sú čisté priestory rozdelené do niekoľkých úrovní na základe maximálnej povolenej koncentrácie prachu väčšej alebo rovnej 0,5 mm na kubickú stopu, ako je úroveň 100 , úroveň 10,000 a úroveň 100,000.
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO zverejnila medzinárodnú normu „ISO14644-1 čisté priestory a kontrolované čisté prostredie“, časť 1: Klasifikácia čistoty vzduchu. V štandarde sú zavedené nové klasifikácie.
Elektronický priemysel a farmaceutický priemysel sú dva priemyselné odvetvia, ktoré najviac súvisia s čistými priestormi. Hneď ako sa objavila norma ISO, elektronický priemysel okamžite prešiel na úroveň čistých priestorov definovanú normou ISO.
Rozumne určiť účinnosť filtrov na všetkých úrovniach:
Za normálnych okolností posledný stupeň filtra určuje stupeň čistenia vzduchu a predradené filtre zohrávajú iba ochrannú úlohu. Chráni filter po vetre, aby sa predĺžila jeho životnosť, alebo chráni klimatizačný systém, aby sa zabezpečila jeho normálna prevádzka.
Pri návrhu klimatizácií by sa mala najprv určiť účinnosť filtra posledného stupňa podľa požiadaviek používateľa na čistotu a následne zvoliť filter s ochrannou funkciou. Ak aj tento filter potrebuje ochranu, mal by sa pridať filter na jeho protiveterný koniec. Ochranné filtre sa súhrnne nazývajú "predfiltre".
Účinnosť filtrov v každej fáze by mala byť správne prispôsobená. Ak sú špecifikácie účinnosti dvoch susedných stupňov filtrov príliš odlišné, predchádzajúci stupeň nebude schopný ochrániť nasledujúci stupeň; ak rozdiel medzi týmito dvoma fázami nie je veľký, záťaž na druhú fázu bude príliš malá.
Životnosť vysokoúčinného filtra na konci čistej miestnosti by mala byť 5 až 15 rokov. Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim životnosť je kvalita predfiltra.
V G2~H12 sa filter úrovne nastavuje každé 2~4 kroky. Napríklad: G4→F7→H10, kde koncový filter H10 (sub-vysoká účinnosť) určuje úroveň čistoty prívodu vzduchu, F7 chráni H10 a G4 chráni F7.
Vysokoúčinný (HEPA) filter na konci čistej miestnosti musí byť chránený filtrom so špecifikáciou účinnosti minimálne F8; filtre F9 až H11 možno použiť pred ultravysoko účinným (ULPA) filtrom. Samotná centrálna klimatizácia by mala byť chránená filtrom so špecifikáciou účinnosti minimálne F5.
V oblastiach bez vetra a piesku a s nízkym znečistením nie je potrebné nastavovať predfilter pred filtrom F7; v mestských centrálnych klimatizačných systémoch sú bežné primárne filtre G3 až F6.
Aká úroveň účinnosti predfiltra by sa mala inštalovať na ochranu následného filtra, vyžaduje, aby sa dizajnéri a inžinieri v teréne rozhodli po komplexnom zvážení prostredia používania, nákladov na náhradné diely, prevádzkovej spotreby energie, nákladov na údržbu a ďalších faktorov.
Príklad:
Čistá miestnosť triedy 100 je vybavená štyrmi úrovňami filtrácie: F5→F8→H10→H13 a koncový filter H13 sa používa už 8 rokov.
V čistej miestnosti je pred vysokoúčinným filtrom len ochrana filtra F5 a používatelia musia vysokoúčinný filter vymieňať každý rok.
V systéme čistenia čerstvého vzduchu v silne znečistenom meste bol filter nastavený na G3→H10. Filter H10 bol vyradený po pol mesiaci prevádzky.
V lakovacej linke na auto je filter nastavený na G3→F6→F5. Medzi nimi je F5 na konci filtračný materiál pokrývajúci strechu, ktorý zohráva úlohu iba pri vyrovnávaní prietoku požadovaného procesu; F6 určuje úroveň čistenia prívodu vzduchu.
Kľúčovým bodom je, že výkon konečného filtra musí byť spoľahlivý.
Špecifikácie účinnosti predfiltra by mali byť primerané.
Údržba primárneho filtra by mala byť jednoduchá.
Výber typických filtrov miest
Účinnosť hlavného filtra na mieste Spoločné filtračné prvky Pokyny pre špeciálne požiadavky
Hlavný filter v bežných centrálnych klimatizačných jednotkách F5~F7 je vreckový, nepriehradný filter s primeranou filtračnou účinnosťou, hygienický a chráni interiérové dekorácie.
Chráňte klimatizačný systém
Predfiltre G3~F5 v bežných centrálnych klimatizáciách sú rôzne lacné a ľahko použiteľné filtre s vysokou kapacitou zachytávania prachu a garantovanou zásobou.
Chráňte systém klimatizácie a chráňte filter ďalšej úrovne
Vreckový, nepriechodný filter F7 pre centrálnu klimatizáciu v špičkových verejných priestoroch zabraňuje čiernym škvrnám na výstupe vzduchu a zabraňuje vyblednutiu dekorácie interiéru
Typ vrecka na letiskový terminál F7, prvé dojmy cestujúcich bez prepážky
Školy, škôlky vrecový typ F7, bez prepážkového filtra požiarna ochrana špeciálne bezpečnostné hľadiská
Kliniky a oddelenia F7-typ vrecka F8, nepriepustný filter na prevenciu krížovej infekcie
Múzeá a knižnice vrecový typ F7, bez deliaceho filtra na ochranu pokladov
Vreckový filter F7 bez prepážky pre audiovizuálne štúdiá chráni optické zariadenia a produkty
Trieda 100,000 a Trieda 10,000 čisté priestory s nerovnomerným prietokom, vysokoúčinné HEPA filtre s prepážkami a bez nich, testované jeden po druhom, žiadne horľavé materiály
Filter je inštalovaný vo vysokoúčinnom prívode vzduchu. Čistá miestnosť triedy 100 HEPA alebo ULPA. S priečkami alebo bez nich. Vysokoúčinné filtre sú skenované a kontrolované jeden po druhom pred opustením továrne. Všeobecná predfiltrácia čistej miestnosti na konci čistej miestnosti. Typ vrecka F8~H10, bez priečok. Pre normálnu životnosť koncového filtra je tu prepážkový filter.
Trieda 10 a Trieda 1 čistá továreň továrne na výrobu čipov ULPA bez prepážok Skenovanie a kontrola filtra ULPA, rovnomerný prietok, žiadne prchavé látky Dnešný filter s najvyššími požiadavkami na výkon pre filtre Trieda 10 a trieda 1 čistá továreň továrne na výrobu čipov Predfilter HEPA bez prepážok , filter s prepážkami, vysoká čelná rýchlosť vetra, 300,000-úrovňová čistá továreň vo farmaceutickom priemysle, typ vrecka F8~H10HEPA, filter bez prepážok, filter s prepážkami, filter neobsahuje živiny, koncový filter môže byť nastavený v centrálnej klimatizácii, podtlakové čistenie Filtrácia odpadového vzduchu z miestnosti Filtre HEPA bez prepážok a filtre s prepážkami spoľahlivo zabraňujú emisiám nebezpečných látok. Hlavnými filtrami pre linky na lakovanie automobilov sú vrecové filtre F4 ~ F7, ktoré neobsahujú silikón, nemocničné vzduchové filtračné systémy nepúšťajú vlákna a sú spomaľovače horenia a spĺňajú požiadavky na defekty bez vrchného náteru, chránia materiál na vyrovnávanie toku, linku na lakovanie auta hlavný filter F6~F7 vysokoteplotný prepážkový filter neobsahuje silikón.

Továrenská show:


FAQ:
Q1. Ste výrobná alebo obchodná spoločnosť?
Odpoveď: Sme výrobca.
Spoločnosť Snyli Environmental Technology (Shandong) Co., Ltd bola založená v roku 2010 a je profesionálnym poskytovateľom služieb produktov na čistenie vzduchu, ktorý integruje výskum a vývoj, výrobu a predaj s registrovanou značkou-SYNLI.
Q2: Kde sa bežne používajú vzduchové filtre?
A:HAVC (systémy vykurovania, klimatizácie a ventilácie), lakovacie stanice, chemické závody, farmaceutické závody, závody na výrobu cementu alebo asfaltu, čisté priestory, elektrárne, priemysel ťažkých kovov, plynové turbíny a kogeneračné elektrárne, strojárstvo a zariadenia na sušenie a pekárne, nemocnice a pod.
Q3: Aké sú vaše testovacie kritériá?
A: EN779:2012 ISO9001
Q4: Aký je medzinárodný štandard pre vzduchové filtre?
A:Euro :Pre (G1-G4), Stredné (F5-F9), HEPA (H10-H14) ULPA (U15-U17)
Americký :Pre (MERV5-7), Stredný (MERV8-14), HEPA (MERV15-19) ULPA (MERV 20)
Q5: Aká je vaša vzorová politika?
Odpoveď: Cena vzorky bude cenou produktu štandardnej objednávky. Ak urobíte demo objednávku po obdržaní vzorky a korektúry (dosiahnete naše MOQ), zhruba pochopíme cenu vzorky a cenu vzorky v objednávke a poskytnete nám vašu cenu MOQ.
Q6: A čo váš popredajný servis?
Odpoveď: Aj keď máme dôveru v kvalitu našich produktov, produkty sa môžu poškodiť z nejakých nepredvídateľných dôvodov. Produkty, ktoré ste si zakúpili, používajte a udržiavajte správne v súlade s návodom na použitie alebo odporúčaniami predajcu. Obráťte sa na domácnosť, aby ste pochopili používanie produktu, poskytli návrhy alebo podporili služby profesionálnej údržby v súlade so záručnou politikou.






