Luftfilterinspeksjon - forskjellen mellom filter MPPS og DOP-inspeksjonseffektivitet
DOP-metode: Teststøvkilden er 0,3 um monodispers DOP (en plastmykner) dråpe. For å måle den spredte lysintensiteten til luft som inneholder DOP, er måleinstrumentet et fotometer (fotometer, også kjent som "turbidimeter"). Filtreringseffektiviteten til filteret for DOP-røyk bestemmes av forskjellen i den spredte lysintensiteten til gassprøven.
DOP-væsken varmes opp til damp, dampen kondenserer til små dråper på ca. {{0}}.3 pm under visse forhold, og den tåkelignende DOP-en kommer inn i luftkanalen. Det spredte lyset til gassprøvene før og etter filteret ble målt, og filterets filtreringseffektivitet for 0,3 um støv ble bedømt ut fra dette.
Hvis den er klassifisert etter måleprinsippet, kalles DOP-metoden også "turbidimeter"-metoden.
DOP-metoden for måling av høyeffektive filtre kalles også "termisk DOP-metode". Den tilsvarende "kald DOP-metoden" er det polydispergerte DOP-støvet produsert av L.askin-dysen (bobler i væsken med trykkluft, og sprut for å generere kunstig tåke). Kald DOP-metoden brukes noen ganger for å generere støv under skanningstesting av filtre.
Etter å ha byttet til andre oljeaktige erstatninger med lignende egenskaper som DOP, som DEHS.PAO (polyalphaene), når det kommer til turbidimetertest, kalles testmetoden fortsatt vanligvis "DOP-metoden".
Relevant standard: MIL-STD-282 (1952).
MPPS luftfilterdeteksjonsmetode: MPPS (Most penetratiale particulate size Z), sammenlignet med mindre volumpartikler, er MPPS lettere å penetrere HEPA-filteret (ikke lett påvirket av syklon- og van der Waals-krefter). Det vil si at filtreringsevnen til HEPA til MPPS er 99,97 prosent, og filtreringsevnen til partikler mindre enn MPPSP kan være 99,99 prosent. Det er en misforståelse i vår tidligere forståelse av HEPA-filtre.
Støvpartikler mindre enn 1 mm beveger seg ikke med luftstrømmen, men beveger seg tilfeldig på grunn av påvirkning av luftmolekyler, som kalles "Brownsk diffusjonsbevegelse". Den fanges opp hvis den treffer filterfibrene. Jo mindre partikkelen er, desto kraftigere er diffusjonsbevegelsen, jo større sjanse for å treffe fiberen, og jo bedre filtreringseffekt.
Mange mennesker har en misforståelse, det vil si at jo større volumet av partikler er, desto sterkere er fjerningsevnen til HEPA. Det er det faktisk ikke. HEPA fungerer ved å stole på van der Waals-kraften mellom fine partikler og faste stoffer, derfor har den god filtreringseffektivitet for partikler over {{0}}.5 mikron og under 0.1 mikron. På grunn av 0.1 mikron partikler Brownsk bevegelse, Jo mindre partikkel, jo sterkere Brownsk bevegelse, jo flere ganger påvirkes den, og adsorpsjonseffekten er god, mens partiklene over 0. 5 mikron gjør treghetsbevegelse, jo større masse, jo større treghet, så filtreringseffekten er god. I motsetning til dette har partikler med en diameter på 0.1-0.3 mikron blitt et vanskelig punkt for HEPA-filtre å fjerne.
Merk: En tiltrekningskraft mellom molekyler og molekyler, molekylklynger og overflaten til molekylklynger inkluderer orienteringskraft, induktiv kraft og spredningskraft. Støv fester seg til filtermediet hovedsakelig av van der Waals-krefter.






