Bruk høyeffektivt luftfilter

Bruk høyeffektivt luftfilterBestem med rimelighet effektiviteten til hvert nivå av filtre i henhold til brukskravene til nettstedet
Under normale omstendigheter bestemmer terminalfilteret renheten til luften, og forfilteret spiller rollen som å beskytte terminalfilteret, det vil si å forlenge levetiden til terminalfilteret, redusere vedlikeholdskostnadene og beskytte normal drift av klimaanlegget.

----------------------------Spesifikk prosess----------------------------

 

Bestem effektiviteten til det endelige filteret i henhold til renslighetskravene;

Velg beskyttelsesfilteret til det endelige filteret. Om nødvendig, velg forbeskyttelsesfilteret til mellomfilteret. 120 mm hepa-filteret som vanligvis spiller en beskyttende rolle kalles et forfilter;

Valget av hepa-prefilteret bør bestemmes etter omfattende vurdering av faktorer som bruksmiljø, reservedelskostnader, driftsenergiforbruk (for øyeblikket er husholdningsbrukere ikke bekymret for energiforbruk), vedlikehold og forsyning;

Spesielle bekymringer: Luftrenseren h13 i enden av renrommet må beskyttes av et filter med en effektivitet som ikke er mindre enn F8 (hovedsakelig for behandling av frisk luft), og klimaanlegget trenger også beskyttelse av luften filter;

Nøkkelpunkter for å bestemme filteret: Ytelsen til det endelige filteret skal være pålitelig, effektivitetsspesifikasjonene til forfilteret skal være rimelige, og det skal være enkelt å vedlikeholde.


----------------------------I følge erfaring er den typiske konfigurasjonen for ulike anledninger som følger----------------------------


Sted
Hovedfiltereffektivitet
Vanlige filterelementer
Spesielle krav
Funksjon
Vanlig sentralt klimaanlegg
Hovedfilter
F5-F7
Posetype, ikke-skillevegg kombinasjon
Rimelig effektivitet, enkelt vedlikehold
Sanitær, beskytt interiørdekorasjon, beskytt klimaanlegget
Vanlig sentralt klimaanlegg
Hovedforfilter
G3-F5
Billig, enkelt vedlikehold
Høy støvholdekapasitet, garantert forsyning
Beskytt klimaanlegget, beskytt nedre filter
High-end steder
Sentralt klimaanlegg
F7
Posetype, ikke-skillevegg kombinasjon
-
Forhindre svarte flekker på luftuttak, hindre falming av interiørdekorasjoner
Flyplassterminal
F7
Posetype, kombinasjonstype uten skillevegg
-
Passasjerkomfort, verdsatt i økende grad
Skoler, barnehager
F7
Posetype, kombinasjonstype uten skillevegg
Brannforebygging
Sikkerhetshensyn
Klinikk, avdelinger
F7-F8
Posetype, kombinasjonstype uten skillevegg
Ingen næringsstoffer
Forhindre kryssinfeksjon
Museer, biblioteker
F7
Posetype, kombinasjonstype uten skillevegg
-
Beskytt samlinger
General impact studio
F7
Posetype, kombinasjonstype uten skillevegg
-
Beskytt optisk utstyr og produkter
Turbulent rent rom.

 

----------------------------Høy effektivitet----------------------------

 

Med skillevegger, høy effektivitet uten skillevegger
Testet en etter en, ingen brennbare materialer, ingen næringsstoffer
Vanligvis installert i høyeffektive luftuttak

Laminært renrom
Høy effektivitet eller ultrahøy effektivitet
Høy effektivitet med skillevegg eller uten skillevegg
Skann og test hver enhet, jevn strømningshastighet
Lufttilførselsterminal
Forfiltrering av renrom
F8-H10
Posetype, med skillevegg eller uten skillevegg
-
Sikre levetiden til terminal høy effektivitet
Flisfabrikk Klasse 10, Klasse 1 renrom
Ultra høy effektivitet ULPA
Ultrahøy effektivitet ULPA uten skillevegg
Skann hver enhet, jevn strømningshastighet, ingen flyktige stoffer
Steder med høye krav til instant purifier
Flisfabrikk Klasse 10, Klasse 1 renroms forfiltrering

33
----------------------------HEPA----------------------------


Filtre med eller uten skillevegg
Tåler store luftmengder
Sørg for levetiden til terminalfilteret og produktets levetid
Farmasøytisk industri klasse 300,000
F8-H10 HEPA
Posetype, med skillevegger eller uten skillevegger
Ingen næringsstoffer
Terminalfilteret kan installeres i klimaanlegget
Negativt trykk avtrekk for renrom
HEPA
Uten partisjoner eller med partisjoner
Pålitelig
Utslipp av farlige materialer er forbudt
Hovedfilter for samlebånd for billakkering
HEPA
Vesketype
Ingen silikon, ingen lo, flammehemmende
Tilfredsstiller kravet om ingen defekter i toppstrøk og beskytter jevnflytende materialer
Hovedfilter for billakklinje
F6-F7
Varmebestandig filter med skillevegger
Ingen silikon
Prosesskrav
Høye krav til statisk elektrisitet, malerverksted
F7-F8
Posetype, filter uten skillevegger
Ingen silikon, ingen lo
Garanterer ingen feil i utseende
Eksos av kjernekraftverk
HEPA
Med skillevegger eller uten skillevegger
Brannsikker, slagfast, sertifisert av spesialiserte byråer
Forhindre kjernefysisk forurensning
Maskinrom, sentralbord og kontrollrom med sentralisert klimaanlegg
F5-F7
Pose-type, ikke-partisjonsfiltre
-
Forhindre dårlig varmespredning og kretssvikt forårsaket av støv
Maskinrom med skapklimaanlegg
G3-F5
Platefiltre
-
-
Syntetisk fiberspinningsprosess
F8
Posefiltre
-
Forhindre ødelagte ledninger, hindre sotgarn
Spinneverksted
G4-F7
Posefiltre, elektrostatiske filtre
-
Forhindre sotgarn
Næringsmiddelindustri
F7
Pose-type, ikke-partisjonsfiltre
Ingen næringsstoffer
Hygiene i produksjonsmiljøet
Rent studio,
Luftdusj
HEPA
Høy effektivitet med skillevegger, uten skillevegger.

 

----------------------------Filter parametere----------------------------

 

Overflatehastighet og filtreringshastighet:

Overflatehastighet og filtreringshastighet kan reflektere filterets evne til å passere luftvolum.
Overflatehastighet refererer til luftstrømhastigheten på filtertverrsnittet, generelt uttrykt i m/s, V=Q/F*3600, og overflatehastighet er en viktig parameter som gjenspeiler de strukturelle egenskapene til filteret.
Filtreringshastighet refererer til hastigheten på luftstrømmen som passerer gjennom filterområdet, vanligvis uttrykt i L/cm2.min eller cm/s. Filtreringshastigheten gjenspeiler passeringskapasiteten til filtermaterialet og filtreringsytelsen til filtermaterialet. Lav filtreringshastighet kan generelt oppnå høyere effektivitet. Filtreringshastigheten som tillates å passere er lav, og motstanden til filtermaterialet er stor.

 

----------------------------Filtreringseffektivitet----------------------------

 

"Filtreringseffektiviteten" til luftfilteret er forholdet mellom mengden støv som fanges opp og støvinnholdet i den originale luften:
Filtreringseffektivitet=filterstøvfang/oppstrøms luftstøvinnhold=1 - nedstrøms luftstøvinnhold/oppstrøms luftstøvinnhold
Betydningen av effektivitet virker enkel, men betydningen og verdien varierer mye på grunn av ulike testmetoder.
Blant faktorene som bestemmer filtreringseffektiviteten varierer betydningen av støv "mengde", og filtereffektivitetsverdiene beregnet og målt varierer også. I praksis er det totalvekt av støv og antall støvpartikler; noen ganger er det mengden støv av en typisk partikkelstørrelse, og noen ganger er det mengden av alt støv; det er også lystransmittansen (kolorimetri) og fluorescensen (fluorescensmetoden) som indirekte reflekterer konsentrasjonen ved spesifikke metoder; det er den øyeblikkelige mengden av en viss tilstand, og det er også den vektede gjennomsnittlige mengden av effektivitetsverdien for hele støvutslippsprosessen.
Hvis ulike metoder brukes for å teste samme filter, vil den målte effektivitetsverdien være forskjellig. Testmetodene som brukes av ulike land og produsenter er ikke enhetlige, og tolkningen og uttrykket av hepa-filtereffektiviteten er svært forskjellig. Uten testmetoden er det ingen måte å snakke om filtreringseffektivitet.

 

----------------------------For tiden er typene filtereffektivitetsmerking (høy effektivitet)----------------------------

 

Natrium flamme metode, hovedsakelig brukt av noen innenlandske produsenter, kan være noen små selvstendig næringsdrivende uten testutstyr også markert denne effektiviteten verdi. Generelt er effektivitetsverdien for høy effektivitet større enn 99,99%. Utsiktene til denne metoden: Testnøyaktigheten til natriumflammemetoden bestemmer at denne metoden bare kan fullføre den generelle høyeffektive testen. Testeffektiviteten er den omfattende effektiviteten til filteret, og effektiviteten til spesifikke partikler kan ikke reflekteres. Selv om landet reviderer denne standarden, tror jeg personlig at hvis en filterprodusent kun har denne testmetoden, vil det definitivt være vanskelig å møte de stadig mer mangfoldige og høystandard kravene til kundene. 2. DOP-metoden, som har en historie på mer enn 50 år. Det var en gang en mye brukt merkemetode internasjonalt. Jeg tror at det kan bli gradvis erstattet i utlandet. 3. MPPS-metoden, som etter hvert har blitt populær internasjonalt, kalles også easy penetration efficiency method. Det anses å være en streng metode for testing av hepa-filter 0,3 mikron.

 

----------------------------Penetrasjonshastighet----------------------------


Penetrasjonshastigheten indikerer hvor mange støvpartikler som fortsatt kan passere gjennom filteret etter å ha passert filteret. K=(1-η)×100 %.

Motstand:
Filteret danner motstand mot luftstrømmen. Motstanden til filteret er hovedsakelig sammensatt av to deler, motstanden til filtermaterialet og motstanden til filterstrukturen. Ifølge erfaring, når filtermaterialets ytelse bestemmes, er motstanden til filteret nært knyttet til strukturen til filteret, og påvirkningen forårsaket av dette kan være rundt 50 Pa. Filteret samler opp støv og motstanden øker. Når motstanden øker til en viss spesifisert verdi, kasseres filteret.
Motstanden til en ny renser hepa kalles "initial motstand"; motstandsverdien som tilsvarer utrangeringen av filteret kalles "endelig motstand".
Ved prosjektering kreves det ofte en representativ motstandsverdi for å beregne dimensjonerende luftvolum til systemet. Denne motstandsverdien kalles "design motstand. Den vanlige metoden er å ta gjennomsnittet av startmotstanden og den endelige motstanden.

 

----------------------------Støvholdekapasitet----------------------------


Filterets evne til å holde på støv. Støvholdeevnen til filteret er direkte relatert til filterets levetid. Det refererer vanligvis til støvoppsamlingsmengden på filteret som standard støvholdekapasitet til filteret når den endelige motstanden til filteret i drift når verdien på én ganger den opprinnelige motstanden, eller når effektiviteten faller til mindre enn 85 % av den opprinnelige effektiviteten. Hvis filteret arbeider med et luftvolum som overstiger det nominelle luftvolumet, vil motstanden øke raskere ettersom støvoppsamlingen øker.
I prosessen med støvoppsamling når filteret når støvholdekapasiteten, er det laveffektive filteret tilbøyelig til å vise egenskapene til å øke effektiviteten først og deretter redusere. Hepa-ventilasjonen samler opp stort og stort støv, og filtermaterialet er sparsomt. Støvpartiklene er lette å trenge inn i filtermaterialet og flasse av på grunn av økt motstand, noe som forårsaker sekundær forurensning. I prosessen med å bruke høyeffektive filtre, øker effektiviteten generelt med økningen av støvakkumulering.
Når luftvolumet er 1000m3/t, er støvholdekapasiteten til et generelt plissert non-woven filter rundt 100g, for et glassfiberfilter er 250-300g, og det for et høyeffektivt filter er rundt { {6}}g. Hvis størrelsen på samme type filter er forskjellig, vil også støvholdekapasiteten være forskjellig.

 

----------------------------Hvorfor bruke luftfiltre----------------------------

 

Ventilasjons- og klimaanlegg trenger beskyttelse av luftfiltre:

Vifter, varmevekslere, luftventiler, rør og andre komponenter er alvorlig støvete og lukter

Etter at systemet har vært i drift i flere år er luftvolumet og kulde/varmebehandlingskapasiteten lav, noe som gjør det vanskelig å oppfylle de opprinnelige designkravene;

Svarte flekker vises rundt luftutløpet til komfortklimaanlegget;

Innendørs personell klager over skitten luft og fysisk ubehag;

Motstanden til h13 hepa-filterprisen i renromsystemet øker for raskt, og må til og med skiftes hvert 1-2 år;

For ikke-vevde metall-/nylonnett- og kjemiske fiberduker som for tiden brukes i klimaanlegg, vil motstanden ikke fortsette å stige selv om de ikke blir rengjort;
Hovedårsaken til disse problemene er støv. De såkalte vaskbare filtrene har begrenset støvblokkering. I tillegg til å stoppe klimaanlegget for rengjøring eller utskifting av dyre systemkomponenter, er et mer effektivt tiltak å legge til luftfiltre med høy nok effektivitet.

Rene rom med forskjellige renslighetsnivåer er uatskillelige fra høyeffektive eller til og med ultrahøyeffektive luftfiltre:

Støvpartikkelkonsentrasjonen i og utenfor renrommet er tusenvis av ganger forskjellig (bare å telle). For å oppnå et visst nivå av renhet, må det installeres et høyeffektivt luftfilter for å filtrere luften som kommer inn i rommet.

34

----------------------------M-enveis og ikke-enveis flyt----------------------------

 

DeBruk høyeffektivt luftfilteri rene rom på forskjellige nivåer er i utgangspunktet det samme. Hvis kvaliteten på filteret er garantert, er ventilasjonsparametrene (luftanropstider eller gjennomsnittlig vindhastighet) nøkkelfaktorene som bestemmer kvaliteten på det rene prosjektet. For tiden er de høyeffektive luftfiltrene som brukes i renromsprosjekter med strengere krav generelt pålagt å gjennomgå skanningsinspeksjon. (For tiden er det få innenlandske selskaper som utfører 100 % lekkasjeinspeksjon for ventilator hepa-filter før de forlater fabrikken). Det er tusenvis av enheter i Kina som kan utføre renromsbygging, så det er også forskjeller i antall utrykninger og gjennomsnittlig vindhastighet for ulike renrom. Færre ventilasjonstider, mindre investeringer, lavere driftskostnader og risiko i renslighet.
Renromsgodkjenningen av mange enheter utføres i statisk tilstand. Etter en lang periode med selvrensing kan generelt svært høye renhetstestresultater oppnås, men den faktiske driftssituasjonen er kanskje ikke tilfelle.
Ensrettede renrom kalles også "laminære" eller ensartede renrom. Den gjennomsnittlige vindhastigheten i dette renrommet er avgjørende. Den frie diffusjonshastigheten for støv er 0.15-0.2m/s. Hvis vindhastigheten ikke kan undertrykke diffusjonshastigheten til støv, vil ikke filteret med høyest virkningsgrad oppnå forventet effekt. Ikke-enveisrettede renrom, også kjent som turbulente renrom, er avhengige av lufttilførsel for å fortynne støv for å oppfylle visse krav til renslighet. I turbulente renrom er det flere operatører i rommet, og mengden støv som genereres av utstyr og produksjonsprosesser er også stor. Effektivitetsnivået er ikke en avgjørende faktor.

 

Nøkkelord: hepa patronfilter|99,99 hepa filter|6 tommers hepa filter|hepa 11 filter|h12 hepa filter|h14 hepa

 

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel