H13 Luftfiltervalg
Det sidste filter bestemmer renheden af lufttilførslen, og opstrømsfiltrene spiller en beskyttende rolle. De beskytter modvindsfilteret for at forlænge dets levetid, eller beskytter klimaanlægget for at sikre dets normale drift.
Ved design, effektiviteten af den endeligeH13 Luftfiltervalgskal først bestemmes i henhold til renhedskravene til lufttilførslen, og derefter skal beskyttelsesfilteret (forfilter) vælges. Hvis dette filter også skal beskyttes, skal du tilføje et filter på opvindssiden. Effektiviteten af hvert filter skal være korrekt afstemt. Hvis effektiviteten af to tilstødende niveauer er for forskellige, vil det forrige niveau ikke være i stand til at beskytte det næste niveau.
Når du vælger et forfilter, bør du overveje brugsmiljøet, reservedelsomkostninger, driftsenergiforbrug, vedligeholdelse og forsyning og andre faktorer. Især skal h13 filter luftrenser (HEPA) filter for enden af renrummet beskyttes af et filter med en effektivitetsspecifikation på ikke mindre end F8; det ultra-højeffektive (ULPA) filter kan beskyttes af et filter med en effektivitetsspecifikation på ikke mindre end F5. I områder uden sand og lav forurening er det ikke nødvendigt at installere et forfilter før F7-filteret; i byklimaanlæg er de almindelige primærfiltre G3~F6.
Nøglepunkterne for at bestemme filtereffektiviteten er: Ydeevnen af det endelige filter skal være pålidelig, effektivitetsspecifikationen for forfilteret skal være rimelig, og vedligeholdelsen af det primære filter og forfilteret skal være bekvemt.
----------------------------Vælg et filter med et stort filterområde----------------------------
Jo større filterareal, jo mere støv kan det holde og jo længere levetid på filteret. Jo større filterarealet er, desto lavere er luftstrømmens hastighed gennem materialet og desto mindre modstand er filtret. Forøgelse af filterarealet er den mest effektive måde at forlænge filterets levetid på.
Erfaring viser, at for filtre af samme struktur og samme filtermateriale, når den endelige modstand bestemmes, forlænges filterets levetid med 70 % til 80 %, hvis filterarealet øges med 50 %; filterets levetid er cirka tre gange den oprindelige, hvis arealet fordobles. Når filterarealet øges, skal filterets struktur og betingelser naturligvis tages i betragtning. For posefiltre kan filterarealet f.eks. øges ved at øge antallet af filterposer og længden af filterposerne; for traditionelle baffelfiltre kan muligheden for at reducere afstanden for at øge antallet af filterpapirfoldninger diskuteres med producenten. I nydesignede projekter bør det filter, der kan rumme mere filtermateriale, vælges. Størrelsen af filterområdet har ringe indflydelse på filtereffektiviteten. Nogle smarte entreprenører bruger midlertidigt filtre med små filterarealer og lave priser under installation og idriftsættelse af klimaanlæg, og erstatter dem så med filtre med store filterarealer og originale designs, når projektet afleveres.
Prisen på filtre med flere filtermedier vil være højere, men den længere levetid vil helt sikkert opveje ændringen i produktprisen. Den længere levetid betyder også færre vedligeholdelsesomkostninger og mindre risiko. Derudover vil den indledende modstand blive reduceret, efter at filterarealet er øget, og energiforbrugsomkostningerne for klimaanlægget vil også være mindre.
----------------------------Højeffektivitetsfiltre skal testes ét efter ét----------------------------
Visuel inspektion kan ikke påvise filterets lækagepunkt. I tilfælde af høj renlighed er et utæt højeffektivt filter nok til at få hele projektet til at mislykkes. Derfor skal hvert højeffektivt filter testes for ydeevne i henhold til standarder på en speciel testbænk, før de forlader fabrikken. Når først et højeffektivt filter, der ikke er blevet testet én efter én, er valgt, vil brugeren bære risikoen for projektfejl.
----------------------------Konfiguration af filtereffektivitet forskellige steder----------------------------
Hvilken slags filter og hvilken effektivitet skal konfigureres til hvilken lejlighed er et resultat af mange års praksis. Lektioner har fået producenter og designere til løbende at forbedre filterprodukter og ingeniørdesign, men folk taler ofte kun om erfaring og ikke lektioner.
Især fortæller lektioner folk, at når kun laveffektive filtre bruges i komfortklimaanlæg, vil sorte pletter på luftudtagene, falmning af vægge og støvophobning i klimaanlægget opstå inden for få år. Omkostningerne ved at håndtere disse problemer er svimlende. Folk, der har lært af sådanne lektioner, vil øge effektivitetsspecifikationerne for filtrene i nye designs, mens andre kun vælger filtre ud fra et hygiejnisk perspektiv. For at eliminere sorte pletter på luftudtag, forhindre indretningen i at falme og holde klimaanlæg og luftforsyningskanaler rene, er det bedst at bruge filtre med F7 effektivitetsspecifikationer (85 % efter kolorimetri, "høj og medium effektivitet" i kinesiske specifikationer) for komfort klimaanlæg i byer. Hvis kun den indendørs miljøhygiejnestandard (mindre end eller lig med 0.15mg/m3) tages i betragtning, er det tilstrækkeligt at bruge G3-filtre.

----------------------------Bestem filterets levetid ved modstand----------------------------
Filteret danner modstand mod luftstrømmen. Når filteret samler støv, øges modstanden. Når modstanden stiger til en bestemt specificeret værdi, kasseres filteret. Modstandsværdien svarende til udrangeringen af filteret kaldes "endelig modstand". Valget af endelig modstand er direkte relateret til filterets levetid. Omfanget af ændringer i systemets luftmængde og systemets energiforbrug.
Generelt er valget af den endelige modstand arbejdet af klimaanlægsdesignere. Erfarne ingeniører kan ændre det oprindelige design af den endelige modstandsværdi i henhold til forholdene på stedet. I de fleste tilfælde er den endelige modstand af feltfilteret 2 til 4 gange startmodstanden. Men mellemrummene mellem fibrene i det laveffektive filtermateriale er store, og overdreven modstand vil blæse støvet på filteret væk. Derfor bør den endelige modstandsværdi for filtre under G4 være strengt begrænset.
Specifikationer for filtereffektivitet Anbefalet slutmodstand, Pa
G3 (grov effektivitet) 100-200
G4 150-250
F5-F6 (medium effektivitet) 250-300
F7-F8 (høj og medium effektivitet) 300-400
F9-H11 (underhøj effektivitet) 400-450
Høj og meget høj effektivitet 400-600
Når filteret når den endelige modstand, kan det betyde, at filteret skal udskiftes med det samme, eller det kan betyde, at det er tid til at planlægge at udskifte filteret i morgen, næste uge eller næste måned. Brugerens syn på den endelige modstand afhænger af de specifikke regler på stedet og operatørens erfaring.
Der bør installeres en modstandsovervågningsanordning for hver filtersektion. Den endelige modstand bør bestemmes af instrumentet, ikke kun af operatørens følelse.
----------------------------Filtres levetid på alle niveauer----------------------------
Der er tre grunde:for det første er filtermaterialearealet i filteret for lille, eller støvholdekapaciteten pr. arealenhed er for lille; for det andet er forfilterets filtreringseffektivitet lav; desuden er brugerens forventning til filterets levetid for høj.
Af den første grund vil skift til et blueair forfilter med et større areal forlænge levetiden betydeligt. Det er bedst at overveje dette punkt under designet. Det vil være besværligt at modificere filtersystemet for at forlænge dets levetid, efter at projektet er afsluttet. I mange projekter kræver brugerne, at den plads, som klimaanlægget optager, reduceres mest muligt, eller brugerne bemærker ikke, at leverandøren bruger et billigt filter med et lille filtreringsområde under prisreduktion. Filteret kan opfylde kravene til luftrensning under projektaccept, men fordi filtermaterialets område er for lille, vil filterets levetid ikke være lang.
Af den anden grund kan forfilterets filtreringseffektivitet justeres for at blokere for støvet i forfilteret. For eksempel, hvis terminalfilteret er F7, er terminalfilterets levetid 3 måneder ved brug af G4 forfilter. Efter skift til pre-F5 filter forlænges terminalfilterets levetid til et halvt år. I et rent rum er værdien af det terminale højeffektive filter ikke høj, men risikoen og de indirekte omkostninger ved at udskifte filteret vil være høje.
Til klasse 10,000 og klasse 100,000 renrum (uensartet flow) kan F8-filtre (kolorimetrisk metode 95%) bruges til forfiltrering, så terminalens levetid højeffektive filter kan generelt nå 5 år. I det tidligere design af renrums klimaanlæg i Kina var den almindelige konfiguration af filtre: grov effektivitet → medium effektivitet → høj effektivitet. På det tidspunkt var levetiden for det terminale højeffektive filter kun 1 til 3 år.
Levetiden for hovedfilteret afhænger af kvaliteten af hepa-forfilteret.
----------------------------Sammenligning af almindelige filtreringseffektivitetsspecifikationer----------------------------
Filterspecifikationsdimensionsmærkningsmetode:
Mærkning af pladefiltre og højeffektive filtre
Bredde×Højde×Tykkelse/Effektivitet
For eksempel: 595×290×46/G4
Bredde:Vandret dimension af filteret, når det er installeret mm;
Højde:Vertikal dimension af filteret, når det er installeret mm;
Tykkelse:Dimension langs vindretningen, når filteret er installeret mm;
----------------------------Mærkning af posefiltre----------------------------
Bredde×Højde×Sæklængde/Antal støvopsamlerposer rammetykkelse
For eksempel: 595×595×500/6/F5/25 290×595×500/3/F5/20
Bredde:Vandret dimension af filteret, når det er installeret mm;
Højde:Vertikal dimension af filteret, når det er installeret mm;
Tasken længde:Dimension langs vindretningen, når filteret er installeret mm;
Antal poser:Antal poser i filteret;
Ramme tykkelse:Rammens tykkelse langs vindretningen, når filteret er installeret mm;
For generelle ventilationsfiltre er den nominelle størrelse 24" (610 mm) blevet den almindelige størrelse af husholdningsfiltreringsprodukter Inch, selvom der ikke er nogen hjemmestandard til at specificere denne størrelse, Tabel 2 viser posefilterstørrelsen.
Almindelige størrelser på støvopsamlerfilterposer og filtreringsluftvolumen
Nominel størrelse Faktisk rammestørrelse Nominel luftmængde Faktisk filtreringsluftmængde Procentdel af samlede produkter
mm (tommer) 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%
Andre størrelser 5%.

----------------------------Princip og struktur for luftfilter----------------------------
Princip for luftfiltrering:
Vedhæftning mellem støv og filtermedium Støvpartikler i luften bevæger sig med inerti med luftstrømmen, bevæger sig uregelmæssigt eller bevæger sig under påvirkning af en eller anden feltkraft. Når de bevægelige partikler rammer en forhindring, får van der Waals-kraften mellem partiklerne og forhindringen dem til at hænge sammen.
Filtermediematerialet skal være i stand til effektivt at opfange støvpartikler uden at danne for meget modstand mod luftstrømmen. De tilfældigt sammenvævede fibre danner utallige barrierer for partiklerne, og det brede mellemrum mellem fibrene gør, at luftstrømmen kan passere jævnt.
De materialer, der i vid udstrækning anvendes i øjeblikket, omfatter glasfiber, polypropylenfiber, polyesterfiber, plantefiber osv.
For at forklare bevægelsesloven for støv, der påvirker filtermediet, er de almindelige filtreringsmekanismer opdelt i inertiprincippet, diffusionsprincippet og elektrostatisk kraft.
Store støvpartikler bevæger sig inerti i luftstrømmen. Når luftstrømmen støder på en forhindring og omveje, afviger støvet fra luftstrømmens retning på grund af inerti og rammer forhindringen. Jo større partiklen er, jo stærkere er inertikraften, jo større er muligheden for at ramme forhindringen, og derfor bedre filtreringseffekt. Små støvpartikler udfører uregelmæssige Brownske bevægelser. Jo mindre støvet er, jo voldsommere er den uregelmæssige bevægelse, jo større chance for at ramme forhindringer, og derfor bedre filtreringseffekt.
Små støvpartikler i luften udfører hovedsageligt brownsk bevægelse. Jo mindre partiklerne er, jo højere er filterets effektivitet; store støvpartikler udfører hovedsageligt inertibevægelse. Jo større partikler, jo højere effektivitet af filteret. Den del af støvet, der hverken har tydelig diffusions- eller inertieffekt, er den sværeste at filtrere. For filterydelse er effektivitetsværdien ved det laveste punkt for filtreringseffektivitet den mest repræsentative.
Hvis filtermaterialet er statisk ladet, eller støvet er statisk ladet, kan filtreringseffekten forbedres væsentligt. Der er to hovedårsager til dette: statisk elektricitet får støv til at ændre sin bane og ramme forhindringer; statisk elektricitet får støvet til at klæbe mere fast til mediet.
Filtermodstand Det opfangede støv skaber yderligere modstand mod luftstrømmen, og filterets modstand vil gradvist stige under brug. Det opfangede støv og filtermediet er integreret for at danne en ekstra forhindring, så filterets filtreringseffektivitet under brug vil også blive forbedret. Det meste af det opfangede støv samles på vindsiden af filtermaterialet. Jo større filterareal, jo mere støv kan det holde, og jo længere levetid på filteret.
Jo mere støv der samler sig på filtermaterialet, jo større modstand. Når modstanden er urimelig, kasseres filteret. Nogle gange vil overdreven modstand få støvet på filteret til at flyve væk. Når denne fare opstår, skal filteret også kasseres.
Filtermodstanden stiger med stigningen i luftstrømmen. Ved at øge arealet af filtermaterialet kan den relative vindhastighed, der passerer gennem filtermaterialet, reduceres for at reducere filtermodstanden.
Modstanden af et nyt filter er den indledende modstand, og det tilsvarende skrot er den endelige modstand. Slutmodstand=2~4 indledende modstand.
----------------------------Princip og struktur for luftfilter----------------------------
Princip for luftfiltrering:
Vedhæftning mellem støv og filtermedium Støvpartikler i luften bevæger sig med inerti med luftstrømmen, bevæger sig uregelmæssigt eller bevæger sig under påvirkning af en eller anden feltkraft. Når de bevægelige partikler rammer en forhindring, får van der Waals-kraften mellem partiklerne og forhindringen dem til at hænge sammen.
Filtermediematerialet skal være i stand til effektivt at opfange støvpartikler uden at danne for meget modstand mod luftstrømmen. De tilfældigt sammenvævede fibre danner utallige barrierer for partiklerne, og det brede mellemrum mellem fibrene gør, at luftstrømmen kan passere jævnt.
De materialer, der i vid udstrækning anvendes i øjeblikket, omfatter glasfiber, polypropylenfiber, polyesterfiber, plantefiber osv.
For at forklare bevægelsesloven for støv, der påvirker filtermediet, er de almindelige filtreringsmekanismer opdelt i inertiprincippet, diffusionsprincippet og elektrostatisk kraft.
Store støvpartikler bevæger sig inerti i luftstrømmen. Når luftstrømmen støder på en forhindring og omveje, afviger støvet fra luftstrømmens retning på grund af inerti og rammer forhindringen. Jo større partiklen er, jo stærkere er inertikraften, jo større er muligheden for at ramme forhindringen, og derfor bedre filtreringseffekt. Små støvpartikler udfører uregelmæssige Brownske bevægelser. Jo mindre støvet er, jo voldsommere er den uregelmæssige bevægelse, jo større chance for at ramme forhindringer, og derfor bedre filtreringseffekt.
Små støvpartikler i luften udfører hovedsageligt brownsk bevægelse. Jo mindre partiklerne er, jo højere er filterets effektivitet; store støvpartikler udfører hovedsageligt inertibevægelse. Jo større partikler, jo højere effektivitet af filteret. Den del af støvet, der hverken har tydelig diffusions- eller inertieffekt, er den sværeste at filtrere. For filterydelse er effektivitetsværdien ved det laveste punkt for filtreringseffektivitet den mest repræsentative.
Hvis filtermaterialet er statisk ladet, eller støvet er statisk ladet, kan filtreringseffekten forbedres væsentligt. Der er to hovedårsager til dette: statisk elektricitet får støv til at ændre sin bane og ramme forhindringer; statisk elektricitet får støvet til at klæbe mere fast til mediet.
Filtermodstand Det opfangede støv skaber yderligere modstand mod luftstrømmen, og filterets modstand vil gradvist stige under brug. Det opfangede støv og filtermediet er integreret for at danne en ekstra forhindring, så filterets filtreringseffektivitet under brug vil også blive forbedret. Det meste af det opfangede støv samles på vindsiden af filtermaterialet. Jo større filterareal, jo mere støv kan det holde, og jo længere levetid på filteret.
Jo mere støv der samler sig på filtermaterialet, jo større modstand. Når modstanden er urimelig, kasseres filteret. Nogle gange vil overdreven modstand få støvet på filteret til at flyve væk. Når denne fare opstår, skal filteret også kasseres.
Filtermodstanden stiger med stigningen i luftstrømmen. Ved at øge arealet af filtermaterialet kan den relative vindhastighed, der passerer gennem filtermaterialet, reduceres for at reducere filtermodstanden.
Modstanden af et nyt filter er den indledende modstand, og det tilsvarende skrot er den endelige modstand. Slutmodstand=2~4 indledende modstand.
----------------------------Filtret er ikke multifunktionelt----------------------------
Filteret kan fange enhver form for partikler, inklusive dråber. Filtermaterialet er blødt og luftigt og har en vis lyddæmpende effekt. Filteret skaber modstand mod luftstrømmen og har en vis flowudligningseffekt. Filteret kan opfange enhver form for luftmikroorganismer. Brugere bør dog ikke tage de ekstra virkninger af filteret for alvorligt.
Når filteret er fyldt med vand, blandes støvet på det med vandet og danner mudder. Hvis filtermaterialet er tæt filterpapir eller filterdug, klistrer mudderet hurtigt filteret. Hvis filtermaterialet er relativt luftigt, vil det opsamlede støv efter at have stødt på vand trænge ind i læsiden af filteret med vanddråberne, og så vil støvet flyve igen efter tørring. Selvom filteret nogle gange ikke bærer nok vand til at dryppe, er spormængden af vand nok til at transportere støvet på vindsiden af filtermaterialet til læsiden. Efter at filteret er tørret, er der risiko for, at støv spredes igen.
Filteret har en vis lyddæmpende effekt, men ingen vil bruge metoden til at evaluere lyddæmperen til at undersøge filteret. Hvis brugeren kræver lyddæmpning, er det bedre at bruge en speciel lyddæmpningsenhed ærligt. Især for indløbsfiltre til gasturbiner og store centrifugalluftkompressorer må det muligvis ikke stoppe, når filterelementerne udskiftes. Hvis der ikke er en speciel lyddæmper, vil arbejdsmiljøet i filterrummet være meget dårligt, og operatøren vil ikke arbejde forsigtigt. Derudover kan filterforruden ikke bruges. Filteret er ikke så stærkt. I virkeligheden har der været mange tilfælde, hvor blæseren direkte blæser filteret på grund af forrudefejl eller designfejl, hvilket forårsager unormale skader på filteret. Filteret garanterer kun at opfange luftmikroorganismer som at opsnappe almindelige partikler. For at begrænse reproduktionen af mikroorganismer på filtret, bør filtret ikke indeholde næringsstoffer, og stedet, hvor filtret bruges, bør ikke være for fugtigt. Det meste af tiden kører filteret i støvet tilstand, og det er altid et sted, hvor snavs og snavs er gemt. Folk fortsætter med at introducere nye filtermaterialer, der kan dræbe bakterier, men uanset hvor kraftig filtermaterialets steriliseringsfunktion er, er det svært at mobilisere støvet på filteret for at dræbe bakterier. Hvis du virkelig har brug for at fjerne de mikroorganismer, der er blandet i støvet, der er ophobet i filteret, skal du tage passende forholdsregler og ikke sætte for store forhåbninger til selve filteret.
----------------------------Rengøring og engangsbrug----------------------------
De fleste filtre, der bruges til generel ventilation og renrum, er engangs. De er enten umulige at rengøre eller ikke værd at rense ud fra et økonomisk synspunkt. hepa h13 luftfilter bruges i meget specielle lejligheder. Selvom filteret ikke kan blive beskadiget ved vask, er det bedst ikke at vaske det, medmindre du er sikker på, at det kan rengøres grundigt, og at ydeevnen ikke ændrer sig efter rengøring, og der er eksperimentelle midler til at bevise dette. Traditionelt er nogle rengøringsmetoder at skylle med vand og gnide med hånden, så filtermaterialet i det vaskbare filter skal være stærkt, såsom det grove fibermateriale, der bruges til at lave G2~G4 effektivitetsfiltre. Du skal selvfølgelig også afgøre, om filterets hjælpemateriale er vandafvisende. Filtermaterialet i ventilationsfilteret med en effektivitet på F6 eller derover har generelt en fiberstørrelse mellem 0.5~5um. Den er ikke stærk og tåler ikke gnidning. Derfor er de fleste filtre over F6 engangsfiltre. Faktisk kan du se, om det kan rengøres, ved at se på materialet. Brugere i udviklede lande renser sjældent filtre, selvom nogle i princippet kan renses. Det skyldes, at rengøring af filtre er arbejdskrævende og arbejdskrævende, mens filtreringsprisen er relativt lav.
----------------------------Steder til typisk brug----------------------------
Chip fabrikker:
Halvlederchipfabrikker er mest kræsne med hensyn til renheden af luften i produktionsmiljøet og har de strengeste krav til luftfiltre. Støv, der sidder fast på chippen, kan forårsage åbne kredsløb og kortslutninger, som direkte påvirker udbyttegraden.
LuftrenserenHEPA H13og ventilatorfilterenheder (FFU), der bruges i spånfabrikker, skal gennemgå scanningstest, før de forlader fabrikken. Chipfabrikker anerkender ikke natriumflammemetoden og DOP-metoden. Chipfabrikker er især bekymrede over mulige spor af flygtige elementer på filteret. I de seneste år er polytetrafluorethylen PTFE fiber højeffektive filtermaterialer dukket op. Dette materiale har ingen flygtige stoffer, men det bærer statisk elektricitet. Den filtrerede luft skal neutraliseres elektrisk for at eliminere ioner, hvilket reducerer en skjult fare og tilføjer problemer.
Men når chippens linjebredde er så lille som 0.5um, fandt folk ud af, at kemiske forurenende stoffer i luften er blevet den største fare, der påvirker udbyttegraden. Derfor er kemiske filtre generelt konfigureret i klimaanlægget på de senere byggede chipfabrikker. Det kemiske filter, som chipfabrikken nævner, er et aktivt kulfilter, og dets princip og fremstillingsproces er ikke kompliceret. I mange tilfælde kan konstruktører og personale på stedet ikke klart fortælle typen og koncentrationen af forurenende stoffer. Derfor bør de kemiske filtre, der bruges i spånfabrikker, have toegenskaber:bredspektret adsorptionsevne og tilstrækkelige adsorptionsmaterialer. Hvis typen af forurening kan bestemmes, kan adsorptionsmaterialet behandles kemisk målrettet for at øge adsorptionskapaciteten af specifikke forurenende stoffer. Filterleverandører leverer nogle gange også tilsvarende testtjenester på stedet for at hjælpe brugerne med at bestemme brugen af kemiske filtre, hvilket kræver, at leverandøren har eksperter i kemisk filtrering og har tætte relationer til autoritative laboratorier.
Halvlederindustrien er ikke en "røgfri industri", og den har også miljøproblemer. For at reducere miljørisici har nogle spånfabrikker også kemiske filtre installeret i deres udstødningssystemer.

Lufthavns klimaanlæg:
Lufthavnen er det første indtryk af byen for gæster. Lufthavnens klimaanlæg viser styrken af værten og niveauet af klimaanlægsdesigneren. I klimaanlægget i store lufthavne i udviklede lande er den almindelige konfiguration af luftfiltre:
G4~F6 forfilter→aktivt kulfilter→F7 terminalfilter
F7-filter (Ashhae Dust-spot 85%) er det mest almindelige filter i avancerede offentlige steder. Efter at have passeret F7
filter, kan støvkoncentrationen i luften nå niveauet for turistattraktioner. Den øvre grænse for koncentrationen af inhalerbare partikler i terminalhallen er 0.15mg/m3, hvilket er minimumskravet ud fra et hygiejnisk synspunkt. Udeluften i lufthavnen er også lavere end denne koncentration. I designet tager lufthavnsklimaanlægget hensyn til karakteren, ikke kun det hygiejniske.

----------------------------Rens værelsesterminalfilter----------------------------
Filtre er universelle produkter. Uanset niveauet af rent rum er de højeffektive filtre, der anvendes, de samme. Når først kvaliteten af filteret er garanteret, bliver ventilationsparametre (luftskiftefrekvens eller gennemsnitlig vindhastighed) nøglefaktorerne for at bestemme kvaliteten af renrumsprojektet.
----------------------------Testmetode----------------------------
ISO1-grad Større end eller lig med 99,9999 % scanning
ISO2-grad U 0.3-0.5 Større end eller lig med 99,9999 % scanning
ISO3 grad 1 U 0.3-0.5 Større end eller lig med 99,999 % scanning
ISO4 grad 10 U 0.3-0.5 Større end eller lig med 99,999 % scanning
ISO5-grad 100 U 0.2-0.5 Større end eller lig med 99,97 % total effektivitet eller scanning
ISO6-grad 1000 N, M 70-160 Større end eller lig med 99,97 % total effektivitet eller scanning
ISO7 klasse 10000 N, M 20-70 Større end eller lig med 99,97 % total effektivitet eller scanning
ISO8-grad 100000 N, M 10-20 Større end eller lig med 99,97 % Samlet effektivitet eller scanning
Bemærk: U-envejs flow, N-ikke-envejs flow, M-envejs og ikke-envejs blandet flow
"Gennemsnitlig vindhastighed" er kun for ensrettede rene rum, og den gennemsnitlige vindhastighed i sådanne rene rum skal overstige diffusionshastigheden af støv. "Luftskiftetider" i tabellen er for konventionelle renrum med en højde på ca. 3m. Denne parameter har normalt kun betydning for ikke-envejs flow og blandede renrum.
AlleH13 Luftfiltervalgbrugt i højkvalitets renrum er blevet scannet og testet. Af historiske årsager bruger nogle renrum med lave krav stadig filtre testet efter den traditionelle totaleffektivitetsmetode.

Nøgleord: hepa 13|h13 filter|hepa 13 luftfilter|filter hepa 13|filter hepa h13|h13 filter luftrenser






