Reinigung (Sauberkeit) Klimatechnik Luftfilter

Reinigung (Sauberkeit) Klimatechnik Luftfilterist ein sehr wichtiges Bindeglied. Es bestimmt direkt die Qualifikation des Reinigungsprojekts. Man kann sagen, dass es die Kernarbeit des Reinigungsprojekts ist.
Auch die „Gestaltungsnormen für Reinraumwerkstätten in der Pharmaindustrie“ (GB50457-2019); „Gestaltungsvorgaben für Reinraumwerkstätten in der Elektronikindustrie“ (GB50472-2008); „Technische Vorgaben für die Gestaltung reinraumtauglicher Operationsabteilungen in Krankenhäusern“ (GB50333-2013) und weitere Gestaltungsvorgaben der Industrie stellen besondere Anforderungen an die Konzentration von Schwebeteilchen in der Luft von Reinräumen (Operationssälen).

Es zeigt sich, dass die Konzentration der Schwebeteilchen in der Luft einen entscheidenden Einfluss auf den Reinraum hat.

Welche Mittel verwenden wir also bei Reinigungs- und Klimatisierungsprojekten, um die Konzentration von Schwebeteilchen in der Luft zu kontrollieren? Und wie lässt sich dieser Kontrolleffekt Schritt für Schritt erzielen? Dies ist untrennbar mit dem Luftfilter verbunden, über den wir heute sprechen werden.

Bei Reinigungsklimaanlagen passiert die Luft in der kombinierten Klimaanlage größtenteils den Grobfilter (Primärfilter) und den Mittelfilter und wird dann durch den Hochleistungsfilter am Ende des Lüftungskanals in den Reinraum geleitet. Durch diese drei Filterstufen werden die meisten Partikel, die größer als 4,5 µm sind, aus der Luft herausgefiltert.

Für Reinräume mit hohen Reinheitsanforderungen werden in kombinierten Klimaanlagen teilweise Sub-Hochleistungsfilter eingebaut, um den Anforderungen an eine höhere Filtergenauigkeit gerecht zu werden.

Wie filtert der Luftfilter?

Eigenschaften von Luftfiltern: Oberflächengeschwindigkeit, Filtrationsgeschwindigkeit, Effizienz, Durchlässigkeit, Widerstand und Staubspeicherkapazität usw.

Die sogenannte Oberflächengeschwindigkeit bezieht sich auf die Geschwindigkeit des Luftstroms (m/s) auf dem Filterabschnitt, die die Fähigkeit des Filtermaterials widerspiegelt, den Luftstrom durchzulassen. Normalerweise bestimmt durch die Diskriminante: u=Q/(Fx3600).

Dabei ist u die Filteroberflächengeschwindigkeit (m/s); Q das Luftvolumen, das durch den Filter strömt (m³/s); F die Filterquerschnittsfläche (㎡).

airflow fan

Die Filtergeschwindigkeit bezieht sich auf die Geschwindigkeit des Luftstroms über die Fläche des Filtermaterials (cm/s), was die Fähigkeit des Filtermaterials widerspiegelt, den Luftstrom durchzulassen. Normalerweise bestimmt durch die Diskriminante: V=0.028Q/f.

Dabei ist V die Filtergeschwindigkeit (cm/s); f ist die Nettofläche des Filtermaterials (㎡). Diese Funktion ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung von Filtern. Die Filtergeschwindigkeit von hocheffizienten und ultrahocheffizienten Filtern beträgt im Allgemeinen 2-3cm/s, und die Filtergeschwindigkeit von Filtern mit unterdurchschnittlicher Effizienz beträgt 5-7cm/s.

airflow pleat filters

----------------------------Die Effizienz des Filters wird in Gewichtseffizienz und Zähleffizienz unterteilt----------------------------

 

Wenn die Staubkonzentration des gefilterten Gases auf der gravimetrischen Konzentration basiert, handelt es sich um die gravimetrische Effizienz; wenn die Staubkonzentration des gefilterten Gases in der Zählkonzentration ausgedrückt wird, handelt es sich um die Zähleffizienz.

Der allgemeine Ausdruck für die Zähleffizienz lautet: n=(N1-N2)/N1=1-N1/N2.

Darunter: N1 und N2 sind die Staubpartikelkonzentration (Partikel/L) im Luftstrom am Einlass und Auslass des Filters.

Der Filterwirkungsgrad entspricht der Transmission.

Der Ausdruck lautet: K=N2/N1=(1-n)x100%.

K ist die Durchlässigkeit des Filters. Wie der Name schon sagt, bezieht sich die Durchlässigkeit auf die Rate der Staubpartikel, die durch den Filter gelangen.

 

----------------------------Filterwiderstand----------------------------


Der Filter hat einen Widerstandswert. In tatsächlichen Projekten prüfen wir den Widerstandswert des Filters, um festzustellen, ob der Filter ausgetauscht werden sollte. Man kann sagen, dass dies eine sehr wichtige Parameterbasis ist.
Der Widerstand des Filters setzt sich aus dem Widerstand des Filtermaterials und dem Widerstand der Filterstruktur zusammen. Die übliche Formel lautet:

P=P1+P2=CV(m. Potenz)

P1=AV

P2=Bu(nte Potenz)

Darunter ist P1 der Widerstand des Filtermaterials, △P2 der Strukturwiderstand des Filters, V die Filtrationsgeschwindigkeit, u die Oberflächengeschwindigkeit, P der Gesamtwiderstand des Filters; A, B, C, n und m sind Koeffizienten.

Daraus können wir den Schluss ziehen, dass der Widerstand des Filtermaterials proportional zum Quadrat der Filtrationsgeschwindigkeit ist und der Gesamtwiderstand exponentiell mit der Filtrationsgeschwindigkeit zusammenhängt.

 

----------------------------Staubaufnahmekapazität----------------------------


Normalerweise betrachten wir als Staubspeicherkapazität des Filters das Gewicht des Staubs, der sich auf dem Filter ablagert, wenn der Filter im Betrieb seinen Endwiderstand erreicht (meistens das Doppelte des Anfangswiderstands).

Bei tatsächlichen Projekten muss die Auswahl des endgültigen Widerstands des Filters auf der Grundlage der Art des Projekts und eines technischen und wirtschaftlichen Vergleichs bestimmt werden. Für die gleicheReinigung (Sauberkeit) Klimatechnik Luftfilter, wenn der gewählte Endwiderstand hoch ist, ist die Staubspeicherkapazität groß. Wenn der gleiche Filter unterschiedliche Größen hat, ist auch die Staubspeicherkapazität unterschiedlich.

hvac air flow meter

Bei der tatsächlichen technischen Konstruktion muss berücksichtigt werden, wie der Endwiderstand des Filters richtig ausgewählt wird.

Normalerweise lauten die empfohlenen Werte für den Anfangs- und Endwiderstand des Filters bei der Entwicklung von Konstrukteuren wie folgt:

Grobfilter (G4): Anfangswiderstand kleiner oder gleich 50 Pa, Endwiderstand kleiner oder gleich 100 Pa.

Filter mittlerer Effizienz (F8): Anfangswiderstand kleiner oder gleich 120 Pa, Endwiderstand kleiner oder gleich 250 Pa.

Hochleistungsfilter (H14): Anfangswiderstand kleiner oder gleich 220 Pa, Endwiderstand kleiner oder gleich 450 Pa.

Lebensdauer des Luftfilters: Die Zeit, die der Filter benötigt, um seine Nennstaubspeicherkapazität zu erreichen, ist die Lebensdauer des Filters.

Wenn der Filter die Nennstaubspeicherkapazität erreicht, können Vliesfilter mit grober Effizienz und Filter mit mittlerer Effizienz gereinigt werden (außer für Biosicherheitsversuche). Nach dem Trocknen können sie ohne Beschädigung wieder verwendet werden. Filter mit hoher Effizienz und Filter mit unterdurchschnittlicher Effizienz sind nicht zulässig und müssen ersetzt werden.

Der Ausdruck für die Lebensdauer lautet: T=P/(N1x10(-3. Potenz)Qtn)

Dabei ist T die Lebensdauer des Filters (d); P ist die Staubspeicherkapazität des Filters (g); N1 ist die Staubkonzentration der Luft vor dem Filter (mg/m³); Q ist das Luftvolumen des Filters (m³/h); t ist die Betriebszeit des Filters an einem Tag (h); n ist die gravimetrische Effizienz des Filters.

air flow hvac

In tatsächlichen Projekten ist es aufgrund der Unsicherheit und Uneinheitlichkeit vieler Parameter schwierig, die Filterlebensdauer zur Messung der Filterwechsel- und Reinigungszeit zu verwenden. Daher wird im Allgemeinen ein Filterdruckdifferenzerkennungsgerät verwendet, um festzustellen, ob der Filterwiderstandswert den vorgesehenen Endwiderstand erreicht hat, um die Grundlage für den Filterwechsel und die Filterreinigung zu bestimmen.
Darüber hinaus sollten, wenn das Luftvolumen im Reinraum abnimmt, die Sauberkeit nachlässt und die Konzentration lebensfähiger Bakterien den Standard überschreitet, die Grob- und Mitteleffizienzfilter rechtzeitig gereinigt und die Hochleistungsfilter ausgetauscht werden.

 

Schlüsselwörter: Luftstrombelüftung|Frischluftstrom|Luftstromofenfilter|Luftstromsymbollüfter|Preis für Luftstrommessgerät|reiner Luftstrom

 

Das könnte dir auch gefallen

Anfrage senden