空气过滤器(美标)计数法

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高效,中效,初效空气过滤器试验方法

高效,中效,初效空气过滤器试验方法

高效,中效,初效空气过滤器试验方法的选择1本标准给出钠焰法、油雾法、计数法三种试验方法。

对于高效空气过滤器及滤料,可根据用户的要求,用以下三种方法中任意一种进行效率检测。

对于超高效空气过滤器及滤料,应使用计数法进行效率检测。

2钠焰法作为进行高效空气过滤器及滤料效率检测的基准试验方法。

计数法作为进行超高效空气过滤器及滤料效率检测的基准试验方法。

3.试验装置的可测范围标准状态下试验装置的的最大可测风量可根据用户的要求确定。

在气溶胶的原始浓度大于或等于 2 mg/m3时,系统的最高可测效率应大于99. 999%。

4.试验装置原理流程试验装置主要由发雾装置、风道系统、气溶胶取样与检测装置三部分组成。

试验流程以及设备、仪表和部件的编号.1——预过滤器;22——前取样管;2——软管;23——后取样管;3——风机;24—放气调节阀;4——阀门;25——流量计;5——加热器;26——本底过滤器;6——髙效过滤器;27——三通切换阀;7——喷雾箱;28——流量计;8——喷雾器;29——通段阀;9——混合干燥段;30——混合器;10——缓冲箱;31——三通切换阀;11——静压环;32——氢气过滤器;12——被测过滤器及其夹具;33——调节阀;13——标准孔板;34——流量计;14——阀门;35——燃烧器;15——调节阀;36——光电转换器;16——分气缸37—光电测量仪;17——压力表;38——温度计;18——通断阀;39——湿度计;19——流量计;40——湿度计;20——U型压力计;41——连接管。

21——倾斜式微压计;文章编辑:东莞兴茂空气过滤器厂官方网站: 友谊官方:友谊官方: huangkaijun。

高效空气过滤器效率和阻力测试仪(计数法)原理

高效空气过滤器效率和阻力测试仪(计数法)原理

高效空气过滤器效率和阻力测试仪(计数法)原理
一、原理:
1)用气溶胶发生器发生满足试验要求的气溶胶,使用OPC 对受试过滤器上、下游0.1 µ m-0.3µ m 粒径范围内的粒子进行检测,并计算计径效率。

测最上游气溶胶浓度时,若上游气溶胶浓度超过OPC上限浓度,采样空气应经过稀释,以降低OPC计数的重合误差。

采样空气的稀释可通过稀释器实现,也可通过上、下游OPC 取样流量的差异实现。

符合GB/T 6165-2021
二、技术指标
OPC(光学粒子计数器):美国TSI 7110 采用一套双通道或者2套(可选择)
稀释器:CSI-D100(自制)
气溶胶发生器:美国CSI
微压计:0-5000Pa 精度:0.5%F.S
温度传感器:0-100℃精度:0.5%F.S
湿度传感器:0%-100%RH 精度:±5%RH
流量计:孔板流量计(可根据客户定制量程)
风机: 变频高压风机(可根据客户定制量程)
控制系统:PLC
触摸屏:7吋HMI
数据保存:U盘导出
计数法过滤器性能检测试验装置主要由气溶胶发生器、风道系统、气溶胶取样与检测装置组成
四、机器电源:
1、电压220V 50HZ
2、电流10A
3、总功率2.2KW
4、电路保护系统:接地保护、快速保险等.。

空气过滤器的等级划分

空气过滤器的等级划分

欧洲现行分类
美国效率规格
无隔板式过滤器(Minipleat) 构造图(一)标准型
无隔板过滤器(Minipleat) 构造图(二)大风量型有隔板过滤器(Separator) 构造图(一)标准型
有隔板式过滤器(Separator) 构造图(二)大风量型
空气过滤器的分类
洁净室用空气过滤器种类较多,按结构形式分,有:
1.平板式过滤器
2.折迭式过滤器
3.袋式过滤器
4.有隔板折叠形过滤器
5.无隔板折叠形过滤器
按过滤效率分类,是最为常见的方法;按国家标准GB/T14295-93《空气过滤器》及GB13554-92《高效空气过滤器》的规定,在额定风量下,有:
2.粗效过滤器
3.中效过滤器
4.高中效过滤器
5.亚高效过滤器
6.高效过滤器(超高效过滤器)
达到HEPA标准的过滤网,对于0.1微米和0.3微米的有效率达到99.998%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小
的微粒却无法通过。

滤料:玻璃纤维滤料或聚酯纤维(PP)滤料
它对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的微粒去除效率可达到99.7%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。

(抽烟产生的烟雾颗粒直径为0.5微米)
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我国、欧洲和美国空气过滤器标准的试验尘源和分级简介2

我国、欧洲和美国空气过滤器标准的试验尘源和分级简介2

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本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为我国、欧洲和美国空气过滤器标准的试验尘源和分级简介2的全部内容。

我国、欧洲和美国空气过滤器标准的试验尘源和分级简介摘要:本文简单地对比了我国、欧洲和美国空气过滤器标准中关于试验尘源的异同,并介绍了三个标准体系中有关空气过滤器分级的情况。

关键词:空气过滤器试验尘源分级目前,在我国应用比较广的空气过滤器性能检测标准有:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的GB/T 14295—2008《空气过滤器》[1]、欧洲标准化委员会批准制定的EN 779:2002《一般通风用空气过滤器--过滤性能的测定》[2]、美国国家/美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ANSI/ASHRAE52.1—1992《一般通风用空气净化装置试验方法--计重法和比色法》[3]和ANSI/ASHRAE52.2—2007《一般通风用空气净化装置计径效率方法》[4]。

本文简要介绍了上述三个标注体系中试验尘源和分级情况的异同.1 试验尘源上述三个标准体系中,用于计重效率和容尘量试验的标准人工负荷尘都是由72%的道路尘、23%的炭黑和5%的短棉绒组成,其粒径分布和化学性质也基本一致。

但是用于计数效率试验的尘源有所不同,见表1。

表1 计数效率用尘源的比较2 分级2。

1 GB/T 14295-2008按照GB/T 14295—2008的规定,除了粗效3和粗效4级别的空气过滤器是以标准人工尘计重效率作为级别划分的依据,其它级别的是以其初始计数效率作为空气过滤器分级的依据,其分级情况见表2。

高效空气过滤器试验方法

高效空气过滤器试验方法

1、钠焰法Sodium Flame试验尘源为单分散相氯化钠盐雾。

“量”为含盐雾时氢气火焰的亮度。

主要仪器为光度计。

盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。

在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加。

以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。

国家标准规定的盐雾颗粒平均直径为 0.4mm,但对国内现有装置的实测结果为0.5mm。

欧洲对实际试验盐雾颗粒中径的测量结果为0.65mm。

随着扫描法的普及,欧洲已经不再使用钠焰法。

国内有关部门正在修订原有的国家标准,是废止还是继续使用钠焰法,两种意见的都没有结论。

相关标准:英国 BS3928-1969,欧洲Eurovent 4/4,中国GB6165-85。

2、DOP 法试验尘源为 0.3mm单分散相DOP(塑料工业常用增塑剂)液滴。

“量”为含DOP 空气的浑浊程度。

测量粉尘的仪器为光度计(photometer)。

以气样的浊度差别来判定过滤器对DOP 颗粒的过滤效率。

对 DOP 液体加热成蒸汽,蒸汽在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3mm左右的颗粒,雾状DOP 进入风道。

测量过滤器前后气样的浊度,并由此判断过滤器对0.3mm粉尘的过滤效率。

DOP 法已经有50 多年的历史,这种方法曾经是国际上测量高效过滤器最常用的方法。

早期,人们认为过滤器对0.3mm的粉尘最难过滤,因此规定使用0.3mm粉尘测量高效过滤器。

DOP 中含苯环,人们怀疑它致癌,因此许多实验室改用性能类似但不含苯环的替代物,如DOS,但试验方法仍称“DOP 法”。

通过改变发尘参数,可以获得其它粒径的DOP 液滴。

于是就有20 年前欧美国家测量超高效过滤器的0.1mm DOP 法,有时测量仪器也改为凝结核激光粒子计数器。

有些国外厂家曾标出对0.05mm 或0.03mm DOP 的过滤效率,那都是商业上无科学依据的标新立异。

空气过滤器 标准

空气过滤器 标准

空气过滤器标准
空气过滤器是一种专门用于过滤空气中的微粒物质(如灰尘、花粉、细菌、病毒等)的设备,以保护人体健康和提高空气质量。

在空气过滤器的标准方面,不同国家和地区有不同的标准和规范。

其中,美国ASHRAE标准、欧洲EN标准和中国GB 标准是最为常见的标准体系。

美国ASHRAE标准是由美国采暖、制冷与空调工程师学会制定的标准,其中规定了过滤器的效率等级、风阻、容尘量等指标。

欧洲EN标准则是由欧洲标准化委员会制定的标准,其规定了过滤器的效率等级、风阻、容尘量等指标,同时也规定了过滤器的安装和使用要求。

中国GB标准则是由中国建筑科学研究院空调所制定的标准,其中规定了过滤器的效率等级、风阻、容尘量等指标,同时也规定了过滤器的分类和标记方法。

在过滤器效率方面,一般分为初效、中效和高效三种。

初效过滤器主要用于过滤较大的颗粒物,如灰尘、花粉等;中效过滤器主要用于过滤较小的颗粒物,如细菌、病毒等;高效过滤器则主要用于过滤更小的颗粒物,如PM2.5等。

除了以上三种过滤器外,还有一种超高效过滤器,其效率等级更高,能够过滤更小的颗粒物,如PM0.3等。

这种过
滤器一般用于洁净室、洁净手术室等高洁净度场所。

总之,在选择和使用空气过滤器时,需要根据实际情况选择合适的型号和规格,并按照说明书正确安装和使用。

同时,也需要关注不同国家和地区的标准规范,以便更好地选择和使用空气过滤器。

空气过滤器美标计数法

空气过滤器美标计数法

计数法(%)Particle Efficiency计重法(%)Arrestance试验终阻力(Pa) Final Resist0.3~1.0μm1.0~3.0μm3.0~10.0μmMERV1 MERV2 MERV3 MERV4 E3<20E3<20E3<20E3<20Aavg<6565≤Aavg<7070≤Aavg<7570≤Aavg75757575E1为0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm四个粒径区间试验全过程中的最低平均值;E2为1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm 四个粒径区间的最低平均值;E3为4.0-4.0,4.0-5.5,5.5-7.0,7.0-10.0μm 四个粒径区间的最低平均值MERV5 MERV6 MERV7 MERV8 20≤E3<3535≤E3<5050≤E3<7070≤E3<80150150150150MERV9 MERV10 MERV11 MERV12E2<5050≤E2<6565≤E2<8080≤E2<9085≤E385≤E385≤E390≤E3250250250250MERV13 MERV14 MERV15 MERV16E1<7575≤E1<7585≤E1<9595≤E190≤E290≤E290≤E295≤E290≤E390≤E390≤E395≤E3350350350350MERV17 MERV18 MERV19≥99.97% IEST-A类对0.3 μm 粒子≥99.99% IEST-C类HEPA过滤器≥99.999% IEST-D类MERV20 对0.1~0.2μm 粒子, 扫描法≥99.999% IEST-F类UEPA过滤器空气过滤器等级标准(国标)GB12218-89分级ⅠⅡⅢⅣⅤ粒径(μm)≥5.0≥1.0≥0.5记数效率(%)<40 40≤E<80 40≤E<80 70≤E<99 95≤E<99.9 GB/T14295-93分级粗效中效高中效亚高效粒径(μm)≥5.0≥1.0≥0.5记数效率(%)20≤E<80 20≤E<70 70≤E<99 95≤E<99.9空气过滤器等级标准(欧标)标准EN779:1993 EN1882-1:1998规格比重法(%)Arrestance 比色法或计数法(%)Dust-spotOr Particle Efficiency最易穿透粒径法(%)MPPSG1 G2 G3 G4E<65 65≤E<80 80≤E<90 90≤EF5 F6 F7 F8 F9 40≤E<60 60≤E<80 80≤E<90 90≤E<95 95≤EH10 H11 H12 H13 H1485≤E<9595≤E<99.5 99.5≤E<99.95 99.95≤E<99.995 99.995≤E<99.9995U15 U16 U1799.9995≤E<99.99995 99.99995≤E<99.99999599.999995≤E空气过滤器的滤速与面风速衡量过滤器的通过风量的能力可以用面速或滤速来表示:面速(u):过滤器断面上的通过气流的速度(m/s)u=Q/(F*3600)滤速(v): 滤料面积上的通过气流的速度(cm/s)v=0.028*Q/fQ---风量(m3/h)F---过滤器截面积即迎风面积f---滤料净面积,即去除粘结等占去的面积滤速反应滤料的通过能力,特别反映滤料的过滤性能,采用的滤速越低,一般来说将获得较高的效率;而过滤器允许的滤速越低,则说明其滤料阻力较大。

几种欧美空气过滤器检测方法的对比

几种欧美空气过滤器检测方法的对比

几种欧美空气过滤器检测方法的对比几种欧美空气过滤器的效率检测中制备气溶胶的方法相同,均为压缩空气雾化器的方法。

但是二者所用的气溶胶并不相同:美国选用的气溶胶为非球形多分散固相干燥氯化钾,欧洲所用气溶胶为球形单分散雾化DEHS(DOS/DES)液滴。

气溶胶制备系统都包括盛装溶液的容器和喷嘴。

高速的无尘压缩空气将溶液引射进入喷嘴,溶液被雾化生成气溶胶。

通过调整喷嘴的气压和流量来控制气溶胶浓度。

这样就实现了试验尘源颗粒分散度及浓度的灵活控制,测试结果重复性好。

欧洲所用溶液为未经稀释或处理的DEHS(DOS/DES)溶液,并直接将雾化的DEHS液滴注入实验台。

而美国所用溶液为氯化钾溶液,生成的雾化液滴通过一个l300mm的高塔,大尺寸粒子沉降脱离出来。

并在高塔中用洁净干空气对盐液小滴进行干燥,再将固相干燥的氯化钾逆流送入试验管道中,使其与气流充分混合。

此外,欧美所用气溶胶的粒径分布也不同。

美国选用的氯化钾粒径为0.3m~l0m,欧洲所用DEHS(DOS/DES)液滴粒径范围为0.2m~3.0m。

可以看出,美国所用气溶胶粒径较大。

空气过滤机效率检测中粒径范围的确定与过滤机的应用场合、卫生要求及检测设备的现状密切相关。

空气过滤机净化的主要对象是工业粉尘或大气尘,其粒径范围一般为l0。

LLm~l0m。

在湍流的情况下,小于等于l0m的粒子可以悬浮于大气中,而大于l0m的粒子由于其沉降速度较大很难发生稳定悬浮,也就很少被气流携带到过滤机阎。

所以,试验气溶胶的粒径范围的上限取l0m就可以满足空气过滤机应用场合的要求。

另外,对于粒径为l0。

m~lm的粒子主要涌过高效过滤的方法去除。

很多大气中的工业污染物诸如:煤炭、混凝土的细粉,大气尘中的一些能危害到肺部的灰尘、细菌,粒径均大于3,0m,出于环境和人体健康的要求,这些都需要由空气过滤机处理嘲。

而欧洲所选的气溶胶粒径范围为0.2m~3.0m,粒径过小,不符合过滤机的实际应用环境。

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计数法(%)Particle Efficiency
计重法(%)
Arrestance
试验终阻力(Pa) Final Resist
0.3~1.0μm1.0~3.0μm
3.0~10.0μm
MERV1 MERV2 MERV3 MERV4 E3<20
E3<20
E3<20
E3<20
Aavg<
65
65≤Aavg
<70
70≤Aavg
<75
70≤Aavg
75
75
75
75
E1为
0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm
四个粒径区间试验全过程中的最低平
均值;E2为
1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-
2.2,2.2-
3.0μm 四个粒
径区间的最低平均值;E3为
4.0-4.0,4.0-
5.5,5.5-7.0,7.0-10.0μm 四个
粒径区间的最低平均值
MERV5 MERV6 MERV7 MERV8 20≤E3<35
35≤E3<50
50≤E3<70
70≤E3<80
150
150
150
150
MERV9 MERV10 MERV11 MERV12
E2<50
50≤E2<
65
65≤E2<
80
80≤E2<
90
85≤E3
85≤E3
85≤E3
90≤E3
250
250
250
250
MERV13 MERV14 MERV15 MERV16
E1<75
75≤E1<75
85≤E1<95
95≤E1
90≤E2
90≤E2
90≤E2
95≤E2
90≤E3
90≤E3
90≤E3
95≤E3
350
350
350
350
MERV17 MERV18 MERV19
≥99.97% IEST-A类
对0.3 μm 粒子≥99.99% IEST-C类HEPA过滤器
≥99.999% IEST-D类
MERV20 对0.1~0.2μm 粒子, 扫描法≥99.999% IEST-F类UEPA过滤器
空气过滤器等级标准(国标)
GB12218-89分级ⅠⅡⅢⅣⅤ
粒径(μm)≥5.0≥1.0≥0.5记数效率(%)<40 40≤E<80 40≤E<80 70≤E<99 95≤E<99.9 GB/T14295-93分级粗效中效高中效亚高效粒径(μm)≥5.0≥1.0≥0.5记数效率(%)20≤E<80 20≤E<70 70≤E<99 95≤E<99.9
空气过滤器等级标准(欧标)
标准EN779:1993 EN1882-1:1998
规格比重法(%)
Arrestance 比色法或计数法(%)
Dust-spot
Or Particle Efficiency
最易穿透粒径法(%)
MPPS
G1 G2 G3 G4
E<65 65≤E<80 80≤E<90 90≤E
F5 F6 F7 F8 F9 40≤E<60 60≤E<80 80≤E<90 90≤E<95 95≤E
H10 H11 H12 H13 H14
85≤E<95
95≤E<99.5 99.5≤E<99.95 99.95≤E<99.995 99.995≤E<99.9995
U15 U16 U17
99.9995≤E<99.99995 99.99995≤E<99.999995
99.999995≤E
空气过滤器的滤速与面风速
衡量过滤器的通过风量的能力可以用面速或滤速来表示:
面速(u):过滤器断面上的通过气流的速度(m/s)
u=Q/(F*3600)
滤速(v): 滤料面积上的通过气流的速度(cm/s)
v=0.028*Q/f
Q---风量(m3/h)
F---过滤器截面积即迎风面积
f---滤料净面积,即去除粘结等占去的面积
滤速反应滤料的通过能力,特别反映滤料的过滤性能,采用的滤速越低,一般来说将获得较高的效率;而过滤器允许的滤速越低,则说明其滤料阻力较大。

在特定的过滤器结构条件下,统一反映面速和滤速的是过滤器的额定风量,在相同的截面积下,希望允许的额定风量越大越好,而在低于额定的风量下运行,效率提高,阻力降低。

室内空气中各种参数的检验检验方法。

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