エアフィルターの基礎知識

エアフィルターの基礎知識空調浄化システムの中核となる機器です。フィルターは空気に対する抵抗を形成します。フィルター上のゴミの蓄積が増えると、フィルターの抵抗が増加します。フィルターにゴミがたまりすぎて抵抗が大きくなりすぎると、フィルターを通過する風量が減少したり、フィルターの一部が貫通してしまいます。したがって、フィルタの抵抗が特定の指定値まで増加すると、フィルタは廃棄されます。したがって、フィルターを使用する場合には、適切な使用サイクルをマスターする必要があります。フィルタが損傷していない場合、寿命は一般に抵抗値で決まります。
フィルターの寿命はフィルターの材質、フィルター面積、構造設計、初期抵抗などのフィルター自体の長所・短所だけでなく、空気中の塵埃濃度や実際の風量、そして最終的な抵抗設定。

----------------------------抵抗力の変化を理解する必要があります----------------------------


定格初期抵抗:定格空気量でのフィルターサンプル、フィルター特性曲線、またはフィルターテストレポートによって得られる初期抵抗。
初期抵抗の設計:システム設計風量におけるフィルター抵抗 (空調システム設計者が提供する必要があります)。
初期動作抵抗:システム運転開始時、圧力を測定する機器が無い場合、フィルタの抵抗値は運転初期抵抗として設計風量以下の抵抗値としか考えられません(実際の運転風量と完全に一致することはありません)。設計風量);
動作中、merv 13 hepa フィルターの抵抗を定期的にチェックして初期抵抗を超えているかどうかを確認し (各フィルター セクションに抵抗監視装置を設置する必要があります)、フィルターの交換時期を決定する必要があります。

低効率フィルターは一般に、繊維間の隙間が大きい、粗い繊維フィルター材を使用します。過度の抵抗によりフィルターに溜まったゴミが吹き飛ばされる場合があります。この場合、フィルター抵抗は増加しませんが、濾過効率はほぼゼロに低下します。したがって、粗フィルタの最終抵抗値は厳密に管理する必要があります。
最終的な抵抗を決定するには、いくつかの要素を総合的に考慮する必要があります。最終抵抗が低いほど寿命は短くなり、長期的な交換コスト(フィルター費用、人件費、廃棄物処理費用)が高くなりますが、運転エネルギー消費量は低くなります。したがって、各フィルターは経済的な最終抵抗値を持つ必要があります。


効率
推奨最終抵抗 Pa
G3 (粗効率)
100-200
G4
150-250
F5-F6 (中効率)
250-300
F7-F8 (高および中効率)
300-400
F9-H11 (準高効率)
400-450
高効率
400-600
フィルターが汚れていればいるほど、抵抗はより速く増加します。最終抵抗が高すぎると室内ヘパフィルターの寿命が延びるわけではありませんが、抵抗が大きすぎると空調システムの風量が急激に低下します。最終抵抗が高すぎることは望ましくありません。

 

----------------------------フィルターの耐用年数が短いことに関する苦情----------------------------


a.フィルターの濾材面積が小さすぎる、またはユニットのダスト保持容量が小さすぎる。
b.プレフィルターの濾過効率は低いです。
c.ユーザーはフィルターの耐用年数に対する期待が高すぎます。
理由: 濾過面積の大きいマルチフィルターに切り替えると耐用年数が延びる可能性があるため、システムの初期設計時に考慮する必要があります。多くのプロジェクトでは、ユーザーはエアコンが占めるスペースをできる限り減らす必要があり、サプライヤーは大きな利益を達成するために濾過面積が小さい安価なフィルターを使用します。プロジェクトの承認中、フィルターは空気浄化の要件を満たすことができますが、フィルターの耐用年数は比較的短いです。
プレフィルターの濾過効率は低いですが、プレフィルターの効率を調整することでターミナルフィルターの寿命を延ばすことができます。試験データによると、末端フィルターはF7、G4プレフィルター使用時の末端フィルターの寿命は3ヶ月です。プレF5フィルターに交換すると、F7フィルターの寿命が半年に延長されます。クリーン ルームでは、最終的な高効率の価値は高くないかもしれませんが、フィルタ交換のリスクと間接コストは非常に高くなります。プレフィルター交換時に生産を停止する必要がありません。経験豊富なオーナーはプレフィルターに重点を置きます。
経験によれば、クラス 10000 およびクラス 100000 のクリーン ワークショップ (不均一流) では、F8 フィルターを事前ろ過に使用した場合、ターミナル Hepa ルーム エア フィルターの耐用年数は 5 年に達する可能性があります。

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----------------------------フィルタ選択に関するいくつかの提案----------------------------


十分に高い効率を持つフィルターを選択してください (プレフィルター)。
濾過面積の大きいフィルターを選ぶ
高効率エアフィルターは 1 つずつテストする必要があります
同じ風量であれば初期抵抗の小さいフィルターを選ぶ
ユニバーサルサイズのフィルターを選択してください


----------------------------フィルタリングの原理----------------------------


傍受
空気中の粉塵粒子は、気流の慣性運動や不規則なブラウン運動、あるいは何らかの場力の作用を受けて移動します。粒子が移動して他の物体に衝突すると、物体間のファンデルワールス力(分子と分子、分子クラスターと分子クラスターの間の力)により、粒子は繊維表面にくっつきます。濾材内に入ったダストは濾材に当たる機会が多くなり、濾材に当たると付着してしまいます。小さな塵粒子は互いに衝突し、互いに付着して大きな粒子を形成し、沈降します。空気中の粉塵の粒子濃度は比較的安定しています。室内や壁の色褪せもこれが原因です。繊維フィルターをふるいのように扱うのは間違いです。


----------------------------慣性と拡散----------------------------


粒子状の塵は空気の流れの中で慣性的に移動します。ランダムに配置された繊維に遭遇すると、気流の方向が変わり、粒子は慣性により方向を逸れ、繊維に衝突して固着します。粒子が大きいほど叩きやすくなり、効果が高まります。小さな塵粒子は不規則なブラウン運動を行います。粒子が小さいほど不規則な動きが激しくなり、障害物に当たる可能性が高くなり、フィルタリング効果が高くなります。空気中の{{0}}.1ミクロンより小さい粒子は主にブラウン運動を行い、粒子が小さいほどフィルタ効果が高くなります。 0.3ミクロン以上の粒子は主に慣性運動を行い、粒子が大きいほど効率が高くなります。明らかな拡散も慣性も持たない粒子は、濾過して取り除くのが困難です。クリーンルーム用 hepa フィルターの性能を測定する場合、測定が難しい粉塵の効率値を規定することがよくあります。


----------------------------静電気効果----------------------------


何らかの理由で繊維や粒子が帯電し、静電気の影響が生じる場合があります。静電気を利用した濾過材の濾過効果を大幅に向上させることができます。理由: 静電気により塵は軌道を変えて障害物に衝突し、静電気により塵は媒体にしっかりと付着します。静電気を長時間帯電し続ける素材は「エレクトレット」素材とも呼ばれます。静電気を帯びた後も抵抗値は変化せず、フィルター効果が大幅に向上します。静電気はフィルター効果に決定的な役割を果たさず、補助的な役割を果たすだけです。


----------------------------化学濾過----------------------------


ケミカルフィルターは主に有害なガス分子を選択的に吸着します。活性炭素材には目に見えない微細な孔が無数にあり、大きな吸着面積を持っています。米粒大の活性炭で、微細孔の面積は10平方メートル以上。遊離分子は活性炭と接触した後、毛細管原理により微細孔内で凝縮して液体となり、微細孔内に留まります。中には素材と一体化しているものもあります。明らかな化学反応を伴わない吸着を物理吸着といいます。一部の活性炭は処理されており、吸着された粒子が材料と反応して固体または無害なガスを生成します。これを化学吸着と呼びます。活性炭素材の吸着能力は使用しているうちに必ず低下していきます。ある程度弱くなったらダブルヘパフィルター空気清浄機は廃棄となります。物理吸着だけであれば、加熱や蒸気燻蒸により活性炭から有害なガスを除去し、活性炭を再生することができます。

 

----------------------------一次フィルタの構造と材質の選択----------------------------


構造:外枠には主に紙フレーム、亜鉛メッキフレーム、アルミニウム合金フレーム、ステンレス鋼板が含まれます。構造は板状と袋状があります。
フィルター材質:繊維フィルター材には主に、化学繊維不織布、ガラス繊維フィルター材があり、一部のメーカーでは綿繊維と化学繊維の混合フィルター材が含まれます。
金属メッシュなど
製造方法:多くは折り曲げて成形されており、金属メッシュと濾材が一緒に折り畳まれています。


----------------------------中効率フィルタ----------------------------


構造:外枠素材には主に亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム合金プロファイル、プラスチックフレーム、紙フレームなどが含まれます。
フィルター素材には主に化学繊維、ガラス繊維、PP素材が含まれます。
現在最も多く使用されているのは、ガラス繊維とPP濾材を使用した袋型中能率フィルターです。中国には粗目フィルターや中能率フィルターのメーカーが無数にあるため、使用されている材質や構造も多種多様です。現在、主流メーカーおよび外国メーカーは主にガラス繊維フィルター素材と一部の化学繊維フィルター素材を使用しています。化学繊維は、その低価格と低抵抗性を利用して、ますます大きな市場を占めています。

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----------------------------高効率エアフィルター----------------------------


構造:外枠は主にアルミニウム合金プロファイル、多層プレートフレーム、アルミニウムプレートフレーム、亜鉛メッキ鋼板フレーム、アルミニウム合金プロファイルフレームが主に使用され、主に立方体構造で作られています。
フィルター材質:ガラス繊維が主に使用されており、徐々に化学繊維も使用されています。現在、一部の海外メーカーは静電ポリテトラフルオロエチレン繊維 (エレクトレット) を使用して、一般に PTFE として知られる hepa 室内空気清浄機を製造しています。
高効率構造は隔壁ありと隔壁なしに分かれます。フィルターエレメントのセパレーターには主にホットメルトを使用した隔壁のない構造で、機械化生産に便利です。さらに、小型、軽量、設置が簡単、効率が安定し、風速が均一であるという利点があります。現在、クリーン作業場に必要な大型フィルターは隔壁レス構造が主流です。隔壁の効率が高く、フィルターエレメントのセパレーターとしてアルミ箔や紙を折り曲げて空気の流路を形成するものが多い。仕切板としては、上質クラフト紙、熱延紙、オフセット紙等が用いられる。現在、隔壁としては両面コート紙が多く使用されており、主な目的は寒さ、熱、乾燥、湿気の影響による隔壁の収縮によるパーティクルの発生を防ぐことです。しかし、当社の長年の経験によれば、この種の仕切り紙は温度や湿度が変化すると、より大きなパーティクルが発生し、クリーンルームの清浄度テストに不合格になる可能性があります。 (この点に関してお客様から複数の苦情が寄せられています。) したがって、清浄度の要求が高い場所では、仕切りのない高効率エアフィルターの使用をお客様に推奨する必要があります。海外のフィルターは仕切りのあるものは仕切りのないものに比べて値段が高いため、海外では仕切りがあるところが少ないです。さらに、仕切りのあるhepaルーム浄化フィルターの長方形のチャネルと比較して、仕切りのないフィルターのV字型チャネルは粉塵保持の均一性をさらに向上させ、耐用年数を延ばします。換気用の非隔壁フィルターは金属部品の使用を回避でき、廃棄が容易であり、ますます厳しくなる環境保護要件に適合します。エアフィルターの基礎知識高温耐性と高い安全性要件が求められる一部の特別な場合を除き、隔壁のないフィルターを隔壁のあるフィルターに置き換えることができます。

 

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