• გვერდის_ბანერი

იცით, როგორ ავირჩიოთ ჰაერის ფილტრი მეცნიერულად?

ჰეპა ფილტრი
ჰაერის ფილტრი

რა არის „ჰაერის ფილტრი“?

ჰაერის ფილტრი არის მოწყობილობა, რომელიც ფოროვანი ფილტრის მასალების მოქმედებით იჭერს ნაწილაკებს და ასუფთავებს ჰაერს. ჰაერის გაწმენდის შემდეგ, ის იგზავნება შენობაში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სუფთა ოთახების პროცესის მოთხოვნები და ჰაერის სისუფთავე ზოგადად კონდიცირებულ ოთახებში. ამჟამად აღიარებული ფილტრაციის მექანიზმები ძირითადად ხუთი ეფექტისგან შედგება: ჩაჭრის ეფექტი, ინერციული ეფექტი, დიფუზიის ეფექტი, გრავიტაციის ეფექტი და ელექტროსტატიკური ეფექტი.

სხვადასხვა ინდუსტრიის გამოყენების მოთხოვნების მიხედვით, ჰაერის ფილტრები შეიძლება დაიყოს პირველად ფილტრად, საშუალო ფილტრად, ჰეპა ფილტრად და ულტრაჰეპა ფილტრად.

როგორ ავირჩიოთ ჰაერის ფილტრი რაციონალურად?

01. გონივრულად განსაზღვრეთ ფილტრების ეფექტურობა ყველა დონეზე, აპლიკაციის სცენარების საფუძველზე.

პირველადი და საშუალო ფილტრები: ისინი ძირითადად გამოიყენება ზოგადი გამწმენდი ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში. მათი მთავარი ფუნქციაა კონდიცირების ბლოკის ქვედა დინების ფილტრებისა და ზედაპირული გამაგრილებლის გამათბობელი ფირფიტის დაცვა გაჭედვისგან და მათი მომსახურების ვადის გახანგრძლივება.

ჰეპა/ულტრაჰეპა ფილტრი: შესაფერისია მაღალი სისუფთავის მოთხოვნების მქონე გამოყენების სცენარებისთვის, როგორიცაა საავადმყოფოებში მტვრისგან თავისუფალი სუფთა სახელოსნოების კონდიცირების ტერმინალის ჰაერის მიწოდების ზონები, ელექტრონული ოპტიკის წარმოება, ზუსტი ინსტრუმენტების წარმოება და სხვა დარგები.

ჩვეულებრივ, ჰაერის სისუფთავეს ტერმინალური ფილტრი განსაზღვრავს. ყველა დონეზე არსებული ზედა დინების ფილტრები დამცავ როლს ასრულებენ, რათა გაახანგრძლივონ თავიანთი მომსახურების ვადა.

თითოეულ ეტაპზე ფილტრების ეფექტურობა სწორად უნდა იყოს კონფიგურირებული. თუ ფილტრების ორი მომიჯნავე ეტაპის ეფექტურობის სპეციფიკაციები ძალიან განსხვავებულია, წინა ეტაპი ვერ შეძლებს შემდეგი ეტაპის დაცვას; თუ ორ ეტაპს შორის სხვაობა დიდად არ განსხვავდება, ეს უკანასკნელი ეტაპი დამძიმდება.

გონივრული კონფიგურაცია არის ის, რომ „GMFEHU“ ეფექტურობის სპეციფიკაციის კლასიფიკაციის გამოყენებისას, პირველი დონის ფილტრი დაყენდეს ყოველ 2-4 ნაბიჯში.

სუფთა ოთახის ბოლოს, HEPA ფილტრის წინ, მის დასაცავად უნდა იყოს მინიმუმ F8 ეფექტურობის სპეციფიკაციით ფილტრი.

საბოლოო ფილტრის მუშაობა უნდა იყოს საიმედო, წინასწარი ფილტრის ეფექტურობა და კონფიგურაცია უნდა იყოს გონივრული, ხოლო პირველადი ფილტრის მოვლა-პატრონობა უნდა იყოს მოსახერხებელი.

02. შეხედეთ ფილტრის ძირითად პარამეტრებს

ნომინალური ჰაერის მოცულობა: იგივე სტრუქტურისა და იგივე ფილტრის მასალის მქონე ფილტრებისთვის, საბოლოო წინაღობის განსაზღვრისას, ფილტრის ფართობი იზრდება 50%-ით, ხოლო ფილტრის მომსახურების ვადა 70%-80%-ით იზრდება. როდესაც ფილტრის ფართობი გაორმაგდება, ფილტრის მომსახურების ვადა დაახლოებით სამჯერ აღემატება ორიგინალს.

ფილტრის საწყისი და საბოლოო წინააღმდეგობა: ფილტრი ჰაერის ნაკადის მიმართ წინააღმდეგობას ქმნის და ფილტრზე მტვრის დაგროვება გამოყენების დროის მატებასთან ერთად იზრდება. როდესაც ფილტრის წინააღმდეგობა გარკვეულ მითითებულ მნიშვნელობამდე იზრდება, ფილტრი ჯართად იქცევა.

ახალი ფილტრის წინაღობას „საწყისი წინაღობა“ ეწოდება, ხოლო ფილტრის გაუქმების მომენტის შესაბამისი წინაღობის მნიშვნელობას „საბოლოო წინაღობა“. ზოგიერთ ფილტრის ნიმუშს აქვს „საბოლოო წინაღობის“ პარამეტრები და კონდიციონერების ინჟინრებს ასევე შეუძლიათ პროდუქტის შეცვლა ადგილზე არსებული პირობების შესაბამისად. ორიგინალური დიზაინის საბოლოო წინაღობის მნიშვნელობა. უმეტეს შემთხვევაში, ადგილზე გამოყენებული ფილტრის საბოლოო წინაღობა საწყის წინაღობაზე 2-4-ჯერ მეტია.

რეკომენდებული საბოლოო წინააღმდეგობა (პა)

G3-G4 (პირველადი ფილტრი) 100-120

F5-F6 (საშუალო ფილტრი) 250-300

F7-F8 (მაღალი-საშუალო ფილტრი) 300-400

F9-E11 (sub-hepa filter) 400-450

H13-U17 (ჰეპა ფილტრი, ულტრაჰეპა ფილტრი) 400-600

ფილტრაციის ეფექტურობა: ჰაერის ფილტრის „ფილტრაციის ეფექტურობა“ გულისხმობს ფილტრის მიერ შეკავებული მტვრის რაოდენობისა და საწყისი ჰაერის მტვრის შემცველობის თანაფარდობას. ფილტრაციის ეფექტურობის განსაზღვრა განუყოფელია ტესტირების მეთოდისგან. თუ ერთი და იგივე ფილტრი ტესტირდება სხვადასხვა ტესტირების მეთოდით, მიღებული ეფექტურობის მნიშვნელობები განსხვავებული იქნება. ამიტომ, ტესტირების მეთოდების გარეშე, ფილტრაციის ეფექტურობაზე საუბარი შეუძლებელია.

მტვრის შეკავების უნარი: ფილტრის მტვრის შეკავების უნარი გულისხმობს ფილტრის მიერ მტვრის დაგროვების მაქსიმალურ დასაშვებ რაოდენობას. როდესაც მტვრის დაგროვების რაოდენობა აღემატება ამ მნიშვნელობას, ფილტრის წინააღმდეგობა იზრდება და ფილტრაციის ეფექტურობა მცირდება. ამიტომ, ზოგადად დადგენილია, რომ ფილტრის მტვრის შეკავების უნარი გულისხმობს დაგროვილი მტვრის რაოდენობას, როდესაც მტვრის დაგროვებით გამოწვეული წინააღმდეგობა აღწევს მითითებულ მნიშვნელობას (ზოგადად, საწყის წინააღმდეგობაზე ორჯერ მეტი) გარკვეული ჰაერის მოცულობის ქვეშ.

03. უყურეთ ფილტრის ტესტს

ფილტრის ფილტრაციის ეფექტურობის შესამოწმებლად მრავალი მეთოდი არსებობს: გრავიმეტრიული მეთოდი, ატმოსფერული მტვრის დათვლის მეთოდი, დათვლის მეთოდი, ფოტომეტრიული სკანირება, დათვლის სკანირების მეთოდი და ა.შ.

დათვლის სკანირების მეთოდი (MPPS მეთოდი) ყველაზე შეღწევადი ნაწილაკების ზომა

MPPS მეთოდი ამჟამად მსოფლიოში HEPA ფილტრების ტესტირების ძირითად მეთოდს წარმოადგენს და ასევე HEPA ფილტრების ტესტირების ყველაზე მკაცრ მეთოდს წარმოადგენს.

ფილტრის მთელი ჰაერის გამოსასვლელი ზედაპირის უწყვეტი სკანირებისა და შემოწმებისთვის გამოიყენეთ მრიცხველი. მრიცხველი თითოეულ წერტილში მტვრის რაოდენობასა და ნაწილაკების ზომას იძლევა. ამ მეთოდით შესაძლებელია არა მხოლოდ ფილტრის საშუალო ეფექტურობის გაზომვა, არამედ თითოეული წერტილის ლოკალური ეფექტურობის შედარებაც.

შესაბამისი სტანდარტები: ამერიკული სტანდარტები: IES-RP-CC007.1-1992 ევროპული სტანდარტები: EN 1882.1-1882.5-1998-2000.


გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 20 სექტემბერი