Если испытания фильтров проводятся при расходе воздуха и конечном перепаде давления, отличающихся от вышеуказанных, то их классифицируют также по таблице 1, но с указанием конкретных условий, например G4 (0,7 м3/с, 200 Па), F7 (1,25 м3/с).
Для формирования контрольного воздуха может использоваться воздух помещения или наружный воздух. Относительная влажность воздуха должна быть менее 75%. Вытяжной воздух может удаляться наружу либо подаваться внутрь помещения или на рециркуляцию. Измерительное оборудование может накладывать ограничения на температуру контрольного воздуха.
Рекомендуется предусматривать фильтрацию вытяжного воздуха, если в нем могут находиться контрольный аэрозоль или пыль.
Испытательный стенд (рисунок 1) состоит из нескольких секций воздуховодов квадратного сечения с внутренними размерами от 616 до 622 мм. Длина секции воздуховода должна быть не менее 1,1 длины фильтра и не менее 1 м.
![]() 1 - секция воздуховода; 2 - секция воздуховода;
3 - испытуемый фильтр; 4 - секция воздуховода, в которую
устанавливается фильтр; 5 - секция воздуховода; 6 - секция
воздуховода; 7 - HEPA фильтр (не ниже класса H13);
8 - точка ввода частиц DEHS; 9 - форсунка для ввода пыли;
10 - смешивающее отверстие; 11 - перфорированная пластина;
12 - пробоотборник до фильтра; 13 - пробоотборник
после фильтра
Рисунок 1. Схема испытательного стенда
Воздуховод должен быть выполнен из электропроводного материала, быть заземлен, иметь гладкие внутренние поверхности и быть достаточно жестким, чтобы сохранять форму при воздействии давления в процессе эксплуатации. Небольшие части воздуховодов могут быть изготовлены из стекла или пластмассы для удобства обзора фильтра и оборудования. Рекомендуется предусматривать смотровые окна для наблюдения за ходом испытаний.
HEPA фильтры устанавливают до секции воздуховода 1, в которой происходит распыление аэрозоля и его смешивание с воздухом с целью обеспечения однородности концентрации до фильтра при испытаниях на эффективность.
В начале секции воздуховода 2 находится смешивающее отверстие 10, в центре которого расположена форсунка для распыления пыли. После форсунки находится перфорированная пластина 11, предназначенная для обеспечения однородности распыления пыли. В последней трети этого воздуховода находится пробоотборник для аэрозоля, подаваемого на фильтр. При испытании на пылезадерживающую способность пробоотборник следует закрыть или снять.
Смешивающее отверстие и перфорированную пластину следует снимать при проведении испытаний на эффективность для предотвращения турбулентности потока. Для исключения систематической ошибки рекомендуется снимать эти элементы при измерении перепада давления.
Секция воздуховода 5 может использоваться для испытаний на эффективность и пылезадерживающую способность. При испытаниях на пылезадерживающую способность в эту секцию устанавливают финишный фильтр, а при испытании на эффективность - пробоотборник (после фильтра). Возможно дублирование секции воздуховода 5. В этом случае одна часть используется для испытаний на пылезадерживающую способность, а другая - для испытаний на эффективность.
Испытательный стенд может работать как при положительном, так и при отрицательном давлении. При положительном давлении (вентилятор находится до стенда) контрольный аэрозоль и пыль могут попасть в помещение. При отрицательном давлении воздух из помещения может попасть внутрь стенда и привести к изменению числа частиц.
Размеры стенда и расположение отводов для измерения давления показаны на рисунках 2 и 3. Наличие отводов позволяет измерять статическое давление на испытуемом фильтре. Они располагаются в четырех точках по контуру воздуховода и соединяются между собой кольцевой трубкой.
![]() ![]() 1 - смешивающее отверстие; 2 - перфорированная пластина
, отверстия занимают 40% площади; 3 - отводдля измерения давления; 4 - переходной элемент воздуховода
(фильтр меньше сечения воздуховода); 5 - переходной элемент
воздуховода (фильтр больше сечения воздуховода)
В секции воздуховода 6 устанавливается расходомер. В зависимости от типа расходомера длина этой секции может быть меньше, чем показано на рисунке 2.
В состав контрольного аэрозоля входят непереработанный и неразбавленный диэтилгексилсебацинат (DEHS). Может использоваться и другое вещество с аналогичными свойствами. Контрольный аэрозоль DEHS, получаемый с помощью распылителя Ласкина, широко используется при контроле целостности HEPA и ULPA фильтров.
На рисунке 4 приведена схема установки для получения аэрозолей, в которую входят небольшой флакон с суспензией DEHS и распылитель Ласкина. Для получения аэрозоля на распылитель подается сжатый воздух, не содержащий частиц. Распыляемые капельки подаются непосредственно в испытательный стенд. Давление и поток воздуха в распылителе изменяются в зависимости от контрольного расхода воздуха и требуемой концентрации аэрозоля. При контрольном расходе воздуха 0,944 м3/с давление составляет примерно 17 кПа, что соответствует расходу воздуха в распылителе примерно 0,39 дм3/с (1,4 м3/ч).
![]() 1 - воздух, не содержащий частиц (давление около 17 кПа);
2 - аэрозоль, направляемый в испытательный стенд;
3 - распылитель Ласкина; 4 - контрольный аэрозоль
(например, DEHS); 5 - четыре отверстия
,причем верхняя кромка отверстия имеет угол 90° и слегка
касается нижней части воротника; 6 - четыре отверстия
непосредственно после трубки в линиис радиальными отверстиями
Может использоваться другой распылитель, способный образовывать незаряженные капельки с удовлетворительными концентрациями при размерах от 0,2 до 3,0 мкм.
Перед началом испытаний следует отрегулировать концентрацию аэрозоля до фильтра, чтобы достичь устойчивых результатов испытаний при концентрациях ниже уровня ошибки совпадения счетчика частиц.
Пробоотборники, расположенные до и после фильтра, должны соединяться со счетчиком частиц жесткими трубками одинаковой длины и формы (одинаковое число изгибов и прямых участков). Пробоотборные трубки должны быть электропроводными, иметь высокую диэлектрическую постоянную и гладкую внутреннюю поверхность (сталь и другие материалы).
Пробоотборники сужающейся формы размещают в центре секций до и после фильтра. Вход пробоотборника должен быть направлен навстречу потоку воздуха параллельно ему. Пробоотборник должен обладать изокинетичностью в пределах 10% для контрольного расхода воздуха 0,944 м3/с. Для измерений в других потоках также требуется применять изокинетический отбор проб.
Использование трех одинаковых клапанов позволяет отбирать пробы аэрозоля до фильтра и после него или пропускать чистый воздух через HEPA фильтр. Клапаны должны иметь прямоточную конструкцию. Результаты первого измерения не учитывают ввиду возможной потери частиц в пробоотборной системе.
Расход воздуха может поддерживаться насосом в счетчике частиц (для счетчиков с малой скоростью отбора проб). Вытяжная линия должна быть присоединена к изокинетическому пробоотборнику, соединенному непосредственно со счетчиком частиц для обеспечения изокинетичности в пределах +/- 10%.
В воздуховоде, трубках для аэрозолей и счетчике частиц происходит потеря частиц. Следует стремиться к уменьшению потерь, поскольку при малом числе частиц возрастает статистическая ошибка и снижается точность результатов. Влияние потерь частиц минимально, если потери при отборе проб до фильтра и после него близки.
![]() 1 - фильтр; 2 - HEPA фильтр (чистый воздух);
3 - клапан до фильтра; 4 - клапан чистого воздуха;
5 - клапан после фильтра; 6 - компьютер;
7 - счетчик частиц; 8 - насос
Рисунок 5. Схема системы отбора проб аэрозоля
Измерение скорости потока следует выполнять с помощью измерительных приборов в соответствии с ЕН ИСО 5167-1 (пластины с отверстиями, трубки Вентури и др.).
Неопределенность измерения не должна превышать 5% измеряемого значения при доверительной вероятности 95%.
Метод предусматривает использование оптического счетчика частиц с пороговыми размерами от 0,2 до 3,0 мкм. Эффективность счета оптического счетчика частиц должна быть >= 50% для частиц с размером 0,2 мкм. Диапазон размеров частиц должен быть разделен по крайней мере на пять частей, границы которых расположены примерно на равном расстоянии друг от друга по логарифмической шкале.
Более подробная информация и указания по калибровке и работе счетчика частиц приведены в разделе 8.
Измерение перепада давления следует выполнять в точках воздуховода согласно рисунку 2. В каждой точке измерения должны находиться четыре соединенных друг с другом отвода, расположенных равномерно по контуру поперечного сечения воздуховода.
Оборудование для измерения перепадов давления должно иметь погрешность не более +/- 2 Па в диапазоне от 0 до 70 Па. При перепадах давления более 70 Па погрешность должна быть не более +/- 3% значения измеряемой величины.
Для испытаний может использоваться любая линия подачи пыли, если она дает те же результаты, что и линия, приведенная на рисунке 6. Линия предназначена для подачи синтетической пыли к испытуемому фильтру с постоянной скоростью. Определенное количество предварительно взвешенной пыли должно быть помещено на передвижной лоток, который движется с постоянной скоростью. Пыль отбирается зубчатым колесом и подается к щели пылеотборной трубки эжектора. Эжектор распыляет пыль с помощью сжатого воздуха и направляет ее в испытательный стенд по линии подачи пыли. Распылительный наконечник должен быть помещен у входа в секцию воздуховода 2 и быть соосным с ним. Сжатый воздух должен быть сухим, чистым и не содержать масла.
![]() 1 - линия подачи пыли (к входному отверстию подачи
контрольной пыли); 2 - тонкостенная трубка с гальваническим
покрытием; 3 - эжектор Вентури; 4 - эжектор; 5 - отверстие
для подачи сжатого воздуха; 6 - трубка для пыли
(0,25 мм от лотка с пылью); 7 - зубчатое колесо для отбора
пыли (наружный диаметр
, длина 114,3 мм,имеет 60 зубьев высотой 5 мм); 8 - зуб колеса; 9 - лоток
с пылью; 10 - инфракрасная лампа-рефлектор, 150 Вт
Схема и основные размеры линии подачи пыли показаны на рисунках 6 и 7. Угол между пылеотборной трубкой и линией подачи пыли должен составлять 90°. В реальных ситуациях этот угол может быть меньше.
![]() a) пылеотборная труба; b) эжектор; c) эжектор Вентури
Допуски:
- 0,8 - для целых чисел;
- 0,03 - для десятичных дробей.
и детали линии подачи пыли
Следует принять меры для исключения обратного тока воздуха через пылеотборную трубку при положительном давлении в воздуховоде при неиспользуемой линии.
Степень диспергирования пыли зависит от характеристик сжатого воздуха, геометрии узла аспиратора и скорости потока воздуха через аспиратор. Аспиратор Вентури изнашивается при эксплуатации, так как под действием пыли увеличиваются его размеры. В связи с этим размеры следует периодически контролировать, чтобы сохранялось соответствие требованиям к допускам согласно рисунку 7.
Следует периодически проверять давление на клапане в линии подачи воздуха по отношению к трубке Вентури, чтобы скорость потока воздуха в линии подачи пыли была (6,8 +/- 0,2) м/с. Эти измерения следует проводить для различных перепадов давления в воздуховоде (8.11).
Равномерность распределения скорости потока воздуха в сечении испытательного стенда должна определяться измерением в девяти заданных точках, как показано на рисунке 8, непосредственно перед секцией установки испытуемого фильтра. При этом фильтр и смешивающее устройство отсутствуют. Измерения следует проводить прибором (инструментом) с погрешностью не более +/- 10% с возможностью измерения наименьшей скорости 0,05 м/с.
![]() скорости воздуха и дисперсности аэрозоля
Измерения должны проводиться при расходах воздуха 0,25; 1,0 и 1,5 м3/с. При измерении скорости важно, чтобы не происходило возмущение воздушного потока, которое может быть вызвано измерительным прибором, оператором и другими причинами. Продолжительность каждого измерения должна быть не менее 15 с. Среднее значение трех измерений должно быть рассчитано для каждой из девяти точек и по этим девяти значениям должны быть рассчитаны среднее значение и стандартное отклонение.
Коэффициент вариации рассчитывают по формуле
(1)где
mean - среднее значение измерений в девяти точках.
CV не должен превышать 10% каждого из значений при измерениях расхода воздуха.
Однородность распределения аэрозолей в сечении испытательного стенда должна измеряться в девяти показанных на рисунке 8 точках сечения перед фильтром в непосредственной близости от него. Смешивающее устройство должно быть удалено на время испытаний.
Измерения могут проводиться с использованием одного пробоотборника, последовательно переносимого в точки измерения.
Пробоотборник должен иметь такую же форму, как пробоотборник, который используется при испытаниях на эффективность, и иметь соответствующий входной диаметр, обеспечивающий изокинетический отбор проб в пределах 10% при контрольном расходе воздуха 0,944 м3/с. Такой же пробоотборник и те же условия отбора проб должны быть использованы при контрольных расходах 0,25; 1,0 и 1,5 м3/с. Линия отбора проб должна быть как можно короче, чтобы уменьшить потери аэрозоля при отборе проб, и быть такого же диаметра, как при испытаниях на эффективность.
Концентрация аэрозоля должна измеряться счетчиком аэрозольных частиц, соответствующим требованиям настоящего стандарта. Число сосчитанных частиц в каждом диапазоне размеров частиц в одном измерении должно быть более 500, чтобы снизить статистическую ошибку.
Отбор проб проводится последовательно в каждой точке измерений не менее пяти раз. Пять значений в каждой точке усредняют для всех диапазонов размеров частиц и рассчитывают коэффициент вариации (CVi) для каждого i-го диапазона размеров частиц по формуле:
(2)где
meani - среднее значение измерений для девяти точек измерений для i-го диапазона размеров частиц.
Коэффициент вариации должен быть менее 15% для контрольных расходов воздуха 0,25; 1,0 и 1,5 м3/с.
Оптические счетчики частиц определяют концентрацию частиц и эквивалентный оптический размер частиц. Показания счетчика строго зависят от его калибровки.
Чтобы избежать негативных эффектов, влияющих на точность результатов, вызванных неодинаковыми аэродинамическими, оптическими и электронными системами разных типов счетчиков, счет частиц в сечениях до и после фильтра следует проводить одним и тем же прибором.
Счетчик должен калиброваться не реже одного раза в год и иметь действующий сертификат калибровки. Калибровка счетчика проводится изготовителем или другой компетентной организацией согласно принятым методикам (см. IEST-RP-CC014; ИСО 21501-1; ИСО 21501-4) с применением сферических изотропных монодисперсных частиц полистирольного латекса (PSL) с коэффициентом преломления 1,59. Калибровка должна быть выполнена по крайней мере для трех каналов в диапазоне от 0,2 до 3 мкм, включая каналы 0,2 и 3 мкм.
Подтверждение правильности калибровки счетчика может быть получено проверкой распределения контрольного аэрозоля в сечении, расположенном до фильтра, при каждом испытании. Рекомендуется достаточно часто проверять правильность калибровки счетчика в соответствии с указаниями изготовителя. При этом достаточно подтвердить, что частицы PSL различного размера появляются в соответствующем диапазоне размеров частиц. Проверки с частицами PSL в нижнем и верхнем диапазонах размеров имеют особое значение.
Расход воздуха, проходящего через счетчик при отборе проб, должен быть в пределах +/- 5% номинального значения согласно принятым методикам (например, по IEST-RP-CC014).
При установленном HEPA или ULPA фильтре непосредственно на входе пробоотборника счетчик должен показывать менее 10 частиц в минуту в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 мкм. При этом испытании выполняется также проверка системы отбора проб.
Счетчик частиц может показать значения концентрации частиц меньшие, чем в действительности, если превышена установленная для данного счетчика предельно допустимая концентрация частиц, при которой имеет место ошибка совпадения. При испытаниях фильтра наибольшая концентрация частиц не должна превышать предельно допустимую концентрацию, чтобы ошибка совпадения не превышала 5%. В противном случае полученные данные об эффективности фильтра будут ниже, чем в действительности.
Если в сечении испытательного стенда, расположенного до фильтра, концентрация частиц не может быть снижена, то применяется система разбавления, понижающая концентрацию аэрозоля до уровня ниже предельно допустимой концентрации. Для учета погрешности, связанной с неопределенностью коэффициента разбавления, следует использовать систему разбавления как до фильтра, так и после него.
Для обнаружения ошибки совпадения можно использовать любую из двух следующих процедур. Предпочтительной является процедура 2.
1) Эффективность фильтра должна быть оценена при различных концентрациях. При превышении предельно допустимой концентрации эффективность начнет уменьшаться.
2) В сечении, расположенном до фильтра, должно быть получено распределение концентраций частиц. После этого концентрацию следует уменьшать (разбавлять) и повторять оценку распределения концентрации частиц. Если кривая последнего распределения частиц сдвинулась в сторону более мелких частиц, то это является признаком того, что предыдущая концентрация была больше предельно допустимой. Если коэффициент разбавления известен, то его следует проверять для каждого диапазона размеров счетчика.
Снижение концентрации может быть достигнуто увеличением расхода воздуха или снижением подачи контрольного аэрозоля из генератора.
Разбавление концентрации может быть достигнуто введением системы разбавления в систему отбора проб.
Проверка проводится для подтверждения того, что испытательный стенд и система отбора проб обеспечивают 100%-ную эффективность контроля.
Проверка проводится с использованием HEPA или ULPA фильтра как испытательного устройства. Для определения эффективности используется обычная методика испытаний. Проверку следует проводить при расходе воздуха через фильтр 0,944 м3/с. Эффективность должна быть более 99% для всех размеров частиц.
Испытания при отсутствии фильтра позволяют оценить удержание частиц в самом канале, системе отбора проб и других частях испытательного стенда, применяя методику оценки эффективности фильтра. Контрольный расход воздуха должен быть 0,944 м3/с. Следует провести два испытания, которые должны показать следующие значения эффективности:
- (0 +/- 3)% - для частиц с размерами 1 мкм или менее;
- (0 +/- 7)% - для частиц с размерами более 1 мкм.
Число регистрируемых частиц каждого размера должно быть более 500 для ограничения статистической ошибки.
Следует определить время, необходимое генератору при фоновом уровне концентрации для выхода на устойчивый режим генерирования аэрозоля. Время, требующееся для стабилизации концентрации аэрозоля, следует учитывать при проведении испытаний по настоящему стандарту.
Средства для измерения перепада давления должны иметь погрешность согласно 8.13 (таблица 2).
Целью проверки является подтверждение, что утечки в системе измерения перепада давления не оказывают значительного влияния на точность измерений расхода воздуха или перепада давления. Испытания могут быть проведены с помощью калибровочного устройства или по следующей методике.
Описание метода испытаний
Тщательно уплотняют точки измерения давления в испытательном стенде. Отсоединяют манометр, измеряющий перепад давления. Создают постоянное отрицательное давление (разрежение) 5000 Па. Проверяют все пробоотборные линии (рисунок 9). Изменение давления не допускается.
![]() 1 - заглушенное отверстие для измерения давления;
2 - секция испытательного устройства
Рисунок 9. Схема проверки системы измерения
перепада давления
Создают предельно допустимый перепад давления для манометра.
Процедуру следует выполнять последовательно при положительных и отрицательных (под разрежением) значениях давлений. Изменение давления на входных отверстиях не допускается.
Дополнительно для периодических проверок системы измерения перепада давления может использоваться перфорированная пластина (или иное устройство) с известным перепадом давления при расходах воздуха 0,5; 0,75; 1,0 и 1,5 м3/с.
Целью испытаний является определение расхода воздуха через генератор пыли.
Трубка Вентури подвергается износу под воздействием пыли и сжатого воздуха, что приводит к увеличению ее внутренних размеров. Поэтому важно периодически проверять расход воздуха через генератор пыли. Расход должен быть (6,8 +/- 0,2) л/с. Измерения выполняют по схеме, показанной на рисунке 10.
![]() 1 - генератор пыли; 2 - емкость объемом не менее 0,25 м3;
3 - HEPA фильтр; 4 - устройство, измеряющее расход воздуха;
5 - вентилятор; 6 - устройство для измерения
перепада давления
Примечание. Перепад давления должен быть равным нулю.
Рисунок 10. Схема измерения расхода воздуха
через генератор пыли
Таблица 2
Таблица 3
Периодичность обслуживания
При испытаниях может использоваться воздух помещения или наружный воздух. В испытаниях на определение эффективности воздух проходит очистку в HEPA фильтрах, после чего он не содержит фоновых частиц. Условия испытаний - в соответствии с разделом 7. Вытяжной воздух может выбрасываться наружу, в помещение или направляться на рециркуляцию. Фильтрация вытяжного воздуха рекомендуется, если в нем могут присутствовать контрольный аэрозоль и пыль, подаваемая на фильтр.
Контрольный аэрозоль DEHS, генерируемый распылителем Ласкина, широко используется для испытаний HEPA и ULPA фильтров.
Вместо распылителя Ласкина может быть использован любой другой распылитель, способный производить жидкие частицы достаточной концентрации в диапазоне размеров от 0,2 до 3,0 мкм. Также может применяться неразбавленный раствор DEHS без подготовки аэрозоля.
DEHS имеет химическую формулу:
C26H50O4
или CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OOC(CH2)8COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
и следующие свойства:
- плотность - 912 кг/м3;
- температура плавления - 225 К;
- точка кипения - 529 К;
- температура вспышки - более 473 К;
- давление пара - 1,9 МкПа при 273 К;
- показатель преломления - 1,450 при длине волны 600 нм;
- динамическая вязкость - от 0,022 кг/м·с до 0,024 кг/м·с;
- номер CAS - 122-62-3.
Синтетическая пыль, подаваемая на фильтр (G1 - G4), определена в ANSI/ASHRAE 52/2 и имеет следующий состав (по массе):
- 72% контрольной мелкодисперсной пыли по ИСО 12103-A2;
- 23% сажи;
- 5% хлопковых волокон.
Контрольная мелкодисперсная пыль в соответствии с ИСО 12103-1 состоит большей частью из частиц кварца. Распределение по размерам указано в таблице 4.
Таблица 4
Распределение по размерам контрольной пыли
по ИСО 12103-1:1997
Финишный фильтр улавливает любую подаваемую пыль, которая проходит через испытуемый фильтр при подаче пыли.
Финишный фильтр должен улавливать 98% подаваемой пыли и не увеличивать (снижать) ее потери более чем на 1 г при изменении влажности в течение одного испытательного цикла.
Конструкция финишного фильтра может быть произвольной и должна соответствовать требованию к эффективности (пылезадерживающая способность более 98%). Фильтр должен иметь начальную эффективность более 75% для частиц DEHS с размером 0,4 мкм.
Фильтр должен быть собран в соответствии с рекомендациями изготовителя и после этого взвешен с точностью до грамма. Внешние элементы (если они предусмотрены) должны иметь те же характеристики, что и при реальной эксплуатации.
Фильтр и элементы его крепления (рама) должны быть установлены в канале герметично. Герметичность установки проверяют визуальным осмотром, утечка не допускается. Если по каким-либо причинам размеры фильтра не позволяют проводить его испытания в стандартных условиях, то допускается соединение двух или более фильтров аналогичного типа так, чтобы вся система не имела утечек. Характеристики такой системы должны быть отражены в протоколе испытаний.
Значения начального перепада давления должны быть зарегистрированы при 50%, 75%, 100% и 125% расходах воздуха относительно номинального значения, чтобы построить кривую перепада давления как функцию расхода воздуха. Значения перепада давления должны быть приведены к плотности 1,2 кг/м3 согласно Приложению C.
10.3.1. Общие положения
Эффективность разряженного фильтрующего материала следует определять в соответствии с разделом 11, фильтра - согласно данному разделу.
Эффективность E для заданного диапазона размеров частиц следует вычислять по формуле
(3)где ni - число частиц i-го диапазона размеров, полученное в сечении канала после фильтра;
Ni - число частиц i-го диапазона размеров, полученное в сечении канала до фильтра.
Кривая зависимости начальной эффективности от диаметра должна быть нанесена на диаграмме. Средний диаметр di есть среднее геометрическое минимального и максимального значений диаметров в i-м диапазоне размеров частиц, вычисляемое по формуле
(4)где dl - минимальный диаметр частиц в диапазоне размеров;
dU - максимальный диаметр частиц в диапазоне размеров.
Начальную эффективность определяют при заданном контрольном расходе воздуха и стабильной концентрации частиц, подаваемых генератором аэрозолей, в соответствии с требованиями к ошибке совпадения счетчика частиц, причем результаты каждого измерения в потоке за фильтром должны быть достаточными для получения статистически достоверного результата при приемлемой продолжительности испытаний.
Эффективность определяют не менее чем по 13 измерениям продолжительностью не менее 20 с каждое последовательно в потоке до и после фильтра. Перед каждым измерением проводят очистку счетчика частиц или отбирают пробу в потоке до и после фильтра без счета частиц, чтобы стабилизировать концентрацию частиц в пробоотборных линиях.
Расчетный цикл для i-го диапазона размеров частиц приведен в таблице 5.
Таблица 5
Цикл измерений для i-го диапазона размеров частиц
Первую единичную эффективность рассчитывают для i-го диапазона размеров частиц по формуле
(5)Серия из 13 измерений позволяет определить шесть единичных результатов эффективности E1,i... E6,i.
Начальная средняя эффективность E1,i рассчитывается для i-го диапазона размеров частиц по формуле
Ei = (E1,i + E2,i + E3,i + E4,i + E5,i + E6,i)/100, (6)
где Ei - начальные средние эффективности фильтра для i-го диапазона размеров частиц.
10.4.1. Методика подачи пыли
На фильтр непрерывно подают стандартную контрольную пыль и выполняют последовательные измерения перепада давления и эффективности фильтра. Дозы для запыления фильтра (приращения массы подаваемой пыли) взвешивают с точностью +/- 0,1 г и помещают в пылевой лоток. Пыль подается на фильтр при концентрации 70 мг/м3 до тех пор, пока не будет достигнуто значение перепада давления для данной стадии испытаний. Пылезадерживающую способность и эффективность определяют после каждого цикла приращения пыли. Для фильтров с известной средней эффективностью менее 40% определяют только пылезадерживающую способность. Перед прекращением подачи пыли оставшуюся в пылевом лотке пыль сметают щеткой к захватывающему устройству (трубке) так, чтобы пыль попала в воздушный поток. Следует создавать вибрацию или постукивать по трубке подачи пыли в течение 30 с. Количество поданной на фильтр пыли можно определить также взвешиванием оставшейся в трубке пыли. Затем следует повторно подать любую синтетическую пыль в сечение канала до фильтра с помощью потока сжатого воздуха, направленного под наклоном по отношению к фильтру.
Испытания останавливают, финишный фильтр взвешивают повторно (с точностью 0,5 г) для определения количества уловленной синтетической пыли и рассчитывают пылезадерживающую способность. Все отложения пыли в канале между испытуемым и финишным фильтрами необходимо собрать с помощью мелкой щетки и присовокупить к массе финишного фильтра.
Начальную эффективность и начальный перепад давления определяют перед подачей пыли, а эффективность, перепад давления и пылезадерживающую способность - после подачи 30 г пыли и после по крайней мере четырех приблизительно равных пылевых нагрузок (приращений) до достижения конечного перепада давления при испытаниях. Первые 30 г пыли определяют начальную пылезадерживающую способность, а дополнительные пылевые нагрузки (приращения) позволяют построить плавную кривую эффективности и/или пылезадерживающей способности в зависимости от количества поданной пыли до достижения конечного падения давления при испытаниях.
В таблице 6 указаны параметры, определяемые во время подачи пыли.
Таблица 6
Определяемые параметры при измерениях или расчетах
после каждого цикла подачи пыли
Если оценка приращений пыли затруднена, то подача пыли до достижения перепада давления приблизительно в 100, 150, 250 и 450 Па позволит получить плавную кривую. Для фильтра с низким начальным перепадом давления или фильтра с низким ростом перепада давления в зависимости от пылевой нагрузки требуется одна или более точек измерений в начале процесса подачи пыли. Для других фильтров может потребоваться дополнительная точка измерения в конце процесса подачи пыли, чтобы распределение измеренных точек было равномерным.
Примечание. При увеличении пылевой нагрузки должно быть выбрано не менее четырех равномерно распределенных точек для построения кривой зависимости перепада давления от пылевой нагрузки. Дополнительные точки измерения могут потребоваться в случае, когда необходимую массу пыли для приращения трудно определить.
Значения пылеемкости, средней эффективности и пылезадерживающей способности при указанном конечном перепаде давления при испытаниях определяют линейной интерполяцией соответствующих графиков.
Пылезадерживающую способность следует определять после каждого цикла подачи пыли.
При достижении каждого последующего перепада давления предварительно взвешенный финишный фильтр удаляют из испытательного стенда и повторно взвешивают. Увеличение массы испытуемого фильтра позволяет определить массу удержанной им пыли. Пылезадерживающая способность Aj для j-го цикла подачи пыли рассчитывают по формуле
Aj = (1 - mj/Mj)·100%, (7)
где mj - масса пыли, прошедшей через фильтр (увеличение массы финишного фильтра
Mj - масса поданной на фильтр пыли (пылевое приращение
Испытания останавливают, если пылезадерживающая способность ниже 75% максимальной пылезадерживающей способности или если два значения ниже 85% максимального значения. Начальная пылезадерживающая способность рассчитывается после подачи первых 30 г пыли.
Средняя пылезадерживающая способность рассчитывается по крайней мере по пяти значениям, полученным при испытаниях. Среднюю пылезадерживающую способность Am рассчитывают по формуле
Am = (1/M)·[M1 x A1 + M2 x A2 +... + Mn x An], (8)
где M = M1 + M2 +... + Mn - полная масса поданной пыли;
M1, M2,..., Mn - массы пыли, последовательно подаваемые на фильтр до достижения конечных перепадов давления при испытаниях
Значения пылезадерживающей способности более 99% указывают в протоколе испытания как > 99%.
Непрерывная кривая пылезадерживающей способности в зависимости от количества подаваемой пыли должна строиться по данным о пылезадерживающей способности, которые наносят на график в точках, соответствующих средним значениям массовых приращений.
10.4.3. Эффективность
Следует определять начальную эффективность и по возможности эффективность непосредственно после каждого цикла подачи пыли. Утечки должны быть устранены до начала испытаний.
После каждого цикла подачи пыли фильтр продувают в течение 5 мин для уменьшения вторичного уноса частиц с частично запыленного фильтра и внутренней поверхности канала стенда. Вторичный унос или отделение частиц после 5 мин включаются в результаты измерений, т.к. они влияют на значение эффективности.
Эффективность определяют так же, как и начальную эффективность (10.3.2) по серии по крайней мере из 13 измерений в течение не менее 20 с каждое, проводимых последовательно в сечениях, расположенных до и после испытуемого фильтра. Каждому измерению должна предшествовать продувка воздуховодов пробоотборных линий для стабилизации концентрации частиц в них.
Среднюю эффективность после каждого цикла подачи пыли рассчитывают для диапазона размеров частиц по формуле
Ei,j = (E1,i +... + E6,i)/6, (9)
где E1,i,..., E6,i - единичная эффективность для i-го диапазона размеров частиц после цикла подачи пыли;
Ei,j - средняя эффективность для i-го диапазона размеров частиц после j-го цикла подачи пыли.
10.4.4. Средняя эффективность
Для серии из n циклов подачи пыли среднюю эффективность рассчитывают по формуле
(10)где Em,i - средняя эффективность для i-го диапазона размеров частиц для всех циклов подачи пыли;
Ei,j - средняя эффективность для i-го диапазона размеров частиц после j-го цикла подачи пыли;
Mj - количество поданной пыли в течение j-го цикла подачи пыли.
![]() где n - число циклов подачи пыли.
10.4.5. Пылеемкость
Пылеемкость при заданном конечном перепаде давления при испытаниях рассчитывают умножением полной массы поданной пыли (т.е. с учетом ее потерь в канале до места установки фильтра) на среднюю пылезадерживающую способность.
Снятие статического заряда используется для определения зависимости эффективности фильтра от механизма улавливания частиц за счет электростатических сил и получения количественной информации о значимости электростатического эффекта улавливания частиц. Это достигается определением эффективности сначала неразряженного фильтрующего материала, а затем разряженного, когда статический заряд снят и не влияет на эффект улавливания частиц.
Методика испытаний основана на стандартной обработке фильтра изопропанолом для оценки влияния электростатического заряда на эффективность улавливания.
В ходе испытаний с применением изопропанола сначала измеряют эффективность необработанных (в изопропаноле) образцов фильтрующих материалов. Затем образцы помещают в изопропанол с концентрацией более 99,5%. Если используется регенерированный изопропанол, то его чистота должна быть более 99,5%. После обработки образцов изопропанолом их помещают на инертную поверхность в вытяжной шкаф для высушивания. После сушки приблизительно в течение 24 ч измерения эффективности повторяют. Для подтверждения того, что образец не содержит остатков изопропанола, сравнивают массы необработанного и высушенного после обработки образца.
На рисунке 11 приведена принципиальная схема оборудования для испытаний фильтрующих материалов. Эта система состоит из испытательного канала, расходомера, устройства контроля воздушного потока, пробоотборной трубки (в потоке после фильтра) и манометра. Образец фильтрующего материала закрепляется посредством фланца в испытательном канале. Испытательный канал также включает в себя смесительную секцию, которая гарантирует представительность пробы в потоке за фильтрующим материалом. Пробоотборник соединяется с пробоотборной системой анализатора размеров частиц. Воздух и контрольный аэрозоль могут быть отобраны из главного канала, т.е. для испытания фильтра может быть использован генератор аэрозолей.
![]() 1 - манометр; 2 - испытательный канал;
3 - образец фильтрующего материала; 4 - смесительная секция;
5 - пробоотборная трубка после фильтра; 6 - расходомер;
7 - устройство контроля расхода воздуха; 8 - вентилятор;
9 - пробоотборная трубка до фильтра; 10 - канал до фильтра;
11 - контрольный аэрозоль
фильтрующего материала
На рисунке 12 показана схема обработки образца фильтрующего материала изопропанолом. При применении этого метода используют кювету (емкость) для технического изопропанола и подложки, на которых образцы фильтрующих материалов размещаются для сушки. Сушка образцов производится в лабораторном вытяжном шкафу.
![]() 1 - устройство для определения эффективности;
2 - образец фильтрующего материала; 3 - обработка
изопропанолом; 4 - кювета (емкость) с изопропанолом;
5 - вытяжной шкаф; 6 - сушка образца материала
Рисунок 12. Схема обработки образца фильтрующего
материала изопропанолом
Представительные образцы материала следует получать от заказчика или вырезать из другого фильтра, идентичного испытуемому. Размеры образцов должны соответствовать размерам целого фильтра. Места, где образцы фильтрующих материалов вырезают (из целого фильтра), должны быть случайными. Если из фильтра нельзя вырезать плоские образцы фильтрующего материала, то следует вырезать небольшой участок фильтра и герметично установить его в испытательный стенд. Общая площадь всех участков испытуемого фильтрующего материала должна быть 600 см2 и включать в себя по крайней мере три образца.
11.4.1. Общие положения
Испытания разряженного фильтрующего материала следует проводить при 100% и 50% номинальной скорости воздуха. Результаты, полученные при 100% номинальной скорости воздуха, используют для определения класса фильтра. Результаты при 50% номинальной скорости воздуха используют для оценки эффективности разряженного фильтрующего материала.
Испытания начинают с установки образца фильтрующего материала в испытательный стенд. Номинальную скорость воздуха устанавливают равной номинальной скорости воздуха в фильтрующем материале (для эффективной площади фильтрования). Отрегулировав скорость воздуха, измеряют перепад давления на фильтре.
Эффективность фильтрации для частиц определяют в ходе измерений концентрации частиц в воздушном потоке до и после образца фильтрующего материала. Требования к контрольному аэрозолю, диапазону размеров частиц и определению эффективности - в соответствии с 10.3.2.
11.4.2. Испытания с изопропанолом
Испытания с изопропанолом выполняют в следующей последовательности:
a) взвешивают образцы фильтрующего материала;
b) определяют эффективность и измеряют перепад давления для необработанных образцов. Эффективность необработанных образцов и перепады давления обозначают
c) с испытуемых необработанных образцов снимают электростатический заряд, поместив их в изопропанол на две минуты, затем образцы укладывают на инертные подложки для сушки.
Сушку образцов от изопропанола проводят в лабораторном вытяжном шкафу;
d) после высыхания образцов (24 ч) определяют их массу. Если масса образца выросла более чем на несколько десятых грамма по сравнению с начальным значением, то его следует досушить;
e) определяют эффективность и измеряют перепад давления для разряженных образцов. Эффективность образцов разряженного фильтрующего материала и перепады давления обозначают
11.4.3. Оформление результатов
Среднюю эффективность необработанных и разряженных образцов фильтрующих материалов рассчитывают и заносят в протокол испытаний:
a) среднюю эффективность
![]() где i - диапазон размеров частиц;
s - порядковый номер образца (s = 1, 2, 3...);
n - общее число образцов;
b) среднюю эффективность разряженного материала
![]() где i - диапазон размеров частиц;
s - порядковый номер образца (s = 1, 2, 3...);
n - общее число образцов;
c) среднюю эффективность для частиц с размером 0,4 мкм необработанных образцов
, то следует провести испытания еще двух образцов и включить полученные значения в повторный расчет средней эффективности.Среднюю эффективность разряженного материала и среднюю эффективность необработанных образцов следует указать в протоколе испытаний для каждого i-го диапазона размеров частиц.
Результаты, полученные при номинальной скорости воздуха, следует использовать для классификации фильтров. Среднюю эффективность разряженного материала для частиц с размером 0,4 мкм и среднюю эффективность необработанного материала (при номинальной скорости воздуха) следует указать в заключении по результатам испытаний.
Неопределенность средней эффективности определяют с доверительной вероятностью 0,95. В сечении до фильтра при отборе проб число сосчитанных частиц должно быть не менее 500 в каждом диапазоне размеров частиц вплоть до 1 мкм в соответствии с ИСО 2854:1976. Расчет доверительного интервала ведут по формулам:
(11) (12) (13) (14) (15)где
U - неопределенность;
Ei - эффективность в точке i;
n - номер точки, в которой определяется значение эффективности Ei;
Значение
определяют по таблице 7. Неопределенность вычисляют для каждого диапазона размеров частиц.Таблица 7
Распределение Стьюдента в соответствии с ИСО 2854:1976
Неопределенность средней эффективности для целей классификации рассчитывают по формулам:
(16) (17)где Ui - неопределенность средней эффективности для i-го диапазона размеров частиц;
Ui,j - неопределенность средней эффективности для i-го диапазона размеров частиц после j-го цикла подачи пыли;
Mj - количество поданной пыли в течение j-го цикла подачи пыли;
n - номер цикла подачи пыли.
Протокол испытаний должен включать в себя описание методики испытаний и любые отклонения от нее. В протоколе должен быть указан тип и идентификационный номер счетчика частиц, а также метод измерения расхода воздуха. Протокол должен включать в себя:
- заключение по результатам испытаний;
- расчет эффективностей и их неопределенностей;
- данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления;
- данные и результаты измерений количества поданной пыли.
Протокол оформляют согласно настоящему стандарту. Формы протоколов приведены на рисунках 13 - 15 и в таблицах 8 - 13. Данные формы не являются обязательными, но протокол должен включать в себя указанную в них информацию. Записи в каждой таблице и графы предпочтительно должны включать в себя:
- тип фильтра;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер испытания;
- контрольный аэрозоль;
- контрольный расход воздуха.
Рисунок 14. Эффективность после различных циклов подачи пыли
после различных циклов подачи пыли
Таблица 8
после различных циклов подачи пыли
Таблица 9
перепадах давления при испытаниях
Таблица 10
после различных циклов подачи пыли
Таблица 11
после различных циклов подачи пыли
Таблица 12
фильтрующего материала
Таблица 13
фильтрующего материала
Подача пыли, пылеемкость и средняя эффективность должны регистрироваться при конечных перепадах давления при испытаниях 150 и 250 Па для фильтров группы G и 250, 350 и 450 Па для фильтров групп M и F. Допускается линейная интерполяция или экстраполяция, чтобы определить по наиболее близким измеренным значениям значения при заданном конечном перепаде давления при испытаниях.
Настоящие пояснения предназначены для лиц, незнакомых с методиками по настоящему стандарту, чтобы помочь понять и объяснить результаты в протоколе испытаний.
Высокая эффективность многих видов фильтров обеспечивается пассивным электростатическим зарядом волокон материала, особенно выраженным на начальном этапе эксплуатации фильтра. Факторы окружающей среды, воздействующие на фильтр в процессе эксплуатации, могут повлиять на этот заряд и существенно снизить начальную эффективность.
Это влияние компенсируется за счет оседания на материале фильтра пыли, что может вызвать даже возрастание эффективности (механическая эффективность), в конце срока эксплуатации фильтра эффективность фильтрации может стать равной начальной эффективности или даже превысить ее. Указанные эффективности необработанного (заряженного) и разряженного материала показывают степень влияния электростатического заряда на начальную эффективность. Не следует думать, что эффективность разряженного фильтра характеризует поведение фильтра при эксплуатации. Она показывает эффективность фильтра при полностью исключенном влиянии электростатического заряда без учета компенсирующего возрастания механической эффективности.
Эффективность фильтра определяют с использованием искусственно созданных облаков капель DEHS с тщательно контролируемым размером частиц. Измерения повторяют после подачи на фильтр пыли ASHRAE до тех пор, пока перепад давления не достигнет 250 Па при испытании фильтра грубой очистки (G) и 450 Па при испытании финишных фильтров (F) и фильтров средней очистки (M). Измеренная в данном случае пылеемкость может быть использована для сравнения или ранжирования, но не следует считать, что такие испытания отражают реальные условия эксплуатации фильтра, так как свойства пыли, применяемой при испытании, могут значительно отличаться от свойств реальной пыли.
Заключительный раздел протокола испытаний (рисунок 13) должен включать в себя следующую информацию:
a) основные данные:
1) наименование организации, проводящей испытания;
2) дата испытания;
3) фамилия, инициалы оператора;
4) номер отчета;
5) требования к испытаниям;
6) изготовитель устройства;
7) дата получения устройства (фильтра);
b) данные об изготовителе испытуемого устройства (фильтра):
1) описание устройства;
2) тип, идентификационные данные и маркировка;
3) изготовитель;
4) описание конструкции (например, карманный фильтр, число карманов);
5) размеры (ширина, высота, глубина);
6) тип фильтрующего материала, и если возможно или допустимо, то должно быть указано:
i) идентификационный код (т.е., например, стекловолокнистый тип ABC123, неорганические волокна типа 123ABC);
ii) эффективная фильтрующая поверхность;
iii) пылеемкость;
7) дополнительная информация, если необходимо;
c) данные об испытаниях:
1) контрольный расход воздуха;
2) температура и относительная влажность контрольного воздуха;
3) тип подаваемой пыли и контрольного аэрозоля;
d) результаты испытаний:
1) начальный и конечный перепад давления при испытаниях;
2) начальная и средняя эффективность (0,4 мкм), включая неопределенность результатов определения средней эффективности;
3) начальная и средняя пылезадерживающая способность;
4) пылеемкость;
5) эффективность необработанного и разряженного фильтра (0,4 мкм);
6) класс фильтра и указание (в скобках) условий испытаний, если контрольный расход воздуха или конечный перепад давления при испытаниях нестандартные;
e) графики основных технических характеристик:
1) зависимость перепада давления от расхода воздуха для чистого фильтра;
2) зависимость перепада давления от количества поданной пыли;
3) зависимость эффективности (0,4 мкм) от количества поданной пыли;
4) зависимость пылезадерживающей способности от количества поданной пыли (кривая должна быть построена по точкам, соответствующим средним значениям весовых приращений);
f) записи о том, что:
1) результаты относятся только к испытанному фильтру;
2) результаты испытаний не могут считаться техническими характеристиками фильтра в реальных условиях эксплуатации.
В заключении по результатам испытаний следует:
- округлить числовые значения результатов испытаний до ближайшего целого;
- неопределенность средней эффективности указывать только для частиц с размером 0,4 мкм.
В дополнение к заключению по результатам испытаний в таблицах и графиках должны быть указаны результаты определения эффективности.
a) В таблицах указывают:
1) эффективность и ее неопределенность для каждого размера частиц после различных циклов подачи пыли (таблица 8);
2) среднюю эффективность для каждого размера частиц при различных конечных перепадах давления при испытаниях. В таблицу 9 могут быть включены пылеемкость и класс фильтра;
3) зависимость перепада давления от расхода воздуха и подачи пыли (таблица 10);
4) зависимость пылезадерживающей способности от перепада давления и подачи пыли (таблица 11);
5) эффективность необработанного и разряженного фильтра (таблица 12).
b) На графиках показывают:
1) зависимость эффективности от размера частиц после различных циклов подачи пыли (рисунок 13);
2) среднюю эффективность при различных конечных перепадах давления при испытаниях (рисунок 13);
3) начальную эффективность (рисунок 13).
Линейная интерполяция или экстраполяция от ближайшего полученного значения эффективности для частиц к конечному перепаду давления при испытаниях должна быть рассчитана как эффективность при заданном конечном перепаде давления при испытаниях. Альтернативно средние результаты могут быть интерполированы или экстраполированы по отношению к ближайшим измерениям конечного перепада давления при испытаниях.
Все требуемые данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления, полученные при испытаниях, должны быть представлены в виде таблицы. Кривые перепадов давления на чистом и запыленном фильтре представляют в заключении.
Перепады давления должны быть приведены к плотности воздуха 1,2 кг/м3 в соответствии с Приложением C.
Все требуемые данные и результаты измерений пылеемкости и пылезадерживающей способности должны быть представлены в виде таблицы.
Начальная пылезадерживающая способность, средняя пылезадерживающая способность и пылеемкость при различных конечных перепадах давления при испытаниях, а также кривая пылезадерживающей способности должны быть указаны в заключении.
На фильтр должна быть нанесена маркировка, в которой указывают следующие данные:
- наименование, торговую марку или другие данные об изготовителе;
- тип и исходный номер фильтра;
- обозначение настоящего стандарта;
- группу и класс фильтра согласно настоящему стандарту;
- расход воздуха, при котором фильтр был классифицирован.
Если фильтр в вентиляционном канале может быть установлен неправильно, то необходима маркировка для правильного монтажа фильтра - должны быть надписи "верх", "направление воздушного потока". Маркировка должна быть четкой и долговечной.
(справочное)
A.1. Общие положения
Термин "отделение" обозначает три разных явления: отскок частиц, выделение волокон или частиц фильтрующим материалом и вторичный унос частиц. Некоторые или все эти явления с большей или меньшей вероятностью происходят в течение срока службы фильтра.
A.2. Отделение частиц
A.2.1. Отскок частиц
В идеальном процессе фильтрации каждая частица должна постоянно задерживаться при первом столкновении с фильтрующей поверхностью, такой как волокно фильтра, или с ранее задержанной частицей. Для мелких частиц и низких скоростей воздуха силы адгезии значительно превышают кинетическую энергию движущихся частиц в воздушном потоке, и частицы пыли, которые уже уловлены, вряд ли будут вынесены из фильтра. Увеличение размера частиц и скорости воздуха приводит к снижению этого эффекта, например крупные частицы "отскакивают" от волокон. Но при этом они теряют достаточно много энергии и могут быть задержаны при последующем столкновении с волокном. Однако если эффективных контактов с волокном не последует, то частицы будут теряться, т.е. будут вынесены из фильтра, что приводит к уменьшению эффективности для частиц в этом размерном диапазоне.
Метод определения количества отделений этого типа с применением твердых частиц определен в ASHRAE/ANSI Standard 52.2:1999. Эффект отскока частиц не может быть измерен методом, в котором используются жидкие частицы, согласно настоящему стандарту.
Эффект отскока частиц более заметен для фильтров группы G, чем групп M и F.
Некоторые исследователи [см. ссылки 1) и 2) в A.4] обнаружили, что для частиц с размерами от 4 до 8 мкм происходит снижение эффективности, которое может быть следствием эффекта уноса частиц. Настоящий стандарт не содержит способы оценки эффективности для твердых частиц с размерами более 3 мкм.
A.2.2. Выделение волокон или частиц фильтрующим материалом
Некоторые конструкции фильтра включают в себя фильтрующий материал, также содержащий и/или генерирующий некоторые свободные волокна или частицы материала. Этот материал может быть вынесен из фильтра воздушным потоком. Степень потери волокон зависит от целостности волокнистой структуры фильтрующего материала, твердости и нестабильности пылевых нагрузок и скоростей воздуха в течение срока службы фильтра. Следует отметить, что число выделенных (вынесенных из фильтра) волокон незначительно в сравнении с полным количеством пыли, прошедшей через фильтр, в типичных для окружающей среды условиях.
Эффект выделения волокон или частиц фильтрующим материалом более заметен для фильтров групп M и F, чем группы G.
A.2.3. Вторичный унос частиц
Если количество задержанной пыли на фильтре увеличивается, то проявляются следующие дополнительные эффекты:
a) влетающая частица может ударить по ранее захваченной частице и выбить ее в воздушный поток;
b) скорость воздуха в фильтрующем материале увеличивается из-за уменьшения пространства для прохода воздуха захваченными частицами. Кроме того, фильтрующий материал может сжаться из-за увеличения сопротивления воздушному потоку и таким образом стать причиной дополнительного увеличения скорости воздуха в воздушных каналах. Это увеличение скорости воздуха может унести некоторые осажденные частицы;
c) колебания фильтрующего материала при работе фильтра вызывают перераспределение пыли, задержанной фильтрующим материалом. Колебания приводят к возрастанию уноса пыли. Колебания фильтрующего материала могут быть вызваны следующими причинами:
1) нормальным воздушным потоком через фильтр при периодическом (например, ежедневном) пуске и остановке воздушных кондиционеров на объектах;
2) изменениями расхода воздуха, приводящими к сжатию и разрыхлению фильтрующего материала;
в) механической вибрацией.
Унос частиц по этим причинам (также называемый "вынос" или "разгрузка") может быть измерен и определен количественно [см. ссылки 3) и 4) настоящего приложения, а также 10.4.2].
Эффект уноса одинаково ярко выражен для фильтров групп F, M и G.
A.3. Испытания
Кривые зависимости эффективности от размеров частиц (фильтры группы F), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что влияние эффекта отделения очень мало. Кривые пылезадерживающей способности (фильтры группы G), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что этот фактор влияет лишь незначительно либо не влияет вообще. Любое снижение пылезадерживающей способности или сопротивления в ходе испытаний с подачей пыли на фильтр следует рассматривать как показатель того, что возможно отделение частиц от фильтра.
Значимую оценку отделения частиц (выделения частиц фильтрующим материалом и вторичного уноса) выполнить сложно. Счетчик частиц не везде может быстро реагировать на кратковременные "выбросы" или образования совокупности частиц.
При будущем пересмотре настоящего стандарта будут рассмотрены методы, которые позволят дать количественную оценку "отделению" или "вторичному уносу" частиц или волокон.
Следует также обратить внимание на трудности по оценке этих характеристик фильтра для реальных условий, полученных с использованием синтетической пыли. Пользователи должны знать о возможности отделения волокон от фильтра. В условиях эксплуатации, где это явление может иметь место, следует проводить диагностические отборы проб воздуха.
A.4. Ссылки
1) Phillips B.A., Davis W.T. and Dever M., Investigation of the Effect of a Topically Applied Tackifier in Reducing Particle Bounce in a Melt-Blown Air Filter (Filtration & Separation, 1996, p. 933)
2) Qian Y., Willeke K., Ulevicius V. and Grinshpun S.A., Particle Re-entrainment from Fibrous Filters (Aerosol Science and Technology, 27:3)
3) Kuehn T.H., Yang C.H. and Kulp R.H., Effects of Fan Cycling on the Performance of Particulate Air filters used for IAQ Control (Indoor Air '96, The 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 4, p. 211)
4) Rivers R.D. and Murphy D.J., Determination of Air Filter Performance under Variable Air Volume (VAV) Conditions (ASHRAE 675-RP:1996).
(справочное)
ПОЯСНЕНИЯ
B.1. Общие положения
Методы, описанные в настоящем стандарте, являются развитием методов, приведенных в ЕН 779:2002. Базовая конструкция испытательного стенда, указанная в ЕН 779:2002, сохранена. Контрольный аэрозоль DEHS (или эквивалентный ему) распыляется равномерно по поперечному сечению канала до испытуемого фильтра. Для получения данных об эффективности фильтра по размерам частиц оптическим счетчиком частиц (OPC) анализируются представительные пробы, отобранные до и после фильтра.
Подробности конструкции стенда не приводятся, но предполагается, что стенд обеспечивает точность и достоверность результатов испытаний.
B.2. Классификация
Классификационная система ЕН 779:2002 (содержащая классификацию фильтров по группам F и G) изменена и включает три группы фильтров (F, M и G). Классификационную группу определяют по эффективности фильтрации жидких частиц DEHS диаметром 0,4 мкм.
Фильтры со средней эффективностью ниже 40% для частиц с размером 0,4 мкм относят к группе G (фильтры грубой очистки). Для этих фильтров указывают эффективность в виде "< 40%". Классификация фильтров группы G (G1 - G4) основана на их средней пылезадерживающей способности (испытание с подачей пыли).
Фильтры со средней эффективностью от 40% до 80% (исключая 80%) относят к группе M (фильтры средней очистки) (классы M5, M6), их классификация основана на средней эффективности фильтрации частиц с размером 0,4 мкм. Классы фильтров F5 и F6 были изменены на M5 и M6, но к ним сохранены требования прежней классификации.
Фильтры со средней эффективностью 80% и выше относят к группе F (фильтры тонкой очистки) (классы F7 - F9). Их классификация основана на средней эффективности фильтрации в соответствии с прежней классификацией, а также на их минимальной эффективности.
B.3. Испытания
B.3.1. Контрольный аэрозоль
Контрольный аэрозоль DEHS (или эквивалентный ему) был выбран для испытаний на эффективность по следующим причинам:
- может быть использовано существующее оборудование, применяющееся при работе по ЕН 779:2002 и Евровент 4/9;
- жидкие аэрозоли требуемых концентраций, диапазонов размеров и консистенции легче генерировать;
- счетчики частиц калибруются с помощью сферических латексных частиц; определение размера жидких сферических частиц с применением оптического счетчика частиц более точное, чем твердых частиц или подаваемой пыли с частицами несферической формы.
B.3.2. Подаваемая пыль
Подаваемая пыль (синтетическая пыль) идентична пыли по ANSI/ASHRAE 52.2 и имеет следующий состав:
- 72% по массе стандартизированной контрольной пыли для испытаний очистителей воздуха [ИСО 12103 (пункт A2), ИСО 12103-1:1997];
- 23% по массе угольного порошка [ASTM D3765 - поверхности СТАВ (27,3 +/- 3) м2/г, ASTM D2414 - DBP-адсорбции (0,68 +/- 0,07) см3/г, ASTM D3265 - тон прочности (43 +/- 4) единиц];
- 5% по массе хлопковых волокон (волокна корпия); хлопковые волокна должны быть второй резки, извлеченные из семени хлопчатника и почвы на заводе "Wiley Mill" и прошедшие через сито с размером отверстий 4 мм.
Пыль должна быть приготовлена на заводе-изготовителе.
Созданная композиция не представляет собой реальную пыль, но используется в течение 20 лет, чтобы моделировать запыление фильтра. Пыль будет использоваться до тех пор, пока не будет создана более представительная ее композиция.
B.3.3. Распределение и отбор проб аэрозолей
При использовании жидких аэрозолей для определения эффективности должно быть обеспечено равномерное распределение частиц, подаваемых в фильтр.
Для этого следует использовать соответствующие устройства впрыска или смесительные устройства, обеспечивающие коэффициент вариации менее 10% на входе в фильтр.
Пробы аэрозоля для определения концентраций и анализа размеров частиц до и после фильтра должны быть представительны в точке отбора проб и обеспечивать компенсацию эффекта потери частиц в линиях отбора проб.
Для получения представительных проб из одной точки требуется определенное фиксированное положение пробоотборников в измерительных сечениях. Это менее важно для фильтров низкой эффективности (класс M5), чем для фильтров высшего класса эффективности группы F (класс F9).
B.3.4. Характеристики счетчика частиц
Оптический счетчик частиц должен считать частицы с размерами от 0,2 до 3,0 мкм при концентрации частиц более 100 в см3. Каналы счетчика должны включать размеры 0,4 мкм и 3,0 мкм. Один и тот же счетчик частиц должен использоваться при отборе проб до и после фильтра.
B.3.5. Испытания плоского материала
Согласно стандарту минимальный расход воздуха должен быть 0,24 м3/с. Это означает, что плоский (листовой) материал при скорости ниже 0,62 м/с не может быть испытан непосредственно. Для испытаний при более низких скоростях воздуха в фильтрующем материале площадь материала должна быть увеличена. Если материал закреплен в рамке W-формы, то он может быть испытан как обычный фильтр. Зависимость между W-формой и плоским материалом отсутствует, но метод может быть использован для сравнения и оценки материала.
На рисунке B.1 показана типичная конструкция W-формы, которую можно использовать для оценки фильтрующего материала. W-форма имеет чистую эффективную площадь фильтрации 1 м2 и обеспечивает одинаковые расход воздуха через фильтрующий материал (в м3/с) и среднюю скорость потока воздуха (в м/с), т.е. при расходе 0,4 м3/с скорость воздуха в фильтрующем материале равна 0,4 м/с.
![]() 1 - рамка W-формы; 2 - фильтрующий материал (1 м2);
3 - прижимная рамка W-формы
Рисунок B.1. Пример рамки W-формы
и деталей для испытаний фильтрующего материала
Фильтрующий материал для испытаний должен быть наложен на рамку W-формы, расправлен и закреплен с помощью такой же рамки W-формы (т.е. фильтрующий материал закреплен между двумя рамками W-формы).
B.4. Характеристики фильтрации
B.4.1. Общие положения
Меры по уменьшению вторичного уноса твердых частиц приведены в Приложении A.
B.4.2. Перепад давления
Все измеренные во время испытаний перепады давления должны быть приведены к плотности воздуха 1,2 кг/м3, которая соответствует стандартным условиям: температура 20 °C, барометрическое давление 101,315 кПа, относительная влажность 50%. Однако если плотность воздуха равна от 1,16 до 1,24 кг/м3, то приведение к стандартным условиям не требуется.
B.4.3. Влияние электростатического заряда
Определение эффективности в настоящем стандарте и классификация фильтров основаны на нейтрализованном контрольном аэрозоле. Чтобы проверить зависимость эффективности фильтрации от электростатического заряда, начальная эффективность должна быть определена как при не нейтрализованном, так и при нейтрализованном аэрозоле DEHS, генерируемом при испытаниях с помощью распылителя Ласкина. Значительное возрастание эффективности для более мелких частиц выявляется, когда испытания проводят с не нейтрализованным аэрозолем. Это показывает, что эффективность фильтра зависит от электростатического заряда. Испытания, проводящиеся при значении, равном половине контрольного расхода воздуха, также дают более высокие значения эффективности для заряженных фильтров.
(справочное)
Измеренные при испытаниях перепады давления должны быть приведены к плотности воздуха, равной 1,20 (1,1987) кг/м3 при стандартных параметрах воздуха: температура 20 °C, барометрическое давление 101,325 кПа, относительная влажность 50%. Однако при плотности воздуха от 1,16 до 1,24 кг/м3 приведение к стандартным условиям не требуется.
Перепад давления на фильтре может быть рассчитан по формулам:
(C.2)где
k - константа;
qv - расход воздуха, м3/с;
n - показатель степени;
Измерительная система должна определять объемный расход воздуха в преобладающих условиях входа воздуха в испытуемый фильтр. Показатель степени n в формуле (C.1) может быть определен методом наименьших квадратов по расходу воздуха и перепадам давления. При известном показателе степени n перепады давления могут быть приведены к стандартным параметрам воздуха по формуле
(C.3)где показатели без индекса относят к значениям условий испытаний, а показатели с индексами являются стандартными параметрами воздуха;
![]() ![]() Показатель степени n обычно определяют только для чистого фильтра. В ходе цикла подачи пыли показатель n может изменяться. Так как нежелательно измерять и строить кривые зависимости перепада давления от расхода воздуха после каждого цикла подачи пыли, начальное значение показателя n может быть использовано при испытаниях фильтра. Плотность воздуха
(C.4)где pw - парциальное давление водяного пара в воздухе, Па, рассчитываемое по формуле:
(C.5)где pws - давление насыщенного водяного пара в воздухе, Па, при температуре t, °C, рассчитываемое по формуле:
(C.6)Динамическую вязкость
(C.7)(справочное)
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
D.1. Пример протокола испытаний
Рисунок D.1. Краткое представление результатов испытаний
Таблица D.1
Эффективность и неопределенность после различных циклов
подачи пыли
Таблица D.2
Средняя эффективность при различных конечных перепадах
давления при испытаниях
Рисунок D.2. Эффективность после различных циклов
подачи пыли
Рисунок D.3. Начальная и средняя эффективность при различных
конечных перепадах давления при испытаниях
Таблица D.3
Расход воздуха и перепад давления
после различных циклов подачи пыли
Таблица D.4
Перепад давления и пылезадерживающая способность
после различных циклов подачи пыли
Таблица D.5
Эффективность и перепад давления необработанного
фильтрующего материала
Таблица D.6
Эффективность и перепад давления разряженного
фильтрующего материала
D.2. Примеры расчетов
Значения и обозначения величин приведены в таблице D.5.
Таблица D.7
Пылеемкость и средняя пылезадерживающая способность
Средняя пылезадерживающая способность при 453 Па
Am453 = (465 - 1,7)/465 x 100 = 99,6%.
Пылеемкость при 453 Па
(D.1)TDC453 = 465 - [(0,2 + 0) + (0,3 + 0) + (0,1 + 0) +
+ (0,4 + 0) + (0,5 + 0) + (0,2 + 0)] = 465 - 1,7 = 463,3 г.
Интерполяция пылеемкости при 450 Па
TDC453 = (450 - 351)/(453 - 351) x (463,3 - 368,5) + 368,5 =
= 92,0 + 368,5 = 460,5 г.
Средняя пылезадерживающая способность при 450 Па
Рассчитанные значения при перепаде давления 453 Па близки к значению при 450 Па и могут быть принятыми равными значениям при 450 Па:
Am450 = 99,6%.
Таблица D.8
Расчет эффективности для частиц с размером 0,4 мкм
Эффективность E1 при 453 Па
Первую единичную эффективность E1 при 453 Па рассчитывают по формуле
E1 = (1 - 16/[(1754 + 1793)/2]) x 100 = 99,10%.
Эффективность Ei при 453 Па
Среднее значение шести единичных эффективностей Ei453 при 453 Па рассчитывают по формуле
Ei453 = (99,10 + 99,49 + 99,32 + 99,37 +
+ 99,35 + 99,36)/6 = 99,33%.
Неопределенность эффективности при 453 Па
Ui453 = 1,049 x 0,13 = 0,14%.
Средняя эффективность при массе поданной пыли 465 г и 453 Па
Em453 = 1/465[30 x (70,2 + 83,7)/2 + 30 x (83,7 + 89,4)/
/2 + 60 x (89,4 + 96,7)/2 + 135 x (96,7 + 99,4)/
/2 + 115 x (99,4 + 99,2)/2 + 95 x (99,2 + 99,3)/2] = 95,86%.
Интерполяция средней эффективности при 450 Па
Em450 = (450 - 351)/(453 - 351) x
x (95,86 - 95,00) + 95,00 = 95,8%.
Неопределенность средней эффективности при 453 Па
Um453 = 1/465[30 x (1,43 + 0,81)/2 + 30 x (0,81 + 0,82)/
/2 + 60 x (0,82 + 0,60)/2 + 135 x (0,60 + 0,18)/2 + 115 x
x (0,18 + 0,30)/2 + 95 x (0,30 + 0,14)/2] = 0,43%.
Неопределенность средней эффективности при 450 Па
Может применяться рассчитанное для 453 Па значение, которое наиболее близко к значению для 450 Па.
Um450 = +/- 0,43%.
D.3. Конечные результаты при 450 Па
Средняя эффективность для частиц
с размером 0,4 мкм ...................................
![]() Класс фильтра ...................................................... F9
Средняя пылезадерживающая способность ................
![]() Пылеемкость ............................................... TDC = 461 г
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/36/gost_55692.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||