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).
7.1. Условия проведения испытаний
Для формирования контрольного воздуха может использоваться воздух помещения или наружный воздух. Относительная влажность 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.
7.2. Стенд для испытаний
Стенд для испытаний (см. 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, но 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, должен быть заземлен, иметь гладкие внутренние поверхности и быть достаточно жестким, чтобы сохранять свою 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 аэрозолей и их смешивание 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 пылеудерживающую способность пробоотборник следует закрыть или снять.
Смешивающее отверстие и перфорированную пластину следует снимать при проведении испытаний на эффективность во избежание образования турбулентности. Для предотвращения систематической ошибки рекомендуется снимать эти элементы при измерении перепада давления.
Секция воздуховода 5 может использоваться для испытаний на эффективность и пылеудерживающую способность. При проведении испытаний на пылеудерживающую способность в эту секцию устанавливают финишный фильтр, а при испытании на эффективность - и пробоотборник (после фильтра). Возможно дублирование секции воздуховода 5. В этом случае одна часть используется для испытаний на пылеудерживающую 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 приведены на рисунках 2 и 3. Эти отводы позволяют измерять статическое давление на испытательном фильтре, они располагаются в четырех точках по контуру воздуховода и соединяются между собой кольцевой линией.
Размеры в мм
![]() Размеры в мм
![]() 1 - смешивающее отверстие; 2 - перфорированная пластина
Ж152 +/- 2 мм, отверстия занимают 40% площади; 3 - отвод
для измерения давления; 4 - переходной элемент воздуховода
(фильтр меньше сечения воздуховода); 5 - переходной
элемент воздуховода (фильтр больше сечения воздуховода)
В секции воздуховода 6 устанавливается измеритель расхода воздуха. В зависимости от типа измерителя расхода воздуха длина этой секции может быть меньше, чем показано на рисунке 2.
7.3. Получение аэрозолей
7.3.1. Контрольный аэрозоль DEHS
В состав контрольного аэрозоля входит 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 расхода воздуха и требуемой концентрации аэрозоля. При 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).
Размеры в мм
![]() 1 - воздух, не содержащий частиц (давление около 17 кПа);
2 - направление подачи аэрозоля в испытательный стенд;
3 - распылитель Ласкина; 4 - контрольный аэрозоль (например,
DEHS); 5 - четыре отверстия
, причем кромка отверстияимеет верхний угол 90° и слегка касается нижней части
воротника; 6 - четыре отверстия
непосредственнопосле трубки в линию с радиальными отверстиями;
7 - нейтрализатор
Рисунок 4. Система генерирования частиц DEHS
Может использоваться и другой генератор, способный образовывать капельки с удовлетворительными концентрациями при размерах от 0,2 до 3,0 мкм. Пример такого генератора, состоящего из двух контейнеров под давлением и ультразвукового распылителя, работающего от сжатого воздуха, приведен в NF X 44-060 [7].
Перед началом испытаний следует отрегулировать концентрацию аэрозоля до фильтра, чтобы достичь устойчивой картины при значениях концентраций ниже уровня ошибки совпадения счетчика частиц.
Контрольный аэрозоль следует привести к распределению электростатического заряда Больцмана с помощью генератора бета- или гамма-излучения и активностью не менее 185 МБк (5 мКи) или с помощью ионизатора с коронным разрядом. В последнем случае ионизатор должен иметь ток коронного разряда не менее 3 мкА и быть отрегулирован на генерирование равного количества отрицательных и положительных ионов.
7.4. Система отбора проб аэрозоля
Пробоотборники, расположенные до и после фильтра, должны соединяться со счетчиком частиц жесткими трубками одинаковой длины и геометрии (одинаковым числом изгибов и прямых участков). Пробоотборные трубки должны быть электропроводными, иметь высокую диэлектрическую постоянную и гладкую внутреннюю поверхность (сталь и др.).
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 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, рисунок 5. Эти клапаны должны иметь прямоточную конструкцию. Результаты первого измерения не учитывают ввиду возможной потери частиц в пробоотборной системе.
![]() 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
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 выполнения условия 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 может быть сведено к минимуму, если значения потерь при отборе проб до фильтра и после него близки.
7.5. Измерение потока
Измерение потока следует выполнять с помощью измерительных приборов в соответствии с ИСО 5167-1 (пластины с отверстиями, трубки Вентури и др.).
Неопределенность измерений не должна превышать 5% измеряемого значения величины при доверительной вероятности 95%.
7.6. Счетчик частиц
Этот метод предусматривает использование оптического счетчика частиц с пороговыми размерами от 0,2 до 0,3 мкм. Эффективность счета оптического счетчика частиц должна быть >= 50% для частиц с размерами 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 о калибровке и работе счетчика частиц приведены в разделе 8.
7.7. Оборудование для измерения перепада давления
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 +/- 2 Па в диапазоне от 0 до 70 Па. При перепадах давления более 70 Па погрешность должна быть +/- 3% измеряемого значения величины.
7.8. Линия подачи пыли
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 должен быть коллинеарным с осью воздуховода (соосным с ним). Сжатый воздух должен быть сухим, чистым и не должен содержать масла.
Схема и основные размеры линии подачи пыли приведены на рисунках 6 и 7. Пылеотборная трубка и линия подачи пыли должны находиться под углом 90°. В реальных ситуациях этот угол может быть меньше.
Размеры в мм
![]() 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 зубоввысотой 5 мм; 8 - зуб колеса; 9 - лоток с пылью;
10 - инфракрасная лампа-рефлектор, 150 Вт
Размеры в мм
![]() Допуски:
0,8 - для целых чисел;
0,03 - для десятичных дробей.
подачи пыли
Следует принять меры для исключения обратного тока воздуха через пылеотборную трубку при положительном давлении в воздуховоде при неиспользуемой линии.
Степень диспергирования пыли линией зависит от характеристик сжатого воздуха, геометрии узла аспиратора и скорости потока воздуха через аспиратор. Аспиратор Вентури изнашивается при эксплуатации, 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) л/с. Эти измерения следует проводить для различных перепадов давления в воздуховоде (см. аттестацию линии подачи пыли, 8.11).
Равномерность распределения скорости потока воздуха в сечении испытательного канала должна определяться измерением в девяти заданных точках, как показано на рисунке 8, непосредственно перед секцией установки испытуемого фильтра, причем фильтр и смешивающее устройство отсутствуют. Измерения следует проводить прибором (инструментом) с погрешностью +/- 10% с наименьшим значением измерения скорости минус 0,05 м/с.
Размеры в мм
![]() воздуха и аэрозоля в сечении испытательного канала
Точки для отбора проб и измерение распределения скорости
воздуха и дисперсности аэрозоля
Измерения должны проводиться при расходах воздуха 0,25, 1,0, 1,5 м3/с. При измерении скорости важно, чтобы не происходило возмущения воздушного потока, которое может быть вызвано измерительным инструментом, оператором и т.д. Стандартное время каждого измерения должно составлять не менее 15 с. Среднее значение трех измерений должно быть рассчитано для каждой из девяти точек, и из этих девяти значений должны быть рассчитаны среднее и стандартное отклонения.
Коэффициент вариации должен быть рассчитан по формуле
, (1)где
mean (среднее) - среднее значение измерений в девяти точках.
CV не должно превышать 10% каждого из значений при измерениях расхода воздушного потока.
Однородность распределения аэрозолей в сечении испытательного канала должна измеряться в девяти точках сечения в непосредственной близости перед фильтром (см. рисунок 8). Смесительное устройство должно быть удалено на время квалификационных испытаний.
Измерения могут проводиться с использованием одного пробоотборника, который может быть использован для измерения во всех точках.
Пробоотборник должен иметь такую же форму, как пробоотборник, который будет использоваться 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 самые условия отбора проб должны быть использованы при 0,25, 1,0, 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 с помощью счетчика аэрозольных частиц, указанного в спецификации настоящего стандарта. Число считаемых частиц в конкретном диапазоне размеров частиц в одном измерении должно быть более 500, для того чтобы снизить статистическую ошибку.
Отбор проб проводится последовательно в каждой точке измерений. Эта процедура повторяется до тех пор, пока в каждой точке измерений не будет взято пять проб. Пять значений в каждой точке должны быть усреднены для всех диапазонов размеров счетчика частиц, и коэффициент вариации (CVi) должен быть рассчитан для каждого i-го диапазона размеров по формуле
, (2)где
meani (среднееi) - среднее значение измерений для девяти точек измерений для i-го диапазона размеров.
CVi должен быть менее 15% для 0,25, 1,0, 1,5 м3/с.
Оптические счетчики частиц определяют концентрацию частиц и эквивалентный оптический размер частиц. Показания размера частиц строго зависят от калибровки счетчика частиц.
Чтобы избежать негативных эффектов, влияющих на точность измерений, вызванных различными аэродинамическими, оптическими и электронными системами различных типов счетчиков, измерения в сечениях до и после фильтра следует проводить одним и тем же прибором.
Счетчик должен калиброваться не реже одного раза в год и должен иметь действующий сертификат калибровки. Калибровка счетчика проводится изготовителем или другой компетентной организацией согласно принятым методикам (см. IEST-RP-CC013 [10]; ASTM-F328 [11]; ASTM-F649 [12]) со сферическими изотропными монодисперсными частицами полистирола латекса (PSL) и коэффициентом преломления 1,59. Калибровка должна быть выполнена по крайней мере для трех каналов, распределенных в измерительных диапазонах от 0,2 до 3 мкм, включая каналы, содержащие 0,2 и 3 мкм. Хорошие показатели калибровки счетчика могут быть получены проверкой распределения контрольного аэрозоля в сечении, расположенном до фильтра, при каждом испытании. Оперативную калибровку счетчика следует выполнять в соответствии с рекомендациями изготовителя счетчика частиц с достаточной периодичностью. В оперативной калибровке достаточно подтвердить, что PSL частицы различного размера появляются в соответствующем диапазоне размеров. Проверки с PSL частицами в нижнем и верхнем диапазонах размеров имеют особое значение.
Объем воздуха, проходящего через счетчик (при отборе проб), должен быть в пределах +/- 5% номинального значения согласно принятым методикам (см. IEST-RP-CC013) [10].
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 пробоотборной системы.
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 наибольшая концентрация частиц не должна превышать предельно допустимую концентрацию, чтобы ошибка совпадения не превышала 5%. Эксплуатация счетчика в условиях, при которых концентрация частиц выше предельно допустимой, приведет к получению более низких значений эффективности, чем они есть в действительности.
Если в сечении испытательного канала, расположенном до фильтра, концентрация 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 вид кривой последнего распределения частиц сдвинулся в сторону более мелких частиц, то это является признаком того, что предыдущая концентрация была больше предельно допустимого значения. Если используется коэффициент разбавления концентраций, то его следует определить для каждого диапазона размеров счетчика.
Снижение концентрации может быть достигнуто увеличением воздушного потока через фильтр или снижением подачи аэрозоля из генератора.
Разбавление концентрации может быть достигнуто введением системы разбавления в линию отбора проб.
Это испытание проводится для подтверждения того, что испытательный канал и система отбора проб обеспечивают 100%-ную эффективность измерения.
Испытания проводятся с использованием HEPA или ULPA фильтра как испытательного устройства. Для определения эффективности используется обычная контрольная процедура, испытания следует проводить при контрольном расходе воздуха через фильтр 0,944 м3/с. Эффективность должна быть более чем 99% для всех размеров частиц.
Испытания при отсутствии фильтра позволяют оценить удержание частиц в самом канале, системе отбора проб и т.д. по методике оценки эффективности фильтра. Контрольный расход воздуха должен составлять 0,944 м3/с. Следует провести два испытания, которые должны показать следующие значения эффективности:
- (0 +/- 3)% - для частиц размерами, равными или менее 1 мкм;
- (0 +/- 7)% - для частиц размерами более 1 мкм.
Полное число регистрируемых частиц для 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. Это время, требующееся для стабилизации концентрации аэрозолей, следует учитывать при проведении испытаний по настоящему стандарту.
Все оборудование для измерения перепада давления должно быть калибровано согласно таблице 2.
Цель испытания - подтверждение, что "утечки" в оборудовании для измерения перепада давления не оказывают значительного влияния на точность измерений воздушного потока или перепада давления. Испытания могут быть проведены с помощью калиброванного устройства или метода, приводимого ниже.
Описание метода испытаний
Тщательно уплотняют точки измерения давления в испытательном канале. Разъединяют прибор перепада давления. Герметизируют трубки с постоянным отрицательным давлением (разрежением) 5000 Па. Проверяют все пробоотборные линии (см. рисунок 9). Изменение давления не допускается.
![]() 1 - закрытое отверстие отбора давления; 2 - секция
испытательного устройства
Рисунок 9. Испытание линии давления
Создают предельно допустимый перепад давления измерительного оборудования согласно спецификации инструмента.
Процедуру следует выполнять последовательно на положительных и отрицательных (под разрежением) значениях давлений. Изменение давления на входных отверстиях не допускается.
Как дополнение перфорированная пластина (или что-либо другое) с известным перепадом давления на 0,5, 0,75, 1,0 и 1,5 м3/с может быть использована для периодических проверок системы измерения падения давления.
Целью данного испытания является подтверждение значений производительности расхода воздуха для генератора пыли.
Трубка Вентури подвергается износу под воздействием пыли и сжатого воздуха, что приводит к увеличению ее внутренних размеров. Поэтому важно периодически осуществлять проверку расхода воздуха через генератор пыли. Поток должен быть (6,8 +/- 0,2) л/с. Этот воздушный поток определяется, как указано 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 (перепад давления должен быть равен нулю)
Рисунок 10. Схема определения расхода воздуха генератора
пыли
Следует проверить активность источника. Если активность ниже значения, рекомендованного изготовителем, то нейтрализатор следует заменить. Уровень коронного разряда должен быть достаточно высоким и соответствовать требованиям, указанным в 7.3.2.
8.13. Общие требования к параметрам
Таблица 2
8.14. Техническое обслуживание оборудования
Таблица 3
Периодичность обслуживания
9.1. Воздух для испытаний
В качестве источника воздуха для испытаний может использоваться воздух помещения или наружный воздух. В испытаниях на эффективность 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.
9.2. Контрольный аэрозоль
Контрольный аэрозоль DEHS (диэтилгексилсебацинат), 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. Один из таких генераторов указан в спецификации стандарта NF X 44-060 [7] и включает в себя два герметичных контейнера и ультразвуковой распылитель сжатым воздухом.
Химическая формула DEHS -
C26H50O4 или CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3.
Свойства DEHS:
плотность - 912 кг/м3;
точка 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/мс до 0,024 кг/мс;
номер CAS - 122-62-3.
9.3. Пыль, подаваемая на фильтр
Пыль, подаваемая на фильтр, ASHRAE 52.1, - это синтетическая контрольная пыль следующего состава (по массе):
72% - контрольная пыль по ISO 12103-1 (дорожная пыль штата Аризона);
23% - сажа;
5% - хлопковые волокна.
Контрольная мелкодисперсная пыль по ISO 12103-1 состоит большей частью из частиц кварца. Распределение по размерам указано в таблице 4.
Таблица 4
Распределение по размерам контрольной пыли по ISO 12103
(дорожная пыль штата Аризона)
9.4. Финишный фильтр
Финишный фильтр улавливает любую подаваемую пыль, которая проходит через испытательный фильтр в процессе запыления фильтра.
Финишный фильтр должен улавливать 98% подаваемой пыли и не увеличивать ее потери более 1 г в результате изменения 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% на частицах DEHS размером 0,4 мкм.
10.1. Подготовка фильтра к испытаниям
Фильтр должен быть установлен 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 (рамка) должны быть установлены в канале герметично. Плотность установки проверяют визуальным осмотром, при котором утечка не должна быть обнаружена. 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 испытания.
10.2. Начальный перепад давления
Значения начального перепада давления должны быть зарегистрированы для 50%, 75%, 100% и 125% производительности воздушного потока, чтобы построить кривую перепада давления как функцию расхода воздуха. Значения перепада давления должны быть приведены к плотности 1,2 кг/м3 (см. Приложение D).
10.3.1. Эффективность разряженного фильтрующего материала
Фильтрующий материал фильтра, подготавливаемого к испытаниям, или фильтрующий материал другого аналогичного фильтра должны быть испытаны согласно Приложению A.
Эффективность для заданного диапазона размеров частиц (между двумя значениями диаметра частиц) должна быть вычислена по формуле
, (3)где ni - число частиц i-го диапазона размеров, полученное в сечении канала, расположенного после фильтра;
Ni - число частиц i-го диапазона размеров, полученное в сечении канала, расположенного до фильтра.
Кривая зависимости начальной эффективности от диаметра должна быть нанесена на диаграмме. Диаметры частиц или средний диаметр di есть среднее геометрическое нижней и верхней границы диаметров в размере i-го диапазона, вычисляемое по формуле
, (4)где di - нижняя граница диаметра частиц в размерном диапазоне;
du - верхняя граница диаметра частиц в размерном диапазоне.
Начальную эффективность определяют при заданном (в испытаниях) 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 в приемлемом масштабе времени.
Эффективность определяют сериями не менее чем из 13 измерений длительностью не менее 20 с каждое последовательно в потоке до и после фильтра. Перед каждым измерением проводят очистку счетчика или отбирают пробу в потоке до и после фильтра без счета частиц, чтобы стабилизировать концентрацию частиц в пробоотборных линиях.
Расчетный цикл для i-го размерного диапазона приведен в таблице 5.
Таблица 5
Цикл измерений для i-го диапазона размеров
Первая единичная эффективность должна быть рассчитана для i-го размерного диапазона по формуле
(5)Серия из 13 измерений дает шесть единичных результатов эффективности (E1,i ... Е6,i).
Начальная средняя эффективность Е1,i рассчитывается для i-го размерного диапазона по формуле
Ei = (E1,i + E2,i + E3,i + E4,i + E5,i + E6,i) / 6, (6)
где Ei - начальные средние эффективности фильтра для i-го размерного диапазона.
10.4. Подача пыли на фильтр
10.4.1. Процедура подачи пыли
Фильтр постоянно нагружается стандартной контрольной пылью, и при этом выполняют последовательные измерения падения давления и эффективности фильтра. Дозы для запыления фильтра (приращения массы пыли на фильтре) взвешивают с точностью +/- 0,1 г и помещают в пылевой лоток. Пыль подается в фильтр при концентрации 70 мг/м3 до тех пор, пока не будет достигнуто значение перепада давления для данной стадии. Пылезадерживающую способность и эффективность определяют после каждого цикла пылевого приращения. Для фильтров с известной средней эффективностью менее 40% определяют только значение пылезадерживающей способности.
Перед прекращением подачи пыли оставшуюся в пылевом лотке пыль с помощью щетки сметают к захватывающему устройству (трубке) так, чтобы пыль попала в воздушный поток.
Следует создавать вибрацию или постукивать по трубке подачи пыли в течение 30 с. Пыль, подаваемая в фильтр, может быть также оценена взвешиванием оставшейся пыли в трубке. Затем следует повторно подать любую синтетическую пыль с потоком воздуха в канал сечения, расположенного до фильтра, и направить под наклоном по отношению к испытуемому фильтру струю сжатого воздуха.
Испытания останавливают и финишный фильтр взвешивают повторно (с точностью 0,5 г) для определения значения уловленной синтетической пыли и рассчитывают пылезадерживающую способность. Любые пылевые отложения в канале между испытуемым фильтром и финишным фильтром необходимо собрать с помощью мелкой щетки и включить в массу финишного фильтра.
Начальная эффективность и перепад давления определяются перед подачей пыли, в то время как эффективность, перепад давления и пылезадерживающую способность определяют после подачи 30 г пыли и после по крайней мере четырех приблизительно равных пылевых нагрузок (приращений) до конечного перепада давления. Первые 30 г пыли определяют начальную пылезадерживающую способность, а дополнительные пылевые нагрузки (приращения) дадут плавную кривую эффективности и/или пылезадерживающей способности в зависимости от количества подаваемой пыли до конечного падения давления.
В таблице 6 указаны параметры, определяемые в течение процесса подачи пыли.
Таблица 6
Значения параметров измерений или расчетов после каждого
цикла подачи пыли
Если оценка пылевых приращений затруднена, то в этом случае подача пыли приблизительно до 100, 150, 250 и 450 Па перепада давления позволит получить плавную кривую. Фильтр с низким начальным перепадом давления или фильтр с низким ростом давления в зависимости от пылевой нагрузки требуют одной или более точек замеров в начале процесса подачи пыли, в то время как другие фильтры нуждаются в дополнительной точке замера в конце процесса подачи пыли, чтобы распределение измеренных точек было равномерным.
Примечание. При увеличении пылевой нагрузки должно быть отмечено не менее четырех плавно распределенных точек для построения кривой зависимости пылевой нагрузки от перепада давления. Значения пылеемкости, средней эффективности и пылезадерживающей способности в указанных конечных падениях давления определяются линейной интерполяцией из соответствующих графиков.
Пылезадерживающую способность следует определять после каждого цикла подачи пыли.
После достижения каждого последующего перепада давления предварительно взвешенный финишный фильтр удаляют из испытательного стенда и повторно взвешивают. Увеличение массы испытуемого фильтра позволяет вычислить массу пыли, которая удержана им. Пылезадерживающая способность Aj для j-го цикла подачи пыли рассчитывается по формуле
Aj = (1 - mj / Mj) 100%, (7)
где mj - масса пыли, удержанной испытуемым фильтром (увеличение массы финишного фильтра
Mj - масса поданной 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 первых 30 г поданной пыли.
Средняя пылезадерживающая способность рассчитывается из по крайней мере пяти отдельных значений, полученных при испытаниях. Среднюю пылезадерживающую способность Am следует вычислять по формуле:
Am = (1 / M) · [M1A1 + M2A2 + ... + MnAn], (8)
где M = M1 + M2 + ... + Mn - полная масса поданной пыли;
M1, M2 , ... Mn - пылевые массы, последовательно подаваемые до достижения конечных перепадов давлений
Значение пылезадерживающей способности более 99% указывают в протоколе испытания.
Непрерывная кривая пылезадерживающей способности в зависимости от подаваемой пыли должна строиться с помощью полученных значений пылезадерживающей способности, которые наносят на график по средним точкам соединенных массовых приращений.
10.4.3. Эффективность
Следует определять начальную эффективность (10.3), если возможно, непосредственно после каждого цикла подачи пыли. Все причины утечек должны быть устранены до начала испытаний.
После каждого цикла подачи пыли фильтр продувается в течение 5 мин для сокращения выноса частиц из частично запыленного фильтра и внутренней поверхности канала стенда. Пропускание, вторичный унос или вынос частиц после 5 мин включаются в измерения, т.к. они влияют на определение эффективности.
Эффективность определяют так же, как и начальную эффективность (см. 10.3.2), из серии по крайней мере 13 измерений в течение не менее 20 с, проводимых последовательно в сечениях, расположенных до и после испытуемого фильтра. Каждому измерению должна предшествовать воздушная чистка для стабилизации концентрации частиц в пробоотборных линиях.
Среднюю эффективность после каждого цикла подачи пыли рассчитывают для размерного диапазона по формуле
Ei,j = (E1i + ... + E6i) / 6, (9)
где Eij, ... E6i - единичная эффективность для i-го диапазона размеров после цикла подачи пыли;
Ei,j - средняя эффективность для i-го диапазона размеров после j-го цикла подачи пыли.
10.4.4. Средняя эффективность
Средняя эффективность - это усредненная эффективность, учитывающая эффекты постепенной подачи пыли.
Для серии из n циклов подачи пыли средняя эффективность определяется по формуле
, (10)где Em,i - средняя эффективность для частиц i-го размерного диапазона для всех циклов подачи пыли;
Ei,j - средняя эффективность для i-го размерного диапазона после j-го цикла подачи пыли;
Mj - масса поданной пыли в течение j-го цикла подачи пыли.
,где n - число циклов подачи пыли.
10.4.5. Пылеемкость
Пылеемкость при заданном конечном падении давления рассчитывают умножением полной массы поданной пыли (с учетом потерь в канале до места установки фильтра) на среднюю пылезадерживающую способность.
Погрешность средней эффективности, определенная в соответствии с двухсторонним доверительным интервалом среднего значения, основана на 95%-ном доверительном уровне. В сечении до фильтра при отборе проб число считаемых частиц не должно быть менее 500 в оцениваемом интервале размеров вплоть до 1 мкм в соответствии с ИСО 2854.
; (11) ; (12) (13)v = n - 1; (14)
, (15)где
U - погрешность;
Ei - значение эффективности в точке i;
v - число степеней свободы;
n - номер точки, в которой определяется значение эффективности, точка Ei;
Таблица 7
Распределение Стьюдента в соответствии с ISO 2854
Полную погрешность средней эффективности для целей классификации рассчитывают по формулам:
; (16) , (17)где Ui - погрешность средней эффективности для i-го размерного диапазона;
Ui,j - погрешность средней эффективности для i-го размерного диапазона j-го цикла после цикла подачи пыли;
Mj - масса поданной пыли в течение j-го цикла подачи пыли;
n - номер цикла подачи пыли.
12.1. Общие положения
Отчет об испытаниях должен включать в себя описание методики испытаний и любые отклонения от нее.
В отчете должны быть указаны тип и идентификационный номер счетчика частиц, а также метод измерения расхода воздуха.
Отчет должен включать в себя следующее:
- заключение по результатам испытаний;
- измеренные эффективности и их погрешности;
- расчет эффективностей;
- данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления;
- данные и результаты измерений подачи пыли.
Таблица 8
нагрузки
Таблица 9
давления
Таблица 10
подачи пыли
Таблица 11
после различных циклов подачи пыли
Таблица 12
материала
Таблица 13
материала
EN 779:2002 - Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки
Воздушный фильтр:
Испытание N:
Контрольный аэрозоль:
Расход воздуха: м3/с
![]()
EN 779:2002 - Начальная и средняя эффективность после различных циклов подачи пыли
Воздушный фильтр:
Испытание N:
Контрольный аэрозоль:
Расход воздуха: м3/с
![]()
конечных перепадах давления на фильтре
Точные формы не требуются, но отчет должен включать в себя указанные пункты. Надписи каждой таблицы и графы предпочтительно должны включать в себя следующее:
- тип фильтра;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер испытания;
- контрольный аэрозоль;
- контрольный расход воздуха;
- подача пыли, пылеемкость и средняя эффективность должны записываться при конечных перепадах давления 150 и 250 Па для фильтров группы G; для перепадов давления 250, 350 и 450 Па для фильтров группы F; линейная интерполяция или экстраполяция могут применяться для того, чтобы привести наиболее близкие измеренные значения к заданному конечному перепаду давления.
12.2. Выводы
Итоговый раздел на одной странице отчета о технических параметрах фильтра должен включать в себя следующую информацию:
- 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).
- данные об изготовителе испытуемого устройства (фильтра):
1) описание устройства;
2) тип, идентификация - маркировка;
3) изготовитель;
4) физическое описание конструкции (например, карманный фильтр, число карманов);
5) размеры (ширина, высота, глубина);
6) тип фильтрующего материала, если возможно или допустимо, то должно быть описано следующее:
- идентификационный код (т.е. стекловолокнистый тип ABC123, неорганические волокна типа 123 ABC);
- эффективная фильтрующая поверхность;
- пылеемкость.
7) дополнительная информация, если необходимо;
- данные об испытаниях:
1) расход воздуха;
2) температура и относительная влажность воздуха;
3) тип подаваемой пыли и контрольного аэрозоля;
- результаты испытаний:
1) начальный и конечный перепад давления;
2) начальная и средняя эффективность (0,4 мкм), включая погрешность средней эффективности;
3) начальная и средняя пылезадерживающая способность;
4) пылеемкость;
5) эффективность заряженного и разряженного фильтра;
6) класс фильтра, включая в скобках условия испытаний, если расход воздуха или конечный перепад давления являются нестандартными;
- 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.
- специальные замечания:
1) результаты относятся только к испытанному изделию;
2) результаты испытаний не могут быть количественно соотнесены с техническими характеристиками фильтра в реальных условиях эксплуатации;
- в отчете следует:
- округлить числовые значения результатов испытаний до ближайшего целого числа;
- указать среднюю эффективность (0,4 мкм) и не указывать погрешности.
12.3. Эффективность
В дополнение к краткому отчету результаты измерений эффективности должны быть указаны в таблицах и графиках.
Таблицы:
1) эффективность и погрешность для каждого размера частиц после различных циклов подачи пыли (см. таблицу 8);
2) средняя эффективность для каждого размера частиц при различных конечных перепадах давления (пылеемкость и класс фильтра могут быть включены, см. таблицу 9);
3) зависимость перепада давления от расхода воздуха и подачи пыли (см. таблицу 10);
4) зависимость пылезадерживающей способности от перепада давления и подачи пыли (см. таблицу 11);
5) эффективность незаряженного и разряженного фильтра (см. таблицы 12 и 13).
Графики:
1) зависимость эффективности от размера частиц после различных циклов подачи пыли (см. рисунок 12);
2) средняя эффективность при различных конечных перепадах давлений (см. рисунок 13);
3) начальная эффективность (см. рисунок 13).
Линейная интерполяция или экстраполяция ближайшего полученного значения эффективности по частицам к конечному перепаду давления должна быть рассчитана как эффективность при заданном конечном перепаде давления. Альтернативно средние результаты могут быть интерполированы или экстраполированы по отношению к ближайшим измерениям конечного перепада давления.
12.4. Перепад давления и расход воздуха
Все требуемые данные и результаты измерений расхода воздуха и перепада давления, полученные при всех испытаниях, должны быть представлены в виде таблицы. Кривые перепадов давления на чистом и запыленном фильтрах представляют в заключении.
Перепады давления должны быть приведены к плотности воздуха 1,2 кг/м3 (Приложение D).
12.5. Пылезадерживающая способность и пылеемкость
Все требуемые данные и результаты измерений пылеемкости и пылезадерживающей способности представляются в виде таблицы.
Начальная пылезадерживающая способность, средняя пылезадерживающая способность и пылеемкость при различных конечных перепадах давления, а также кривая пылезадерживающей способности должны быть представлены в заключении.
12.6. Маркировка
На фильтр должна быть нанесена маркировка, в которой указывают следующие данные:
- наименование, торговая марка или другие данные об изготовителе;
- тип и исходный номер фильтра;
- обозначение настоящего стандарта;
- группа и класс фильтра согласно настоящему стандарту;
- расход воздуха, при котором фильтр был классифицирован.
Если правильная установка фильтра в вентиляционном канале не может быть выполнена, то необходима маркировка для правильного размещения фильтра в вентиляционном канале (т.е. "верх", "направление воздушного потока"). Маркировка должна быть четкой и долговечной.
(обязательное)
СНЯТИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
A.1. Общие требования
Некоторые типы фильтрующих материалов рассчитаны на электростатический эффект, чтобы достигнуть высокой эффективности и низкого сопротивления воздушному потоку. Воздействие на фильтрующие материалы некоторых веществ, например частиц выхлопных газов или масляного дыма, может нейтрализовывать такие заряды с потерей технических характеристик фильтра. Важно, чтобы пользователь фильтров знал о возможности ухудшения технических характеристик, происходящих из-за потерь фильтрующими материалами зарядов в течение срока службы фильтра.
Снятие статического заряда используется для определения зависимости эффективности фильтра от механизма улавливания частиц за счет электростатических сил и получения количественной информации о важности электростатического эффекта улавливания частиц. Это достигается измерением эффективности улавливания неразряженного фильтрующего материала и соответствующей эффективности после исключения эффекта улавливания за счет электростатического эффекта.
A.2. Методика испытаний разряженного фильтрующего материала
A.2.1. Оборудование
Испытание основано на исключении электростатического механизма улавливания частиц. Может быть использована любая обработка, которая дает полное снятие электростатического заряда (изопропанол, дым дизельного двигателя, моющие средства или поверхностно-активные водные растворы), могут быть также использованы другие методы снятия заряда или испытательное оборудование по EN 1822-3, обеспечивающее полный разряд.
Ниже рассмотрена обработка с использованием изопропанола. В ходе испытаний с использованием изопропанола первоначально измеряется эффективность необработанных (в изопропаноле) образцов фильтрующих материалов. Затем образцы помещаются в изопропанол (100%-ный раствор). После обработки изопропанолом образцы помещаются на инертную поверхность в вытяжном шкафу для высушивания. После высыхания приблизительно в течение 24 ч повторяют измерения эффективности.
На рисунке A.1 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 линией анализатора размеров частиц в потоке за фильтрующим материалом.
![]() 1 - манометр; 2 - испытательный канал; 3 - образец
фильтрующего материала; 4 - смесительная секция;
5 - пробоотборная трубка счетчика частиц; 6 - расходомер;
7 - устройство контроля расхода воздушного потока;
8 - вентилятор
Рисунок A.1. Оборудование для испытаний фильтрующего
материала
На рисунке A.2 приведена система использования метода обработки изопропанолом. Эта система включает в себя кювету (емкость) для технического изопропанола и подложки, на которых образцы фильтрующих материалов размещаются для сушки. Сушка образцов фильтрующих материалов проводится в лабораторном вытяжном шкафу. При этом испытании могут использоваться любые реактивы или технический изопропанол.
![]() 1 - устройства для измерения эффективности; 2 - образец
фильтрующего материала; 3 - обработка изопропанолом;
4 - кювета (емкость) с изопропанолом; 5 - вытяжной шкаф;
6 - сушка образца материала
Рисунок A.2. Принципиальная система испытаний
с изопропанолом
A.2.2. Подготовка образцов для испытаний
Следует испытывать не менее трех образцов фильтрующих материалов. Размеры образцов должны соответствовать размерам фильтра. Места, где образцы фильтрующих материалов вырезаются (из целого фильтра), должны быть случайными. Эффективная фильтрующая поверхность образцов должна быть не менее 100 см2. Испытания могут быть проведены с использованием
образцов или частей фильтров или даже полноразмерных фильтров.A.2.3. Измерение эффективности фильтрации
Испытания начинаются с размещения образца фильтрующего материала в испытательном оборудовании. Скорость воздуха через фильтрующий материал устанавливается такой, чтобы она соответствовала номинальной скорости воздуха в фильтре. Измеряется перепад давления на фильтрующем материале. Эффективность фильтрации для частиц размером 0,4 мкм определяется по изменению концентрации частиц до и после образца фильтрующего материала. Выбирают контрольный аэрозоль, выполняют измерения эффективности и результаты испытания оформляют в соответствии с настоящим стандартом.
A.2.4. Испытания с изопропанолом
Испытания с изопропанолом выполняются, как указано ниже:
- измеряют значения начальной эффективности при перепаде давления образцов фильтрующего материала;
- образцы фильтрующих материалов помещают в технический изопропанол;
- образцы фильтрующих материалов размещают на инертных подложках для высыхания (подложки должны размещаться в лабораторном вытяжном шкафу);
- после высыхания (время около 24 ч) измерения перепада давления и эффективности повторяют.
A.3. Оформление результатов
Значения средней эффективности необработанных и разряженных образцов фильтрующих материалов рассчитывают и заносят в протокол испытаний.
(справочное)
B.1. Основные положения
Термин "отделение" включает в себя три отдельных явления: отскок частиц, выделение волокон или частиц из фильтрующего материала и вторичный унос частиц. Некоторые или все эти явления с большей или меньшей вероятностью происходят в течение срока службы установленного фильтра.
B.2. Отделение частиц
B.2.1. Отскок частиц
В идеальном процессе фильтрации каждая частица должна постоянно задерживаться в 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. Таким образом, они теряют достаточно энергии и могут быть захвачены в последующем столкновении с волокном. Однако если эффективных контактов с волокном не последует, то частицы будут теряться, т.е. будут вынесены из фильтра, что указывает на соответствующее сокращение наблюдаемой эффективности для частиц в этом размерном диапазоне.
Метод определения количества отделений этого типа, который использует твердые частицы, определен в ASHRAE/ANSI Standard 52.2 [1999]. Эффект отскока частиц не может быть измерен методом, в котором используются жидкие частицы согласно EN 779 настоящего стандарта.
Эффект отскока частиц более заметен для фильтров группы G, чем группы F.
Некоторые исследователи (см. ссылки 1 и 2 B.4) выяснили, что снижение эффективности происходит для частиц с размерами от 4 до 8 мкм, которое может быть следствием этого эффекта (вынос частиц). Данный стандарт не содержит методов оценки эффективности фильтров для твердых частиц размерами более 3 мкм.
B.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 свободный материал может быть вынесен из фильтра воздушным потоком. Степень такой потери волокна зависит от целостности волокнистой структуры фильтрующего материала, твердости и стабильности изменений пылевых нагрузок и скоростей воздуха в течение всего срока службы фильтра.
Следует отметить, что число выделенных (вынесенных из фильтра) волокон незначительно в сравнении с полным количеством пыли, прошедшей через фильтр, нагружаемый пылевыми нагрузками, типичными для окружающей среды.
Эффект выделения волокон или макроскопического материала из фильтрующего материала более заметен для фильтров группы F, чем группы G.
B.2.3. Вторичный унос частиц
Когда количество задержанной пыли на фильтре увеличивается, появляются следующие дополнительные эффекты:
- влетающая частица может ударить по ранее захваченной частице и выбить ее в воздушный поток;
- скорость воздуха в каналах фильтрующего материала будет увеличиваться из-за уменьшения пространства для прохода воздуха захваченными частицами. Кроме того, фильтрующий материал (среда) может сжаться из-за увеличения сопротивления воздушному потоку и таким образом стать причиной дополнительного увеличения скорости в воздушных каналах. Последовательное увеличение воздействия скольжения потока на осажденные частицы может вынести некоторые из них;
- колебания фильтрующего материала в течение работы фильтра вызывают перегруппировку пыли, задержанной в структуре фильтрующего материала. Это непосредственно приводит к уносу пыли. Колебания фильтрующего материала могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
a) нормальным воздушным потоком через фильтр, сочетающимся с периодическим (ежедневным) пуском и остановкой работы воздушных кондиционеров на объектах;
b) изменениями расхода воздуха, приводящими к сжатию и разрыхлению фильтрующего материала;
c) механической вибрацией.
Унос частиц по этим причинам (также называемый "вынос" или "разгрузка") может быть измерен и определен количественно (см. ссылки 3 и 4 B.4 и также 10.4.2).
Эффект уноса одинаково ярко выражен для фильтров групп F и G.
B.3. Испытания
Кривые эффективности в зависимости от частиц различных размеров (фильтры группы F), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что влияние указанных факторов очень незначительно. Кривые пылезадерживающей способности (фильтры группы G), приведенные в настоящем стандарте, показывают, что эти факторы влияют только частично. Любое понижение значения пылезадерживающей способности или сопротивления в течение хода испытания подачи пыли на фильтр должно рассматриваться как показатель того, что потеря могла произойти.
Значимые измерения потерь, таких как выделение частиц и вторичный унос, выполнить непросто.
Системы пробоотбора счетчика частиц не могут быстро адаптироваться к измерению кратковременных "взрывов" или образованию совокупностей частиц.
При будущем пересмотре настоящего стандарта будут рассмотрены методы, которые позволят дать количественную оценку "выделению" или "вторичному выносу" частиц или волокон.
Следует также обратить внимание на трудности по оценке этих характеристик фильтра для реальных условий, полученных с использованием синтетической контрольной пыли. Пользователи должны знать о возможности выделения волокон фильтра. В условиях эксплуатации, где это явление может иметь место, следует проводить диагностические отборы проб воздуха.
B.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)
КОММЕНТАРИИ
C.1. Общие положения
Методы, описанные в настоящем стандарте, являются развитием методов, приведенных в ЕН 779:1993 и Евровент 4/9:1996. Базовая конструкция испытательного стенда, указанная в ЕН 779:1993, сохранена, за исключением "пылевого пятна", получаемого при отборе проб атмосферного воздуха для определения концентрации аэрозоля по непрозрачности на испытательном оборудовании. Вместо этого аэрозоль DEHS (или эквивалентный) распыляется равномерно по всему поперечному сечению канала до фильтра в начальный момент испытаний фильтра. Представительные отборы проб в измерительных сечениях, расположенных до и после фильтра, анализируются счетчиком частиц для получения данных эффективности фильтра по размерам частиц.
Метод основан на процедуре по ЕН 779:1993, в которой испытания по определению эффективности по размерам частиц повторяются после каждого приращения пыли, подаваемой на фильтры группы F. Изменение метода состоит в том, что настоящий стандарт предусматривает проверку эффективности всех фильтров наряду с контролем пылезадерживающей способности фильтра независимо от его начальной эффективности. Если средняя эффективность фильтров менее 40%, то они будут отнесены к группе G и эффективность будет записываться B < 40%.
Подробности конструкции стенда не приводятся, но предполагается, что стенд обеспечивает точность и достоверность результатов испытаний.
C.2. Классификация
Классификационная система ЕН 779:1993 (содержащая классификацию фильтров по группам F и G) сохранена в настоящем стандарте и основывается на фильтрующей эффективности для жидких частиц диаметром 0,4 мкм.
Классификация базируется на характеристиках для частиц 0,4 мкм, классификация по ЕН 779:1993, основанная на методе испытаний непрозрачности "пылевого пятна", дает сравнимые результаты.
C.3. Испытания
C.3.1. Контрольный аэрозоль
Аэрозоль DEHS (или эквивалент) был выбран для испытаний на эффективность по следующим причинам:
- может быть использовано уже существующее оборудование, применяющееся при работе по Евровент 4/9;
- жидкие аэрозоли требуемых концентраций, размерных диапазонов и консистенции легче генерировать;
- DEHS может быть использован как нейтральный контрольный аэрозоль без какой-либо зарядки или может быть заряжен до уровня равновесного заряда Больцмана;
- счетчики частиц калибруются по сферическим частицам латекса; определение размера сферических жидких частиц, использующихся в оптических счетчиках частиц, более точное, чем твердых частиц или контрольной пыли несферической формы.
Аэрозоль должен быть доведен до состояния распределения заряда Больцмана, представляющего распределение заряда, соответствующего окружающему атмосферному аэрозолю.
C.3.2. Подаваемая пыль
Подаваемая пыль ("синтетическая контрольная пыль") идентична пыли ASHRAE 52.1 и 52.2 и имеет следующий состав:
72% по массе стандартизированной контрольной пыли для очистителей воздуха (ИСО 12103-1);
23% по массе углеродного порошка (ASTM D 3765 поверхности CTAB-27,3 +/- 3 м2/г, ASTM D 2414DBP-абсорбции (0,68 +/- 0,007) см3/г ASTM D3265 тон прочности (43 +/- 4) единиц);
5% по массе хлопковых волокон (волокна корпия); хлопковые волокна должны быть второй резки, удаленные из семени хлопчатника и почвы на заводе "Wiley Mill" и прошедшие через соответствующее сито с размером отверстий 4 мм.
Состав композиции пыли должен быть смешан на заводе-изготовителе.
Созданная композиция не представляет реальную пыль, но используется в течение 20 лет, чтобы "моделировать" запыление фильтра. Пыль будет использоваться до тех пор, пока не будет создана более представительная пыль.
ASHRAE и VTT в Финляндии проводят научно-исследовательские работы по созданию нового вида пыли.
C.3.3. Распределение и отбор проб аэрозолей
Использование жидких аэрозолей для измерения эффективности должно обеспечить условие равномерного распределения частиц, подаваемых на фильтр.
Для этого должны быть использованы соответствующие инжекционные или смесительные устройства, обеспечивающие коэффициент вариации менее 10% в поперечном сечении входа воздуха в фильтр.
Пробы аэрозоля для определения концентраций и анализа размеров частиц в сечениях до и после фильтра должны быть полностью репрезентативны в точке отбора проб и должны обеспечивать компенсацию эффекта потери частиц в линиях отбора проб. Задача получения репрезентативного отбора проб из одной точки требует определенного фиксированного положения пробоотборников в измерительных сечениях. Это менее важно для фильтров невысокой эффективности (класс F5), чем для фильтров самого высокого класса эффективности группы F (класс F9).
C.3.4. Характеристики счетчика частиц
Оптический счетчик частиц должен давать информацию о частицах размером от 0,2 до 3,0 мкм и концентрации более 100 частиц в см3. Измерительные каналы должны включать 0,4 мкм и 3,0 мкм. Один и тот же инструмент (счетчик) должен использоваться при отборе проб для измерительных сечений до и после фильтра.
C.3.5. Испытания листового материала
Стандартом предусмотрен наименьший расход воздуха 0,24 м/с. Это означает, что листовой материал при скорости ниже 0,62 м/с не может быть испытан непосредственно как листовой материал. Для испытаний при более низких скоростях воздуха, проходящего через материал, площадь материала должна быть увеличена.
Если материал закреплен в рамке W-формы, то он может быть испытан как обычный фильтр. Между W-формой и листовым материалом нет корреляции, но метод может быть использован для сравнения и оценки материала.
На рисунке C.1 представлена типичная конструкция W-формы, которую можно использовать для оценки фильтрующего материала. W-форма имеет 1 м2 чистой эффективной площади фильтрации, расход воздуха через фильтрующий материал (в м3/с) и среднюю скорость потока воздуха (в м/с).
![]() 1 - W-форма рамки; 2 - фильтрующий материал;
3 - W-форма прижимной рамки
Рисунок C.1. Пример W-формы рамки и детали для испытаний
0,4 м3/с создают скорость 0,4 м/с через фильтрующий материал.
Фильтрующий материал для испытаний должен быть наложен на раму W-формы, распрямлен и закреплен с помощью такой же рамки W-формы (т.е. фильтрующий материал закреплен между двумя рамками W-формы).
C.4. Характеристики фильтрации
C.4.1. Основные положения
Меры, направленные на решение потенциальных проблем "вторичного уноса" твердых частиц, и характеристики нейтрализации зарядов в реальных условиях эксплуатации некоторых фильтрующих материалов приведены в Приложениях A и B.
C.4.2. Перепад давления
Все измерения перепада давления должны быть скорректированы относительно рекомендованной 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 составляет от 1,16 кг/м3 до 124 кг/м3, то корректирование не нужно.
C.4.3. Влияние удаления электростатических зарядов
Измерения эффективности в настоящем стандарте и классификация фильтров базируются на нейтрализованном контрольном аэрозоле (вплоть до распределения электростатических зарядов Больцмана). Для того чтобы проверить зависимость эффективности фильтра от механизма удаления электростатических зарядов, начальная эффективность должна быть определена как при ненейтрализованном аэрозоле DEHS, так и при нейтрализованном DEHS, генерируемого при испытаниях с помощью распылителя Ласкина.
Значительное увеличение эффективности для более мелких частиц выявляется, когда испытания проводят с ненейтрализованным аэрозолем. Это показывает, что эффективность фильтра зависит от механизма удаления электростатического заряда. Испытания, проводящиеся при значении, равном половине расхода воздуха, также дают более высокие значения для электростатических фильтров.
(справочное)
ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
Все измерения потерь давления, проводимые в течение испытаний, должны быть скорректированы 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 корректирование не нужно.
Потеря давления на фильтре может быть рассчитана по формулам:
, (D.2)где
qv - расход воздуха, м3/с;
n - показатель степени;
k - константа;
Измерительная система воздушного потока должна определять объемный расход воздуха в преобладающих условиях входа воздуха в испытуемый фильтр. С этими значениями расхода воздуха и измеренными потерями давлений экспонента n в формуле D.1 может определяться методом наименьших квадратов. При известном показателе степени экспоненты измеренные потери давления могут быть скорректированы к стандартным параметрам воздуха по формуле
, (D.3)где показатели без индекса относят к значениям условий испытаний, а показатели с индексами относятся к величинам стандартных параметров воздуха;
; .Показатель степени n обычно определяют только для чистого фильтра. В ходе цикла подачи пыли показатель n может меняться. Так как нежелательно измерять и строить кривые зависимости потерь давления от расхода воздуха после каждого цикла подачи пыли, начальное значение показателя n может быть использовано при испытаниях фильтра. Плотность воздуха
при измеренных температуре t, °C, барометрическом давлении P, Па, и относительной влажности воздуха , (D.4)где pw - парциальное давление пара в воздухе, Па, получаемое из формулы (D.5)
, (D.5)где pws - давление насыщенного водяного пара в воздухе, Па, при температуре t, (°C), вычисляемое по формуле
. (D.6)Динамическая вязкость
. (D.7)(справочное)
ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ
E.1. Пример отчета об испытаниях
Рисунок E.1. Краткий отчет о результатах испытаний
Таблица E.1
Эффективность и погрешность после различных циклов
подачи пыли
Таблица E.2
Средняя эффективность при конечном перепаде давления
Таблица E.3
Расход воздуха и перепад давления после различных циклов
подачи пыли
Эффективность после различных периодов пылевой нагрузки
Воздушный фильтр: WBF Лидер 100
Испытание N: 12345
Контрольный аэрозоль: DEHS
Расход воздуха: 0,944 м3/с
![]() Пылевая нагрузка/перепад давления
1) 0 г/99 Па
2) 30 г/106 Па
3) 60 г/119 Па
4) 120 г/148 Па
5) 255 г/250 Па
6) 370 г/351 Па
7) 465 г/453 Па
Рисунок E.2. Эффективность после различных периодов пылевой
нагрузки
ЕН 779:2002 - Начальная и средняя эффективность при различных конечных перепадах давления
Воздушный фильтр: WBF Лидер 100
Испытание N: 12345
Контрольный аэрозоль: DEHS
Расход воздуха: 0,944 м3/с
![]() Перепад давления
1) Первоначальный
2) 250 Па
3) 350 Па
4) 450 Па
Рисунок E.3. Начальная и средняя эффективность при различных
конечных перепадах давления
Таблица E.4
Перепад давления и пылезадерживающая способность после
различных циклов подачи пыли
Таблица E.5
материала
Таблица E.6
Эффективность и перепад давления разряженного фильтрующего
материала
E.2. Примеры расчетов
Значения и обозначения величин приведены в таблице Е.5.
Таблица E.7
Пылеемкость и средняя пылезадерживающая способность
Средняя пылезадерживающая способность при 453 Па
Аm453 = (465 - 1,7) / 465 · 100 = 99,6%.
Пылеемкость (DHC - Dust Holding Capacity) при 453 Па
; (E.1)DHC453 = 465 - [(0,2 + 0) + (0,3 + 0) + (0,1 + 0) +
+ (0,4 + 0) + (0,5 + 0) + (0,2 + 0)] = 465 - 1,7 = 463,3.
Интерполяция пылеемкости 450 Па
DHC450 = (450 - 351) / (453 - 351)(463,3 - 368,5) + 368,5 =
= 92,0 + 368,5 = 460,5 г.
Средняя пылезадерживающая способность при 450 Па
Рассчитанные значения для точки нагрузки при 453 Па близки к значению при 450 Па и могут быть использованы, как для 450 Па:
Am450 = 99,6%.
Таблица E.8
Расчет эффективности для частиц размером 0,4 мкм
Эффективность E1 при 453 Па
Первая единичная эффективность E1, %, при 453 Па рассчитывается по формуле
E1 = (1 - 16 / [(1754 + 1793) / 2])100 = 99,10.
Эффективность Ei при 453 Па
Среднее значение шести единичных эффективностей Ei453, %, при 453 Па рассчитывается по формуле
Ei453 = (99,10 + 99,49 + 99,32 + 99,37 + 99,35 + 99,36) /
/ 6 = 99,33.
Погрешность эффективности фильтра Ei, %, при 453 Па
Ui453 = 1,049 · 0,13 = 0,14.
Средняя эффективность, %, при значении количества поданной пыли 465 г и 453 Па
Em453 = 1 / 465[30(70,2 + 83,7) / 2 + 30(83,7 + 89,4) /
/ 2 + 60(89,4 + 96,7) / 2 + 135(96,7 + 99,4) / 2 +
+ 115(99,4 + 99,2) / 2 + 95(99,2 + 99,3) / 2] = 95,86.
Интерполяция средней эффективности, %, при 450 Па
Em450 = (450 - 351) / (453 - 351)(95,86 - 95,00) + 95,00 =
= 95,8.
Погрешность средней эффективности фильтра, %, при 453 Па
Em453 = 1 / 465[30(1,43 + 0,81) / 2 + 30(0,81 + 0,82) / 2 +
+ 6(0,82 + 0,60) / 2 + 135(0,60 + 0,18) / 2 + 115(0,18 +
+ 0,30) / 2 + 95(0,30 + 0,14) / 2] = 0,43% - фильтр.
Погрешность средней эффективности, %, при 450 Па
Рассчитанное значение количества поданной пыли наиболее близко к значению 450 Па и может быть использовано для 453 Па:
Em450 = +/- 0,43.
E.3. Конечные результаты при 450 Па
(справочное)
О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ (РЕГИОНАЛЬНЫМ) СТАНДАРТАМ
Таблица F.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/52/gost_19544.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||