Přeměna účinnosti vzduchového filtru

Přeměna účinnosti vzduchového filtru čištěnítechnická čistá místnost označuje místnost, ve které je řízena koncentrace polétavých částic. Konstrukce a používání čistých prostor by mělo snížit vnášení, tvorbu a zadržování částic v místnosti. Další relevantní vnitřní parametry, jako je teplota, vlhkost, tlak atd., jsou řízeny podle potřeby.

Kontrola koncentrace suspendovaných částic v čistém prostoru spoléhá hlavně na vzduchové filtry. Venkovní vzduch je před odesláním do čisté místnosti filtrován přes tři stupně primárního filtru (deskový nebo sáčkový), středně účinný filtr (deskový nebo sáčkový) a vysoce účinný filtr. v rámci oblasti.

Jak tedy zajistíme, že vzduch vysílaný do čisté oblasti splňuje kontrolovaný rozsah? To vyžaduje velmi důležitý ukazatel: účinnost přeměny vzduchového filtru.

Přeměna účinnosti vzduchových filtrů v mé zemi je stejná jako ve světě, obvykle pomocí následujících dvou metod: prach-prach a prach-bakterie.

----------------------------Převod prachu na prach----------------------------

 

Přeměna prachu na prach je zaměřena především na elektronické průmyslové závody, bezprašné dílny a další závody.

Pro převod prachu na prach je třeba použít velmi důležitou převodní tabulku: tabulky účinnosti počítání hmotnosti atmosférického prachu (%) a účinnosti počítání atmosférického prachu (%). Tato tabulka představuje spolehlivá data získaná vědeckými výzkumníky opakovanými experimenty. V průběhu let byl vysoce uznáván průmyslovými pracovníky a v současnosti je pro nás důležitým základem pro přeměnu účinnosti vzduchového filtru.

Tímto způsobem, pokud je známa určitá účinnost počítání částic, lze odpovídající účinnost filtrace počítání částic najít vyhledáním tabulek a grafů.

 

----------------------------Konverze prachu a bakterií----------------------------

 

Konverze prachu a bakterií se používá hlavně v lékařských čistých továrnách, operačních sálech a dalších příležitostech. Prostřednictvím konverze lze jasně poznat počet plovoucích bakterií a sedimentačních bakterií v kontrolovaném prostoru.

Ve srovnání s přeměnou prach-prach je přeměna prach-bakterie složitější a obecně se provádí podle následujících dvou principů.

1. Pokud je znám ekvivalentní průměr bakteriální účinnosti, můžete zkontrolovat účinnost počítání filtračního materiálu pod tímto průměrem. Dotazovaná data představují účinnost počítání filtračního materiálu pro bakteriální skupinu.

2. Pokud není znám průměr ekvivalentní účinnosti bakterií, lze jej převést podle obecného vztahu získaného z příslušných experimentů.

V projektech čištění se často vyskytuje několik termínů: velikost částic, mikročástice, ultrajemné částice, suspendované částice, planktonické bakterie, sedimentační bakterie a koncentrace prachu.

16x20x1 furnace filter

----------------------------Vysvětlení velikosti částic je----------------------------

 

Velikost částice: Sférický průměr zobrazený danou velikostí částic, který je ekvivalentní odezvě měřené částice.

"Clean Factory Design Code" (GB 50073-2013)
Vysvětlení mikročástic je:

Mikročástice mají částice s ekvivalentním průměrem větším než 5 um.

"Clean Factory Design Code" (GB 50073-2013)


----------------------------Vysvětlení ultrajemných částic je----------------------------

 

Ultrajemné částice mají částice s ekvivalentním průměrem menším než 0,1um.

"Clean Factory Design Code" (GB 50073-2019)

Vysvětlení pro suspendované částice je:

Částice ve vzduchu: Pevné a kapalné částice v rozmezí velikosti částic 0.1um~5um používané pro klasifikaci čistoty vzduchu, ale nejsou vhodné pro charakterizaci fyzikálních, chemických, radioaktivních a životně důležitých vlastností suspendovaných částic.
"Clean Factory Design Code" (GB 50073-2013)


----------------------------Vysvětlení planktonických bakterií je----------------------------

 

Vzdušné životaschopné bakterie: Částice přenášející bakterie suspendované ve vzduchu.
"Clean Factory Design Code" (GB 50073-2013)
Vysvětlení sedimentačních bakterií je:

Osadní bakterie: Částice nesoucí bakterie, které dopadnou na Petriho misku.
"Clean Factory Design Code" (GB 50073-2013)

filtrete furnace filters

----------------------------Kategorie aplikací----------------------------

 

Průmysl biologických věd (čištění vzduchu):

Biologické produkty, krevní produkty, injekce, prášky, vakcíny;

Bezprašný a sterilní systém filtrace vzduchu na operačním sále a JIP;

 

----------------------------Intravenózní centrum pro míchání léků----------------------------

 

Systém filtrace a čištění vzduchu pro domovy důchodců.

Laboratoř atd.;

Mikroelektronický polovodičový průmysl (čištění vzduchu)

 

----------------------------Průmysl mikroelektroniky----------------------------


Polovodiče, integrované obvody, ploché panely atd.;

 

----------------------------Malířský průmysl----------------------------

 

Výroba automobilů, nástřik krytů mobilních telefonů, digitální produkty, malování nábytku, ruční práce a dárky;

 

----------------------------Povrchová úprava Filtrace VOC----------------------------

 

Úprava odpadních plynů v průmyslu galvanizace;


----------------------------Námořní průmysl (čištění vzduchu)----------------------------

 

Offshore provozní platformy, oceánská lodní doprava, pobřežní pracovní podmínky;

Prevence a deodorizace vzduchu v chovu zvířat:

kančí hřebík

Chov prasat

výkrm prasečí farma

hepa filter efficiency
----------------------------Úprava emisí výfukových plynů----------------------------

 

1. Škodlivé a toxické plyny VOC regulující emise)

2. Potraviny a nápoje: balení, náplně, rychlé občerstvení, instantní jídlo, jídlo z leteckých společností, smažení a pečení;

3. Kvalita vnitřního ovzduší / vnitřní ovzduší: letiště, hotely, výstavní síně, divadla, kancelářské budovy a vily.

4. Kontrola emisí VOC z výfukových plynů v polygrafickém průmyslu;

 

----------------------------Odvětví aplikací zařízení VOC----------------------------

 

Tento proces aPřeměna účinnosti vzduchového filtrumůže být široce používán k čištění organických odpadních plynů s nízkou koncentrací generovaných v ropném, chemickém, gumárenském, nátěrovém průmyslu, nátěru, nábytku, domácích spotřebičích, tiskařském a dalších průmyslových odvětvích. Mezi typy organických látek, které lze zpracovat, patří benzen, keton, estery, alkoholy, ethery a alkany atd.

 

Klíčová slova: nejúčinnější čistička vzduchu|filtr hepa média|nejlepší energeticky účinná čistička vzduchu|vysoce účinný čistič vzduchu|vysoce účinný vzduchový filtr|vysoce účinný částicový vzduch

 

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz