

ما هو "فلتر الهواء"؟
مرشح الهواء هو جهاز يلتقط الجسيمات الدقيقة من خلال مواد ترشيح مسامية، وينقي الهواء. بعد تنقية الهواء، يُرسل إلى الداخل لضمان تلبية متطلبات عملية الغرف النظيفة ونظافة الهواء في الغرف المكيفة بشكل عام. تتكون آليات الترشيح المعروفة حاليًا بشكل رئيسي من خمسة تأثيرات: تأثير الاعتراض، وتأثير القصور الذاتي، وتأثير الانتشار، وتأثير الجاذبية، وتأثير الكهرباء الساكنة.
وفقًا لمتطلبات تطبيق الصناعات المختلفة، يمكن تقسيم مرشحات الهواء إلى مرشح أساسي ومرشح متوسط ومرشح HEPA ومرشح HEPA فائق الجودة.
كيفية اختيار فلتر الهواء بشكل معقول؟
01. تحديد كفاءة المرشحات بشكل معقول على جميع المستويات بناءً على سيناريوهات التطبيق.
المرشحات الأولية والمتوسطة: تُستخدم غالبًا في أنظمة التهوية وتكييف الهواء العامة لتنقية الهواء. وظيفتها الرئيسية هي حماية المرشحات السفلية ولوحة تسخين المبرد السطحي لوحدة التكييف من الانسداد، وإطالة عمرها الافتراضي.
فلتر HEPA/ultra-HEPA: مناسب لسيناريوهات التطبيق ذات متطلبات النظافة العالية، مثل مناطق إمداد الهواء في محطات تكييف الهواء في ورشة العمل النظيفة الخالية من الغبار في المستشفى، وتصنيع البصريات الإلكترونية، وإنتاج الأدوات الدقيقة وغيرها من الصناعات.
عادةً، يُحدد الفلتر الطرفي مدى نقاء الهواء. أما الفلاتر العلوية على جميع المستويات، فتؤدي دورًا وقائيًا لإطالة عمرها الافتراضي.
يجب ضبط كفاءة المرشحات في كل مرحلة بشكل صحيح. إذا كانت مواصفات كفاءة مرحلتين متجاورتين من المرشحات مختلفة جدًا، فلن تتمكن المرحلة السابقة من حماية المرحلة التالية؛ وإذا لم يكن الفرق كبيرًا، فستُثقل المرحلة التالية.
التكوين المعقول هو أنه عند استخدام تصنيف مواصفات الكفاءة "GMFEHU"، قم بتعيين مرشح المستوى الأول كل 2 - 4 خطوات.
قبل وضع فلتر HEPA في نهاية الغرفة النظيفة، يجب أن يكون هناك فلتر بمواصفات كفاءة لا تقل عن F8 لحمايته.
يجب أن يكون أداء الفلتر النهائي موثوقًا به، ويجب أن تكون كفاءة وتكوين الفلتر الأولي معقولين، ويجب أن تكون صيانة الفلتر الأساسي مريحة.
02. انظر إلى المعلمات الرئيسية للمرشح
حجم الهواء المُصنَّف: بالنسبة للمرشحات ذات البنية والمادة نفسها، عند تحديد المقاومة النهائية، تزداد مساحة المرشح بنسبة 50%، ويزداد عمره الافتراضي بنسبة 70%-80%. عند مضاعفة مساحة المرشح، يصبح عمره الافتراضي أطول بثلاث مرات تقريبًا من عمره الافتراضي الأصلي.
المقاومة الابتدائية والنهائية للمرشح: يُشكّل المرشح مقاومةً لتدفق الهواء، ويزداد تراكم الغبار عليه مع مرور الوقت. عند زيادة مقاومة المرشح إلى قيمة مُحددة، يُتلف.
تُسمى مقاومة المرشح الجديد "المقاومة الابتدائية"، وتُسمى قيمة المقاومة المقابلة لوقت التخلص منه "المقاومة النهائية". بعض عينات المرشحات لها معايير "المقاومة النهائية"، ويمكن لمهندسي تكييف الهواء أيضًا تعديل المنتج وفقًا لظروف الموقع. قيمة المقاومة النهائية للتصميم الأصلي. في معظم الحالات، تكون المقاومة النهائية للمرشح المستخدم في الموقع ضعفين إلى أربعة أضعاف المقاومة الابتدائية.
المقاومة النهائية الموصى بها (باسكال)
G3-G4 (الفلتر الأساسي) 100-120
F5-F6 (فلتر متوسط) 250-300
F7-F8 (مرشح عالي-متوسط) 300-400
F9-E11 (مرشح هيبا الفرعي) 400-450
H13-U17 (مرشح HEPA، مرشح UltraHEPA) 400-600
كفاءة الترشيح: تشير "كفاءة الترشيح" لمرشح الهواء إلى نسبة كمية الغبار التي يلتقطها المرشح إلى محتوى الغبار في الهواء الأصلي. تحديد كفاءة الترشيح لا ينفصل عن طريقة الاختبار. إذا تم اختبار المرشح نفسه باستخدام طرق اختبار مختلفة، فستختلف قيم الكفاءة الناتجة. لذلك، بدون طرق اختبار، يستحيل الحديث عن كفاءة الترشيح.
سعة امتصاص الغبار: تشير سعة امتصاص الغبار للمرشح إلى أقصى كمية مسموح بها لتراكم الغبار. عندما تتجاوز هذه الكمية هذه القيمة، تزداد مقاومة المرشح وتنخفض كفاءة الترشيح. لذلك، يُشترط عادةً أن تشير سعة امتصاص الغبار للمرشح إلى كمية الغبار المتراكمة عندما تصل مقاومة تراكم الغبار إلى قيمة محددة (عادةً ضعف المقاومة الأولية) تحت حجم هواء معين.
03. شاهد اختبار الفلتر
هناك العديد من الطرق لاختبار كفاءة ترشيح الفلتر: الطريقة الوزنية، طريقة عد الغبار الجوي، طريقة العد، المسح الضوئي، طريقة المسح العدي، إلخ.
طريقة المسح العدي (طريقة MPPS) حجم الجسيمات الأكثر قابلية للاختراق
تعتبر طريقة MPPS حاليًا طريقة الاختبار السائدة لمرشحات HEPA في العالم، وهي أيضًا الطريقة الأكثر صرامة لاختبار مرشحات HEPA.
استخدم عدادًا لمسح وتفحص كامل سطح مخرج هواء الفلتر باستمرار. يُظهر العداد عدد وحجم جزيئات الغبار في كل نقطة. لا تقتصر هذه الطريقة على قياس متوسط كفاءة الفلتر فحسب، بل تُقارن أيضًا الكفاءة المحلية لكل نقطة.
المعايير ذات الصلة: المعايير الأمريكية: IES-RP-CC007.1-1992 المعايير الأوروبية: EN 1882.1-1882.5-1998-2000.
وقت النشر: ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣