Sélection du filtre à air H13
Le dernier filtre détermine la propreté de l'alimentation en air et les filtres en amont jouent un rôle protecteur. Ils protègent le filtre sous le vent pour prolonger sa durée de vie, ou protègent le système de climatisation pour assurer son fonctionnement normal.
Lors de la conception, l'efficacité du produit finalSélection du filtre à air H13doit être déterminé d'abord en fonction des exigences de propreté de l'alimentation en air, puis le filtre de protection (préfiltre) doit être sélectionné. Si ce filtre doit également être protégé, ajoutez un filtre du côté au vent. L'efficacité de chaque filtre doit être correctement adaptée. Si l’efficacité de deux niveaux adjacents est trop différente, le niveau précédent ne pourra pas protéger le niveau suivant.
Lors de la sélection d'un pré-filtre, vous devez tenir compte de l'environnement d'utilisation, des coûts des pièces de rechange, de la consommation d'énergie de fonctionnement, de la maintenance et de l'approvisionnement, ainsi que d'autres facteurs. En particulier, le filtre du purificateur d'air à filtre h13 (HEPA) situé à l'extrémité de la salle blanche doit être protégé par un filtre dont la spécification d'efficacité n'est pas inférieure à F8 ; le filtre à ultra-haute efficacité (ULPA) peut être protégé par un filtre avec une spécification d'efficacité d'au moins F5. Dans les zones sans sable et peu polluées, il n'est pas nécessaire d'installer un pré-filtre avant le filtre F7 ; dans les systèmes de climatisation urbains, les filtres primaires courants sont G3~F6.
Les points clés pour déterminer l'efficacité du filtre sont les suivants : les performances du filtre final doivent être fiables, les spécifications d'efficacité du pré-filtre doivent être raisonnables et l'entretien du filtre primaire et du pré-filtre doit être pratique.
----------------------------Choisissez un filtre avec une grande zone de filtrage----------------------------
Plus la surface du filtre est grande, plus elle peut retenir de poussière et plus la durée de vie du filtre est longue. Plus la surface du filtre est grande, plus la vitesse du flux d'air à travers le matériau est faible et plus la résistance du filtre est faible. L'augmentation de la surface du filtre est le moyen le plus efficace de prolonger la durée de vie du filtre.
L'expérience montre que pour des filtres de même structure et de même matériau filtrant, lorsque la résistance finale est déterminée, la durée de vie du filtre sera prolongée de 70 à 80 % si la surface du filtre augmente de 50 % ; la durée de vie du filtre est environ trois fois supérieure à celle d'origine si la surface est doublée. Bien entendu, lors de l’augmentation de la surface du filtre, la structure et les conditions du site du filtre doivent être prises en compte. Par exemple, pour les filtres à manches, la surface filtrante peut être augmentée en augmentant le nombre de sacs filtrants et la longueur des sacs filtrants ; pour les filtres à chicanes traditionnels, la possibilité de réduire l'espacement pour augmenter le nombre de plis de papier filtre peut être discutée avec le fabricant. Dans les projets nouvellement conçus, le filtre pouvant accueillir davantage de matériaux filtrants doit être sélectionné. La taille de la zone filtrante a peu d’effet sur l’efficacité du filtre. Certains entrepreneurs intelligents utilisent temporairement des filtres avec de petites surfaces filtrantes et des prix bas lors de l'installation et de la mise en service des systèmes de climatisation, puis les remplacent par des filtres avec de grandes surfaces filtrantes et des conceptions originales lors de la livraison du projet.
Le prix des filtres avec plus de média filtrant sera plus élevé, mais la durée de vie plus longue compensera certainement la variation du prix du produit. La durée de vie plus longue signifie également moins de coûts de main-d'œuvre de maintenance et moins de risques. De plus, la résistance initiale sera réduite une fois la surface du filtre augmentée, et le coût de la consommation d'énergie du système de climatisation sera également moindre.
----------------------------Les filtres à haute efficacité doivent être testés un par un----------------------------
L'inspection visuelle ne permet pas de détecter le point de fuite du filtre. En cas de propreté élevée, une fuite d’un filtre à haute efficacité suffit à faire échouer l’ensemble du projet. Par conséquent, les performances de chaque filtre à haute efficacité doivent être testées conformément aux normes sur un banc d'essai spécial avant de quitter l'usine. Une fois sélectionné un filtre à haute efficacité qui n’a pas été testé un par un, l’utilisateur supportera le risque d’échec du projet.
----------------------------Configuration de l'efficacité du filtre à divers endroits----------------------------
Quel type de filtre et quelle efficacité doivent être configurés pour quelle occasion est le résultat d'années de pratique. Les leçons ont amené les fabricants et les concepteurs à améliorer continuellement leurs produits de filtration et leurs conceptions techniques, mais les gens ne parlent souvent que d'expérience et non de leçons.
En particulier, les leçons montrent que lorsque seuls des filtres à faible efficacité sont utilisés dans les systèmes de climatisation de confort, des taches noires sur les sorties d'air, la décoloration des murs et l'accumulation de poussière dans le système de climatisation apparaîtront au bout de quelques années. Le coût de la résolution de ces problèmes est énorme. Les personnes qui ont tiré les leçons de ces leçons augmenteront les spécifications d'efficacité des filtres dans les nouvelles conceptions, tandis que d'autres choisissent les filtres uniquement dans une perspective hygiénique. Afin d'éliminer les taches noires sur les sorties d'air, d'éviter la décoloration de la décoration intérieure et de maintenir propres les systèmes de climatisation et les conduits d'alimentation en air, il est préférable d'utiliser des filtres avec des spécifications d'efficacité F7 (85% par colorimétrie, "haute et moyenne efficacité" en spécifications chinoises) pour les systèmes de climatisation de confort dans les villes. Si seule la norme d'hygiène de l'environnement intérieur (inférieur ou égal à 0,15 mg/m3) est prise en compte, il suffit d'utiliser des filtres G3.

----------------------------Déterminer la durée de vie du filtre par résistance----------------------------
Le filtre forme une résistance au flux d’air. Lorsque le filtre accumule de la poussière, la résistance augmente. Lorsque la résistance augmente jusqu'à une certaine valeur spécifiée, le filtre est mis au rebut. La valeur de résistance correspondant à la mise au rebut du filtre est appelée « résistance finale ». Le choix de la résistance finale est directement lié à la durée de vie du filtre. La plage de modifications du volume d'air du système et la consommation d'énergie du système.
En général, le choix de la résistance finale est l’œuvre des concepteurs de climatisation. Les ingénieurs expérimentés peuvent modifier la conception originale de la valeur de résistance finale en fonction des conditions du site. Dans la plupart des cas, la résistance finale du filtre de champ est de 2 à 4 fois la résistance initiale. Cependant, les espaces entre les fibres du matériau filtrant à faible efficacité sont grands et une résistance excessive chassera la poussière présente sur le filtre. Par conséquent, la valeur de résistance finale des filtres inférieure à G4 doit être strictement limitée.
Spécifications d’efficacité du filtre Résistance finale recommandée, Pa
G3 (efficacité grossière) 100-200
G4 150-250
F5-F6 (efficacité moyenne) 250-300
F7-F8 (efficacité élevée et moyenne) 300-400
F9-H11 (sous-haute efficacité) 400-450
Haute et très haute efficacité 400-600
Lorsque le filtre atteint la résistance finale, cela peut signifier que le filtre doit être remplacé immédiatement, ou qu'il est temps de prévoir de remplacer le filtre demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. L'appréciation de l'utilisateur sur la résistance finale dépend de la réglementation spécifique du chantier et de l'expérience de l'opérateur.
Un dispositif de surveillance de la résistance doit être installé pour chaque section de filtre. La résistance finale doit être déterminée par l'instrument et non seulement par le ressenti de l'opérateur.
----------------------------Durée de vie des filtres à tous les niveaux----------------------------
Il y a trois raisons :premièrement, la surface du matériau filtrant dans le filtre est trop petite ou la capacité de rétention de poussière par unité de surface est trop petite ; deuxièmement, l'efficacité de filtration du pré-filtre est faible ; de plus, les attentes de l'utilisateur quant à la durée de vie du filtre sont trop élevées.
Pour la première raison, le passage à un pré-filtre blueair avec une plus grande surface prolongera considérablement la durée de vie. Il est préférable de considérer ce point lors de la conception. Il sera difficile de modifier le système de filtrage pour prolonger sa durée de vie une fois le projet terminé. Dans de nombreux projets, les utilisateurs exigent que l'espace occupé par le système de climatisation soit réduit autant que possible, ou les utilisateurs ne remarquent pas que le fournisseur utilise un filtre bon marché avec une petite surface de filtration lors de la réduction des prix. Le filtre peut répondre aux exigences de purification de l'air lors de l'acceptation du projet, mais comme la surface du matériau filtrant du filtre est trop petite, la durée de vie du filtre ne sera pas longue.
Pour la deuxième raison, l'efficacité de filtration du pré-filtre peut être ajustée pour bloquer la poussière dans le pré-filtre. Par exemple, si le filtre terminal est F7, la durée de vie du filtre terminal est de 3 mois en cas d'utilisation du pré-filtre G4. Après le passage au filtre pré-F5, la durée de vie du filtre terminal est prolongée jusqu'à six mois. Dans une salle blanche, la valeur du filtre terminal à haute efficacité n’est pas élevée, mais le risque et le coût indirect du remplacement du filtre seront élevés.
Pour les salles blanches de classe 10,000 et classe 100,000 (débit non uniforme), des filtres F8 (méthode colorimétrique 95 %) peuvent être utilisés pour la pré-filtration, afin que la durée de vie du terminal le filtre à haute efficacité peut généralement atteindre 5 ans. Dans la conception passée des systèmes de climatisation pour salles blanches en Chine, la configuration courante des filtres était la suivante : efficacité grossière → efficacité moyenne → efficacité élevée. A cette époque, la durée de vie du filtre terminal à haute efficacité n’était que de 1 à 3 ans.
La durée de vie du filtre principal dépend de la qualité du pré-filtre hepa.
----------------------------Comparaison des spécifications courantes d'efficacité de filtration----------------------------
Méthode de marquage des dimensions des spécifications du filtre :
Marquage des filtres à plaques et des filtres à haute efficacité
Largeur×Hauteur×Épaisseur/Efficacité
Par exemple : 595×290×46/G4
Largeur:Dimension horizontale du filtre une fois installé mm ;
Hauteur:Dimension verticale du filtre une fois installé mm ;
Épaisseur:Dimension dans la direction du vent lorsque le filtre est installé mm ;
----------------------------Marquage des filtres à manches----------------------------
Largeur×Hauteur×Longueur du sac/Nombre de sacs collecteurs de poussière, épaisseur du cadre
Par exemple: 595×595×500/6/F5/25 290×595×500/3/F5/20
Largeur:Dimension horizontale du filtre une fois installé mm ;
Hauteur:Dimension verticale du filtre une fois installé mm ;
Longueur du sac :Dimension dans la direction du vent lorsque le filtre est installé mm ;
Nombre de sacs :Nombre de sacs dans le filtre ;
Épaisseur du cadre :Épaisseur du cadre dans la direction du vent lorsque le filtre est installé mm ;
Pour les filtres de ventilation générale, la taille nominale 24" (610 mm) est devenue la taille courante des produits de filtration domestiques. Bien qu'il n'existe aucune norme nationale pour spécifier cette taille, le tableau 2 montre la taille du filtre à manches.
Tailles courantes des sacs filtrants pour dépoussiéreurs et volume d'air de filtration
Taille nominale Taille réelle du cadre Volume d'air nominal Volume d'air de filtration réel Pourcentage du total des produits
mm (pouces) mm m3/h (cfm) m3/h %
610×610 (24"×24") 592×592 3400 (2000) 2500-4500 75%
305×610 (12"×24") 287×592 1700 (1000) 1250-2500 15%
508×610 (20"×24") 508×592 2830 (1670) 2000-4000 5%
Autres tailles 5%.

----------------------------Principe et structure du filtre à air----------------------------
Principe de filtration de l'air :
Adhésion entre la poussière et le milieu filtrant Les particules de poussière dans l'air se déplacent avec inertie avec le flux d'air, se déplacent de manière irrégulière ou se déplacent sous l'action d'une certaine force de champ. Lorsque les particules en mouvement heurtent un obstacle, la force de Van der Waals entre les particules et l’obstacle les fait coller ensemble.
Le matériau du support filtrant doit être capable d’intercepter efficacement les particules de poussière sans former trop de résistance au flux d’air. Les fibres entrelacées de manière aléatoire forment d'innombrables barrières contre les particules, et le large espace entre les fibres permet au flux d'air de passer en douceur.
Les matériaux largement utilisés actuellement comprennent la fibre de verre, la fibre de polypropylène, la fibre de polyester, la fibre végétale, etc.
Pour expliquer la loi de mouvement de la poussière impactant le média filtrant, les mécanismes de filtrage courants sont divisés en principe d'inertie, principe de diffusion et force électrostatique.
Les grosses particules de poussière se déplacent par inertie dans le flux d’air. Lorsque le flux d'air rencontre un obstacle et fait un détour, la poussière s'écarte de la direction du flux d'air en raison de l'inertie et heurte l'obstacle. Plus la particule est grosse, plus la force d’inertie est forte, plus la possibilité de heurter l’obstacle est grande, et donc meilleur est l’effet filtrant. Les petites particules de poussière effectuent un mouvement brownien irrégulier. Plus la poussière est petite, plus le mouvement irrégulier est violent, plus il y a de chances de heurter des obstacles et donc meilleur est l'effet de filtrage.
Les petites particules de poussière dans l’air effectuent principalement un mouvement brownien. Plus les particules sont petites, plus l'efficacité du filtre est élevée ; les grosses particules de poussière effectuent principalement un mouvement inertiel. Plus les particules sont grosses, plus l'efficacité du filtre est élevée. La partie de la poussière qui n'a ni effets de diffusion ni d'inertie évidents est la plus difficile à filtrer. Pour les performances du filtre, la valeur d'efficacité au point le plus bas de l'efficacité de filtration est la plus représentative.
Si le matériau filtrant est chargé statiquement ou si la poussière est chargée statiquement, l'effet filtrant peut être considérablement amélioré. Il y a deux raisons principales à cela : l’électricité statique fait changer de trajectoire la poussière et heurte des obstacles ; l'électricité statique fait que la poussière adhère plus fermement au support.
Résistance du filtre La poussière capturée crée une résistance supplémentaire au flux d'air et la résistance du filtre augmentera progressivement pendant l'utilisation. La poussière capturée et le média filtrant sont intégrés pour former un obstacle supplémentaire, de sorte que l'efficacité de filtration du filtre pendant son utilisation sera également améliorée. La majeure partie de la poussière capturée est collectée du côté au vent du matériau filtrant. Plus la surface du filtre est grande, plus elle peut retenir de poussière et plus la durée de vie du filtre est longue.
Plus la poussière s’accumule sur le matériau filtrant, plus la résistance est grande. Lorsque la résistance est déraisonnable, le filtre est mis au rebut. Parfois, une résistance excessive fera s’envoler les poussières captées sur le filtre. Lorsque ce danger survient, le filtre doit également être mis au rebut.
La résistance du filtre augmente avec l’augmentation du débit d’air. En augmentant la surface du matériau filtrant, la vitesse relative du vent traversant le matériau filtrant peut être réduite pour réduire la résistance du filtre.
La résistance d'un filtre neuf est la résistance initiale, et les déchets correspondants sont la résistance finale. Résistance finale=2~4 résistance initiale.
----------------------------Principe et structure du filtre à air----------------------------
Principe de filtration de l'air :
Adhésion entre la poussière et le milieu filtrant Les particules de poussière dans l'air se déplacent avec inertie avec le flux d'air, se déplacent de manière irrégulière ou se déplacent sous l'action d'une certaine force de champ. Lorsque les particules en mouvement heurtent un obstacle, la force de Van der Waals entre les particules et l’obstacle les fait coller ensemble.
Le matériau du support filtrant doit être capable d’intercepter efficacement les particules de poussière sans former trop de résistance au flux d’air. Les fibres entrelacées de manière aléatoire forment d'innombrables barrières contre les particules, et le large espace entre les fibres permet au flux d'air de passer en douceur.
Les matériaux largement utilisés actuellement comprennent la fibre de verre, la fibre de polypropylène, la fibre de polyester, la fibre végétale, etc.
Pour expliquer la loi de mouvement de la poussière impactant le média filtrant, les mécanismes de filtrage courants sont divisés en principe d'inertie, principe de diffusion et force électrostatique.
Les grosses particules de poussière se déplacent par inertie dans le flux d’air. Lorsque le flux d'air rencontre un obstacle et fait un détour, la poussière s'écarte de la direction du flux d'air en raison de l'inertie et heurte l'obstacle. Plus la particule est grosse, plus la force d’inertie est forte, plus la possibilité de heurter l’obstacle est grande, et donc meilleur est l’effet filtrant. Les petites particules de poussière effectuent un mouvement brownien irrégulier. Plus la poussière est petite, plus le mouvement irrégulier est violent, plus il y a de chances de heurter des obstacles et donc meilleur est l'effet de filtrage.
Les petites particules de poussière dans l’air effectuent principalement un mouvement brownien. Plus les particules sont petites, plus l'efficacité du filtre est élevée ; les grosses particules de poussière effectuent principalement un mouvement inertiel. Plus les particules sont grosses, plus l'efficacité du filtre est élevée. La partie de la poussière qui n'a ni effets de diffusion ni d'inertie évidents est la plus difficile à filtrer. Pour les performances du filtre, la valeur d'efficacité au point le plus bas de l'efficacité de filtration est la plus représentative.
Si le matériau filtrant est chargé statiquement ou si la poussière est chargée statiquement, l'effet filtrant peut être considérablement amélioré. Il y a deux raisons principales à cela : l’électricité statique fait changer de trajectoire la poussière et heurte des obstacles ; l'électricité statique fait que la poussière adhère plus fermement au support.
Résistance du filtre La poussière capturée crée une résistance supplémentaire au flux d'air et la résistance du filtre augmentera progressivement pendant l'utilisation. La poussière capturée et le média filtrant sont intégrés pour former un obstacle supplémentaire, de sorte que l'efficacité de filtration du filtre pendant son utilisation sera également améliorée. La majeure partie de la poussière capturée est collectée du côté au vent du matériau filtrant. Plus la surface du filtre est grande, plus elle peut retenir de poussière et plus la durée de vie du filtre est longue.
Plus la poussière s’accumule sur le matériau filtrant, plus la résistance est grande. Lorsque la résistance est déraisonnable, le filtre est mis au rebut. Parfois, une résistance excessive fera s’envoler les poussières captées sur le filtre. Lorsque ce danger survient, le filtre doit également être mis au rebut.
La résistance du filtre augmente avec l’augmentation du débit d’air. En augmentant la surface du matériau filtrant, la vitesse relative du vent traversant le matériau filtrant peut être réduite pour réduire la résistance du filtre.
La résistance d'un filtre neuf est la résistance initiale, et les déchets correspondants sont la résistance finale. Résistance finale=2~4 résistance initiale.
----------------------------Le filtre n'est pas multifonctionnel----------------------------
Le filtre peut capturer toute forme de particules, y compris les gouttelettes. Le matériau filtrant est doux et moelleux et a un certain effet silencieux. Le filtre crée une résistance au flux d’air et a un certain effet d’égalisation du flux. Le filtre peut intercepter toute forme de micro-organismes atmosphériques. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas prendre trop au sérieux les effets supplémentaires du filtre.
Lorsque le filtre est rempli d’eau, la poussière qui s’y trouve se mélange à l’eau pour former de la boue. Si le matériau filtrant est du papier filtre dense ou du tissu filtrant, la boue collera rapidement au filtre. Si le matériau du filtre est relativement pelucheux, après avoir rencontré de l'eau, la poussière capturée entrera dans l'extrémité sous le vent du filtre avec les gouttelettes d'eau, puis la poussière volera à nouveau après séchage. Bien que parfois le filtre ne transporte pas suffisamment d’eau pour s’égoutter, la quantité infime d’eau suffit à transporter la poussière du côté au vent du matériau filtrant vers le côté sous le vent. Une fois le filtre séché, il existe un risque de redispersion de la poussière.
Le filtre a un certain effet silencieux, mais personne n'utilisera la méthode d'évaluation du silencieux pour enquêter sur le filtre. Si l'utilisateur a besoin d'une mise au silence, il est préférable d'utiliser honnêtement un dispositif de mise au silence spécial. En particulier, pour les filtres d'entrée des turbines à gaz et des grands compresseurs d'air centrifuges, il ne doit pas être autorisé à s'arrêter lors du remplacement des éléments filtrants. S'il n'y a pas de silencieux spécial, l'environnement de travail dans la salle de filtration sera très mauvais et l'opérateur n'opérera pas avec précaution. De plus, le filtre pare-brise ne peut pas être utilisé. Le filtre n'est pas si puissant. En réalité, il y a eu de nombreux cas où le ventilateur souffle directement sur le filtre en raison d'une défaillance du pare-brise ou d'erreurs de conception, provoquant des dommages anormaux au filtre. Le filtre garantit uniquement l’interception des micro-organismes de l’air comme les particules ordinaires. Afin de limiter la reproduction de micro-organismes sur le filtre, celui-ci ne doit pas contenir de nutriments, et l'endroit où le filtre est utilisé ne doit pas être trop humide. La plupart du temps, le filtre fonctionne dans un état poussiéreux et c’est toujours un endroit où la saleté et la crasse sont cachées. Les gens continuent d'introduire de nouveaux matériaux filtrants qui peuvent tuer les bactéries, mais quelle que soit la puissance de la fonction de stérilisation du matériau filtrant, il est difficile de mobiliser la poussière sur le filtre pour tuer les bactéries. S'il est vraiment nécessaire d'éliminer les micro-organismes mélangés à la poussière accumulée dans le filtre, vous devez prendre les mesures appropriées et ne pas placer de trop grands espoirs dans le filtre lui-même.
----------------------------Nettoyage et jetable----------------------------
La plupart des filtres utilisés en ventilation générale et en salles blanches sont jetables. Soit ils sont impossibles à nettoyer, soit ils ne valent pas la peine d’être nettoyés d’un point de vue économique. Les hepa h13 filtre à air sont utilisés dans des occasions très particulières. Même si le filtre ne peut pas être endommagé par le lavage, il est préférable de ne pas le laver à moins d'être sûr qu'il peut être soigneusement nettoyé et que ses performances ne changeront pas après le nettoyage, et il existe des moyens expérimentaux pour le prouver. Traditionnellement, certaines méthodes de nettoyage consistent à rincer à l'eau et à frotter à la main, de sorte que le matériau filtrant du filtre lavable doit être solide, comme le matériau à fibres grossières utilisé pour fabriquer les filtres d'efficacité G2 ~ G4. Bien entendu, vous devez également déterminer si le matériau auxiliaire du filtre est résistant à l'eau. Le matériau filtrant du filtre de ventilation avec une efficacité de F6 ou supérieure a généralement une taille de fibre comprise entre 0,5~5 um. Il n’est pas solide et ne résiste pas aux frottements. Par conséquent, la plupart des filtres au-dessus de F6 sont jetables. En fait, vous pouvez savoir s’il peut être nettoyé en regardant le matériau. Les utilisateurs des pays développés nettoient rarement les filtres, même si certains peuvent en principe être nettoyés. En effet, le nettoyage des filtres demande beaucoup de main-d'œuvre, tandis que le prix de la filtration est relativement bas.
----------------------------Lieux d'utilisation typiques----------------------------
Usines de copeaux :
Les usines de puces semi-conductrices sont les plus exigeantes en matière de propreté de l'air dans l'environnement de production et ont les exigences les plus strictes en matière de filtres à air. La poussière collée sur la puce peut provoquer des circuits ouverts et des courts-circuits, qui affectent directement le taux de rendement.
Le purificateur d'airhépa h13et les unités de filtre à ventilateur (FFU) utilisées dans les usines de puces doivent subir des tests de numérisation avant de quitter l'usine. Les usines de copeaux ne reconnaissent pas la méthode à la flamme de sodium ni la méthode DOP. Les usines de copeaux sont particulièrement préoccupées par d'éventuelles traces d'éléments volatils sur le filtre. Ces dernières années, des matériaux filtrants à haute efficacité en fibres de polytétrafluoroéthylène PTFE sont apparus. Ce matériau ne contient pas de substances volatiles, mais il transporte de l'électricité statique. L'air filtré doit être neutralisé électriquement pour éliminer les ions, ce qui réduit un danger caché et ajoute un problème.
Mais lorsque la largeur de ligne de la puce est aussi petite que 0,5 um, les gens ont découvert que les polluants chimiques présents dans l'air sont devenus le principal danger affectant le taux de rendement. Par conséquent, des filtres chimiques sont généralement installés dans les systèmes de climatisation des usines de copeaux construites plus tard. Le filtre chimique mentionné par l'usine de puces est un filtre à charbon actif, et son principe et son processus de fabrication ne sont pas compliqués. Dans de nombreux cas, les concepteurs et le personnel sur place ne peuvent pas déterminer clairement le type et la concentration des polluants. Par conséquent, les filtres chimiques utilisés dans les usines de puces devraient avoir deuxcaractéristiques:performances d'adsorption à large spectre et matériaux d'adsorption suffisants. Si le type de polluant peut être déterminé, le matériau d'adsorption peut être traité chimiquement de manière ciblée pour améliorer la capacité d'adsorption de polluants spécifiques. Les fournisseurs de filtres fournissent parfois également des services de tests sur site correspondants pour aider les utilisateurs à déterminer l'utilisation de filtres chimiques, ce qui nécessite que le fournisseur dispose d'experts en filtration chimique et entretienne des relations étroites avec des laboratoires faisant autorité.
L'industrie des semi-conducteurs n'est pas une « industrie sans fumée » et elle connaît également des problèmes environnementaux. Afin de réduire les risques environnementaux, certaines usines de copeaux font également installer des filtres chimiques dans leurs systèmes d’échappement.

Système de climatisation d'aéroport :
L'aéroport est la première impression de la ville pour les clients. Le système de climatisation de l'aéroport montre la force de l'hôte et le niveau du concepteur de la climatisation. Dans le système de climatisation des grands aéroports des pays développés, la configuration courante des filtres à air est la suivante :
Pré-filtre G4 ~ F6 → filtre à charbon actif → filtre terminal F7
Le filtre F7 (Ashhae Dust-spot 85%) est le filtre le plus courant dans les lieux publics haut de gamme. Après avoir traversé la F7
filtre, la concentration de poussière dans l’air peut atteindre le niveau des attractions touristiques. La limite supérieure de la concentration de particules inhalables dans le hall du terminal est de 0,15 mg/m3, ce qui constitue l'exigence minimale d'un point de vue hygiénique. L’air extérieur de l’aéroport est également inférieur à cette concentration. Lors de sa conception, la climatisation de l'aéroport prend en compte la qualité, pas seulement l'hygiène.

----------------------------Filtre terminal pour salle blanche----------------------------
Les filtres sont des produits universels. Quel que soit le niveau de la salle blanche, les filtres haute efficacité utilisés sont les mêmes. Une fois la qualité du filtre garantie, les paramètres de ventilation (fréquence de renouvellement d’air ou vitesse moyenne du vent) deviennent les facteurs clés pour déterminer la qualité du projet de salle blanche.
----------------------------Méthode de test----------------------------
Grade ISO1 Supérieur ou égal à 99,9999 % de numérisation
Grade ISO2 U 0.3-0.5 Supérieur ou égal à 99,9999 % de numérisation
ISO3 grade 1 U 0.3-0.5 Supérieur ou égal à 99,999 % de numérisation
ISO4 grade 10 U 0.3-0.5 Supérieur ou égal à 99,999 % de numérisation
Niveau ISO5 100 U 0.2-0.5 Supérieur ou égal à 99,97 % d'efficacité totale ou de numérisation
Grade ISO6 1 000 N, M 70-160 Supérieur ou égal à 99,97 % d'efficacité totale ou de numérisation
Grade ISO7 10 000 N, M 20-70 Supérieur ou égal à 99,97 % d'efficacité totale ou de numérisation
Grade ISO8 100 000 N, M 10-20 Supérieur ou égal à 99,97 % Efficacité totale ou numérisation
Remarque : flux U-unidirectionnel, flux N-non-unidirectionnel, flux mixte M-unidirectionnel et non-unidirectionnel
La « vitesse moyenne du vent » concerne uniquement les salles blanches unidirectionnelles, et la vitesse moyenne du vent de ces salles blanches doit dépasser le taux de diffusion de la poussière. Les « temps de renouvellement d'air » indiqués dans le tableau concernent des salles blanches conventionnelles d'une hauteur d'environ 3 m. Ce paramètre n’a généralement de sens que pour les salles blanches à flux non unidirectionnel et mixtes.
TousSélection du filtre à air H13utilisés dans les salles blanches de haute qualité ont été scannés et testés. Pour des raisons historiques, certaines salles blanches peu exigeantes utilisent encore des filtres testés selon la méthode traditionnelle d’efficacité totale.

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