Pemilihan Penapis Udara H13
Penapis terakhir menentukan kebersihan bekalan udara, dan penapis hulu memainkan peranan pelindung. Mereka melindungi penapis bawah angin untuk memanjangkan hayat perkhidmatannya, atau melindungi sistem penyaman udara untuk memastikan operasi normalnya.
Apabila mereka bentuk, kecekapan akhirPemilihan Penapis Udara H13hendaklah ditentukan terlebih dahulu mengikut keperluan kebersihan bekalan udara, dan kemudian penapis pelindung (pra-penapis) hendaklah dipilih. Jika penapis ini juga perlu dilindungi, tambahkan penapis pada bahagian atas anginnya. Kecekapan setiap penapis hendaklah dipadankan dengan betul. Jika kecekapan dua tahap bersebelahan terlalu berbeza, tahap sebelumnya tidak akan dapat melindungi tahap seterusnya.
Apabila memilih pra-penapis, anda harus mempertimbangkan persekitaran penggunaan, kos alat ganti, penggunaan tenaga operasi, penyelenggaraan dan bekalan serta faktor-faktor lain. Khususnya, penapis penulen udara (HEPA) penapis h13 di hujung bilik bersih harus dilindungi oleh penapis dengan spesifikasi kecekapan tidak kurang daripada F8; penapis ultra-high-efficiency (ULPA) boleh dilindungi oleh penapis dengan spesifikasi kecekapan tidak kurang daripada F5. Di kawasan tanpa pasir dan pencemaran rendah, tidak perlu memasang pra-penapis sebelum penapis F7; dalam sistem penghawa dingin bandar, penapis utama yang biasa ialah G3~F6.
Perkara utama untuk menentukan kecekapan penapis ialah: prestasi penapis akhir harus boleh dipercayai, spesifikasi kecekapan pra-penapis harus munasabah, dan penyelenggaraan penapis utama dan pra-penapis harus mudah.
----------------------------Pilih penapis dengan kawasan penapis yang besar----------------------------
Lebih besar kawasan penapis, lebih banyak habuk yang boleh disimpan dan lebih lama hayat perkhidmatan penapis. Semakin besar kawasan penapis, semakin rendah kelajuan aliran udara melalui bahan dan semakin kecil rintangan penapis. Menambahkan kawasan penapis adalah cara paling berkesan untuk memanjangkan hayat perkhidmatan penapis.
Pengalaman menunjukkan bahawa untuk penapis struktur yang sama dan bahan penapis yang sama, apabila rintangan akhir ditentukan, hayat perkhidmatan penapis akan dilanjutkan sebanyak 70% hingga 80% jika kawasan penapis meningkat sebanyak 50%; hayat perkhidmatan penapis adalah kira-kira tiga kali ganda daripada asal jika kawasan itu digandakan. Sudah tentu, apabila meningkatkan kawasan penapis, struktur dan keadaan tapak penapis harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, untuk penapis beg, kawasan penapis boleh ditambah dengan menambah bilangan beg penapis dan panjang beg penapis; untuk penapis penyekat tradisional, kemungkinan mengurangkan jarak untuk meningkatkan bilangan lipatan kertas penapis boleh dibincangkan dengan pengeluar. Dalam projek yang baru direka bentuk, penapis yang boleh menampung lebih banyak bahan penapis harus dipilih. Saiz kawasan penapis mempunyai sedikit kesan ke atas kecekapan penapis. Sesetengah kontraktor pintar menggunakan sementara penapis dengan kawasan penapis kecil dan harga rendah semasa pemasangan dan pentauliahan sistem penyaman udara, dan kemudian menggantikannya dengan penapis dengan kawasan penapis yang besar dan reka bentuk asal apabila projek diserahkan.
Harga penapis dengan lebih banyak media penapis akan lebih tinggi, tetapi hayat perkhidmatan yang lebih lama pasti akan mengimbangi perubahan harga produk. Hayat perkhidmatan yang lebih lama juga bermakna kurang kos buruh penyelenggaraan dan kurang risiko. Di samping itu, rintangan awal akan dikurangkan selepas kawasan penapis ditingkatkan, dan kos penggunaan tenaga sistem penyaman udara juga akan kurang.
----------------------------Penapis kecekapan tinggi mesti diuji satu demi satu----------------------------
Pemeriksaan visual tidak dapat mengesan titik kebocoran penapis. Dalam keadaan kebersihan yang tinggi, penapis kecekapan tinggi yang bocor sudah cukup untuk menyebabkan keseluruhan projek gagal. Oleh itu, setiap penapis kecekapan tinggi mesti diuji untuk prestasi mengikut piawaian pada bangku ujian khas sebelum meninggalkan kilang. Sebaik sahaja penapis kecekapan tinggi yang belum diuji satu persatu dipilih, pengguna akan menanggung risiko kegagalan projek.
----------------------------Konfigurasi kecekapan penapis di pelbagai tempat----------------------------
Apakah jenis penapis dan apakah kecekapan yang harus dikonfigurasikan untuk acara apa hasil daripada amalan bertahun-tahun. Pelajaran telah menjadikan pengilang dan pereka bentuk terus menambah baik produk penapis dan reka bentuk kejuruteraan, tetapi orang sering bercakap tentang pengalaman dan bukan pelajaran.
Khususnya, pelajaran memberitahu orang ramai bahawa apabila hanya penapis kecekapan rendah digunakan dalam sistem penyaman udara yang selesa, kesan hitam pada saluran keluar udara, dinding pudar dan pengumpulan habuk dalam sistem penghawa dingin akan muncul dalam masa beberapa tahun. Kos untuk menangani masalah ini adalah mengejutkan. Orang yang telah belajar daripada pelajaran sedemikian akan meningkatkan spesifikasi kecekapan penapis dalam reka bentuk baharu, manakala yang lain hanya memilih penapis dari perspektif kebersihan. Untuk menghapuskan kesan hitam pada saluran keluar udara, mengekalkan hiasan dalaman daripada pudar, dan memastikan sistem penyaman udara dan saluran bekalan udara bersih, sebaiknya gunakan penapis dengan spesifikasi kecekapan F7 (85% mengikut kolorimetri, "kecekapan tinggi dan sederhana" dalam Spesifikasi Cina) untuk keselesaan sistem penyaman udara di bandar. Jika hanya piawaian kebersihan persekitaran dalaman ( Kurang daripada atau sama dengan 0.15mg/m3) dipertimbangkan, adalah memadai untuk menggunakan penapis G3.

----------------------------Tentukan hayat perkhidmatan penapis mengikut rintangan----------------------------
Penapis membentuk rintangan kepada aliran udara. Apabila penapis mengumpul habuk, rintangan meningkat. Apabila rintangan meningkat kepada nilai tertentu yang ditentukan, penapis dibuang. Nilai rintangan yang sepadan dengan pemotongan penapis dipanggil "rintangan akhir". Pemilihan rintangan akhir secara langsung berkaitan dengan hayat perkhidmatan penapis. Julat perubahan isipadu udara sistem dan penggunaan tenaga sistem.
Secara umum, pemilihan rintangan akhir adalah kerja pereka penghawa dingin. Jurutera yang berpengalaman boleh mengubah reka bentuk asal nilai rintangan akhir mengikut keadaan tapak. Dalam kebanyakan kes, rintangan akhir penapis medan ialah 2 hingga 4 kali ganda rintangan awal. Walau bagaimanapun, jurang antara gentian bahan penapis kecekapan rendah adalah besar, dan rintangan yang berlebihan akan meniup habuk pada penapis. Oleh itu, nilai rintangan akhir penapis di bawah G4 hendaklah dihadkan dengan ketat.
Spesifikasi kecekapan penapis Rintangan akhir yang disyorkan, Pa
G3 (kecekapan kasar) 100-200
G4 150-250
F5-F6 (kecekapan sederhana) 250-300
F7-F8 (kecekapan tinggi dan sederhana) 300-400
F9-H11 (kecekapan sub-tinggi) 400-450
Kecekapan tinggi dan sangat tinggi 400-600
Apabila penapis mencapai rintangan akhir, ini mungkin bermakna penapis perlu diganti dengan segera, atau ini mungkin bermakna sudah tiba masanya untuk merancang untuk menggantikan penapis esok, minggu depan atau bulan depan. Pandangan pengguna tentang rintangan akhir bergantung pada peraturan khusus tapak dan pengalaman pengendali.
Peranti pemantauan rintangan harus dipasang untuk setiap bahagian penapis. Rintangan akhir harus ditentukan oleh instrumen, bukan hanya oleh perasaan pengendali.
----------------------------Hayat perkhidmatan penapis di semua peringkat----------------------------
Terdapat tiga sebab:pertama, kawasan bahan penapis dalam penapis terlalu kecil atau kapasiti pegangan habuk seunit kawasan terlalu kecil; kedua, kecekapan penapisan pra-penapis adalah rendah; di samping itu, jangkaan pengguna terhadap hayat perkhidmatan penapis adalah terlalu tinggi.
Atas sebab pertama, beralih kepada penapis pra blueair dengan kawasan yang lebih besar akan memanjangkan hayat perkhidmatan dengan ketara. Adalah lebih baik untuk mempertimbangkan perkara ini semasa reka bentuk. Ia akan menyusahkan untuk mengubah suai sistem penapis untuk memanjangkan hayat perkhidmatannya selepas projek selesai. Dalam banyak projek, pengguna memerlukan ruang yang diduduki oleh sistem penyaman udara dikurangkan sebanyak mungkin, atau pengguna tidak perasan bahawa pembekal menggunakan penapis murah dengan kawasan penapisan kecil semasa pengurangan harga. Penapis boleh memenuhi keperluan penulenan udara semasa penerimaan projek, tetapi kerana kawasan bahan penapis penapis terlalu kecil, hayat perkhidmatan penapis tidak akan lama.
Atas sebab kedua, kecekapan penapisan pra-penapis boleh dilaraskan untuk menyekat habuk dalam pra-penapis. Contohnya, jika penapis terminal ialah F7, hayat perkhidmatan penapis terminal ialah 3 bulan apabila menggunakan pra-penapis G4. Selepas bertukar kepada penapis pra-F5, hayat perkhidmatan penapis terminal dilanjutkan kepada setengah tahun. Di dalam bilik bersih, nilai penapis kecekapan tinggi terminal tidak tinggi, tetapi risiko dan kos tidak langsung untuk menggantikan penapis adalah tinggi.
Untuk bilik bersih Kelas 10,000 dan Kelas 100,000 (aliran tidak seragam), penapis F8 (kaedah kolorimetrik 95%) boleh digunakan untuk pra-penapisan, supaya hayat perkhidmatan terminal penapis kecekapan tinggi secara amnya boleh mencapai 5 tahun. Pada reka bentuk masa lalu sistem penghawa dingin bilik bersih di China, konfigurasi biasa penapis ialah: kecekapan kasar → kecekapan sederhana → kecekapan tinggi. Pada masa itu, hayat perkhidmatan penapis kecekapan tinggi terminal hanya 1 hingga 3 tahun.
Hayat perkhidmatan penapis utama bergantung pada kualiti penapis pra hepa.
----------------------------Perbandingan spesifikasi kecekapan penapisan biasa----------------------------
Kaedah penandaan dimensi spesifikasi penapis:
Penandaan penapis plat dan penapis kecekapan tinggi
Lebar×Tinggi×Tebal/Kecekapan
Contohnya: 595×290×46/G4
Lebar:Dimensi mendatar penapis apabila dipasang mm;
Ketinggian:Dimensi menegak penapis apabila dipasang mm;
Ketebalan:Dimensi sepanjang arah angin apabila penapis dipasang mm;
----------------------------Penandaan penapis beg----------------------------
Lebar×Tinggi×Panjang beg/Bilangan beg pengumpul habuk ketebalan bingkai
Contohnya: 595×595×500/6/F5/25 290×595×500/3/F5/20
Lebar:Dimensi mendatar penapis apabila dipasang mm;
Ketinggian:Dimensi menegak penapis apabila dipasang mm;
Panjang beg:Dimensi sepanjang arah angin apabila penapis dipasang mm;
Bilangan beg:Bilangan beg dalam penapis;
Ketebalan bingkai:Ketebalan bingkai sepanjang arah angin apabila penapis dipasang mm;
Untuk penapis pengudaraan am, saiz nominal 24" (610mm) telah menjadi saiz arus perdana produk penapisan domestik Inci, walaupun tiada piawaian domestik untuk menentukan saiz ini, Jadual 2 menunjukkan saiz penapis beg.
Saiz beg penapis pengumpul habuk biasa dan isipadu udara penapisan
Saiz nominal Saiz bingkai sebenar Isipadu udara terukur Isipadu udara penapisan sebenar Peratusan jumlah produk
mm (inci) mm m3/j (cfm) m3/j %
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%
Saiz lain 5%.

----------------------------Prinsip dan struktur penapis udara----------------------------
Prinsip penapisan udara:
Lekatan antara habuk dan medium penapis Zarah habuk dalam udara bergerak dengan inersia dengan aliran udara, bergerak tidak teratur, atau bergerak di bawah tindakan beberapa daya medan. Apabila zarah yang bergerak mencecah halangan, daya van der Waals antara zarah dan halangan membuatkan mereka melekat bersama.
Bahan medium penapis harus dapat memintas zarah habuk dengan berkesan tanpa membentuk terlalu banyak rintangan kepada aliran udara. Gentian yang terjalin secara rawak membentuk halangan yang tidak terkira banyaknya kepada zarah, dan ruang yang luas antara gentian membolehkan aliran udara melepasi dengan lancar.
Bahan yang digunakan secara meluas pada masa ini termasuk gentian kaca, gentian polipropilena, gentian poliester, gentian tumbuhan, dll.
Untuk menerangkan undang-undang pergerakan habuk yang memberi kesan kepada medium penapis, mekanisme penapisan biasa dibahagikan kepada prinsip inersia, prinsip resapan, dan daya elektrostatik.
Zarah-zarah besar habuk bergerak secara inersia dalam aliran udara. Apabila aliran udara menemui halangan dan melencong, habuk menyimpang dari arah aliran udara kerana inersia dan mengenai halangan. Lebih besar zarah, lebih kuat daya inersia, lebih besar kemungkinan untuk memukul halangan, dan oleh itu lebih baik kesan penapisan. Zarah debu kecil melakukan gerakan Brown yang tidak teratur. Lebih kecil habuk, lebih ganas pergerakan tidak teratur, lebih banyak peluang untuk memukul halangan, dan oleh itu lebih baik kesan penapisan.
Zarah debu kecil di udara terutamanya melakukan gerakan Brownian. Semakin kecil zarah, semakin tinggi kecekapan penapis; zarah habuk besar terutamanya melakukan gerakan inersia. Lebih besar zarah, lebih tinggi kecekapan penapis. Bahagian habuk yang tidak mempunyai resapan yang jelas mahupun kesan inersia adalah yang paling sukar untuk ditapis. Untuk prestasi penapis, nilai kecekapan pada titik terendah kecekapan penapisan adalah yang paling mewakili.
Jika bahan penapis dicas secara statik atau habuk dicas secara statik, kesan penapisan boleh dipertingkatkan dengan ketara. Terdapat dua sebab utama untuk ini: elektrik statik menyebabkan habuk menukar trajektorinya dan melanda halangan; elektrik statik menjadikan habuk melekat lebih kukuh pada medium.
Rintangan penapis Habuk yang ditangkap mewujudkan rintangan tambahan kepada aliran udara, dan rintangan penapis akan meningkat secara beransur-ansur semasa penggunaan. Habuk yang ditangkap dan medium penapis disepadukan untuk membentuk halangan tambahan, jadi kecekapan penapisan penapis semasa penggunaan juga akan dipertingkatkan. Kebanyakan habuk yang ditangkap terkumpul di bahagian angin bahan penapis. Lebih besar kawasan penapis, lebih banyak habuk yang boleh disimpan dan lebih lama hayat perkhidmatan penapis.
Lebih banyak habuk terkumpul pada bahan penapis, lebih besar rintangannya. Apabila rintangan tidak munasabah, penapis dibuang. Kadangkala, rintangan yang berlebihan akan menyebabkan habuk yang ditangkap pada penapis terbang pergi. Apabila bahaya ini berlaku, penapis juga harus dibuang.
Rintangan penapis meningkat dengan peningkatan aliran udara. Dengan meningkatkan keluasan bahan penapis, kelajuan angin relatif yang melalui bahan penapis boleh dikurangkan untuk mengurangkan rintangan penapis.
Rintangan penapis baharu ialah rintangan awal, dan sekerap yang sepadan ialah rintangan akhir. Rintangan akhir=2~4 rintangan awal.
----------------------------Prinsip dan struktur penapis udara----------------------------
Prinsip penapisan udara:
Lekatan antara habuk dan medium penapis Zarah habuk dalam udara bergerak dengan inersia dengan aliran udara, bergerak tidak teratur, atau bergerak di bawah tindakan beberapa daya medan. Apabila zarah yang bergerak mencecah halangan, daya van der Waals antara zarah dan halangan membuatkan mereka melekat bersama.
Bahan medium penapis harus dapat memintas zarah habuk dengan berkesan tanpa membentuk terlalu banyak rintangan kepada aliran udara. Gentian yang terjalin secara rawak membentuk halangan yang tidak terkira banyaknya kepada zarah, dan ruang yang luas antara gentian membolehkan aliran udara melepasi dengan lancar.
Bahan yang digunakan secara meluas pada masa ini termasuk gentian kaca, gentian polipropilena, gentian poliester, gentian tumbuhan, dll.
Untuk menerangkan undang-undang pergerakan habuk yang memberi kesan kepada medium penapis, mekanisme penapisan biasa dibahagikan kepada prinsip inersia, prinsip resapan, dan daya elektrostatik.
Zarah-zarah besar habuk bergerak secara inersia dalam aliran udara. Apabila aliran udara menemui halangan dan melencong, habuk menyimpang dari arah aliran udara kerana inersia dan mengenai halangan. Lebih besar zarah, lebih kuat daya inersia, lebih besar kemungkinan untuk memukul halangan, dan oleh itu lebih baik kesan penapisan. Zarah debu kecil melakukan gerakan Brown yang tidak teratur. Lebih kecil habuk, lebih ganas pergerakan tidak teratur, lebih banyak peluang untuk memukul halangan, dan oleh itu lebih baik kesan penapisan.
Zarah debu kecil di udara terutamanya melakukan gerakan Brownian. Semakin kecil zarah, semakin tinggi kecekapan penapis; zarah habuk besar terutamanya melakukan gerakan inersia. Lebih besar zarah, lebih tinggi kecekapan penapis. Bahagian habuk yang tidak mempunyai resapan yang jelas mahupun kesan inersia adalah yang paling sukar untuk ditapis. Untuk prestasi penapis, nilai kecekapan pada titik terendah kecekapan penapisan adalah yang paling mewakili.
Jika bahan penapis dicas secara statik atau habuk dicas secara statik, kesan penapisan boleh dipertingkatkan dengan ketara. Terdapat dua sebab utama untuk ini: elektrik statik menyebabkan habuk menukar trajektorinya dan melanda halangan; elektrik statik menjadikan habuk melekat lebih kukuh pada medium.
Rintangan penapis Habuk yang ditangkap mewujudkan rintangan tambahan kepada aliran udara, dan rintangan penapis akan meningkat secara beransur-ansur semasa penggunaan. Habuk yang ditangkap dan medium penapis disepadukan untuk membentuk halangan tambahan, jadi kecekapan penapisan penapis semasa penggunaan juga akan dipertingkatkan. Kebanyakan habuk yang ditangkap terkumpul di bahagian angin bahan penapis. Lebih besar kawasan penapis, lebih banyak habuk yang boleh disimpan dan lebih lama hayat perkhidmatan penapis.
Lebih banyak habuk terkumpul pada bahan penapis, lebih besar rintangannya. Apabila rintangan tidak munasabah, penapis dibuang. Kadangkala, rintangan yang berlebihan akan menyebabkan habuk yang ditangkap pada penapis terbang pergi. Apabila bahaya ini berlaku, penapis juga harus dibuang.
Rintangan penapis meningkat dengan peningkatan aliran udara. Dengan meningkatkan keluasan bahan penapis, kelajuan angin relatif yang melalui bahan penapis boleh dikurangkan untuk mengurangkan rintangan penapis.
Rintangan penapis baharu ialah rintangan awal, dan sekerap yang sepadan ialah rintangan akhir. Rintangan akhir=2~4 rintangan awal.
----------------------------Penapis bukan pelbagai fungsi----------------------------
Penapis boleh menangkap sebarang bentuk zarah, termasuk titisan. Bahan penapis lembut dan gebu, dan mempunyai beberapa kesan menyenyapkan. Penapis mencipta rintangan kepada aliran udara dan mempunyai beberapa kesan penyamaan aliran. Penapis boleh memintas sebarang bentuk mikroorganisma udara. Walau bagaimanapun, pengguna tidak boleh mengambil kesan tambahan penapis terlalu serius.
Apabila penapis diisi dengan air, habuk di atasnya bercampur dengan air untuk membentuk lumpur. Jika bahan penapis adalah kertas penapis padat atau kain penapis, lumpur akan cepat menampal penapis. Jika bahan penapis agak gebu, selepas menemui air, habuk yang ditangkap akan memasuki bahagian bawah penapis dengan titisan air, dan kemudian habuk akan terbang semula selepas pengeringan. Walaupun kadangkala penapis tidak membawa air yang mencukupi untuk menitis, jumlah surih air cukup untuk mengangkut habuk pada bahagian angin bahan penapis ke bahagian bawah angin. Selepas penapis dikeringkan, terdapat risiko habuk tersebar semula.
Penapis mempunyai beberapa kesan penyenyapan, tetapi tiada siapa yang akan menggunakan kaedah menilai penyenyap untuk menyiasat penapis. Jika pengguna memerlukan pembungkaman, lebih baik menggunakan peranti pembungkaman khas secara jujur. Khususnya, untuk penapis masuk turbin gas dan pemampat udara emparan besar, ia mungkin tidak dibenarkan berhenti apabila menggantikan elemen penapis. Jika tiada peredam khas, persekitaran kerja di dalam bilik penapis akan menjadi sangat buruk, dan pengendali tidak akan beroperasi dengan berhati-hati. Selain itu, cermin depan penapis tidak boleh digunakan. Penapis tidak begitu kuat. Pada hakikatnya, terdapat banyak kes di mana kipas meniup terus penapis akibat kegagalan cermin depan atau kesilapan reka bentuk, menyebabkan kerosakan tidak normal pada penapis. Penapis hanya menjamin untuk memintas mikroorganisma udara seperti memintas zarah biasa. Untuk mengehadkan pembiakan mikroorganisma pada penapis, penapis tidak boleh mengandungi nutrien, dan tempat di mana penapis digunakan tidak boleh terlalu lembap. Selalunya, penapis berjalan dalam keadaan berdebu, dan ia sentiasa menjadi tempat di mana kotoran dan kotoran tersembunyi. Orang ramai terus memperkenalkan bahan penapis baru yang boleh membunuh bakteria, tetapi tidak kira betapa kuatnya fungsi pensterilan bahan penapis, adalah sukar untuk menggerakkan habuk pada penapis untuk membunuh bakteria. Jika anda benar-benar perlu menghapuskan mikroorganisma yang bercampur dalam habuk yang terkumpul dalam penapis, anda mesti mengambil langkah yang sewajarnya dan jangan meletakkan harapan terlalu tinggi pada penapis itu sendiri.
----------------------------Pembersihan dan Pakai Pakai----------------------------
Kebanyakan penapis yang digunakan dalam pengudaraan umum dan bilik bersih adalah pakai buang. Mereka sama ada mustahil untuk dibersihkan atau tidak bernilai dibersihkan dari sudut pandangan ekonomi. Penapis udara hepa h13 digunakan dalam keadaan tertentu. Walaupun penapis tidak boleh rosak dengan mencuci, adalah lebih baik untuk tidak mencucinya melainkan anda pasti ia boleh dibersihkan dengan teliti dan prestasinya tidak akan berubah selepas pembersihan, dan terdapat kaedah eksperimen untuk membuktikannya. Secara tradisinya, beberapa kaedah pembersihan adalah dengan siram dengan air dan gosok dengan tangan, jadi bahan penapis penapis boleh dibasuh mestilah kuat, seperti bahan gentian kasar yang digunakan untuk membuat penapis kecekapan G2~G4. Sudah tentu, anda juga perlu menentukan sama ada bahan tambahan penapis adalah kalis air. Bahan penapis penapis pengudaraan dengan kecekapan F6 atau ke atas secara amnya mempunyai saiz gentian antara 0.5~5um. Ia tidak kuat dan tidak tahan digosok. Oleh itu, kebanyakan penapis di atas F6 adalah pakai buang. Malah, anda boleh mengetahui sama ada ia boleh dibersihkan dengan melihat bahan tersebut. Pengguna di negara maju jarang membersihkan penapis, walaupun ada yang boleh dibersihkan pada dasarnya. Ini kerana penapis pembersihan adalah intensif buruh dan intensif buruh, manakala harga penapisan agak rendah.
----------------------------Tempat kegunaan biasa----------------------------
Kilang kerepek:
Kilang cip semikonduktor paling memilih tentang kebersihan udara dalam persekitaran pengeluaran dan mempunyai keperluan paling ketat untuk penapis udara. Habuk yang tersekat pada cip boleh menyebabkan litar terbuka dan litar pintas, yang secara langsung menjejaskan kadar hasil.
Pembersih udaraHEPA H13dan unit penapis kipas (FFU) yang digunakan di kilang cip mesti menjalani ujian imbasan sebelum meninggalkan kilang. Kilang cip tidak mengenali kaedah nyalaan natrium dan kaedah DOP. Kilang-kilang cip amat mengambil berat tentang kemungkinan unsur meruap surih pada penapis. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, bahan penapis kecekapan tinggi gentian polytetrafluoroethylene PTFE telah muncul. Bahan ini tidak mempunyai volatil, tetapi ia membawa elektrik statik. Udara yang ditapis mesti dinetralkan secara elektrik untuk menghapuskan ion, yang mengurangkan bahaya tersembunyi dan menambah masalah.
Tetapi apabila lebar garisan cip adalah sekecil 0.5um, orang ramai mendapati bahawa bahan pencemar kimia di udara telah menjadi bahaya utama yang menjejaskan kadar hasil. Oleh itu, penapis kimia biasanya dikonfigurasikan dalam sistem penghawa dingin kilang cip yang dibina kemudian. Penapis kimia yang disebut oleh kilang cip adalah penapis karbon diaktifkan, dan prinsip dan proses pembuatannya tidak rumit. Dalam kebanyakan kes, pereka bentuk dan kakitangan di tapak tidak dapat memberitahu dengan jelas jenis dan kepekatan bahan pencemar. Oleh itu, penapis kimia yang digunakan di kilang cip harus mempunyai duaciri-ciri:prestasi penjerapan spektrum luas dan bahan penjerapan yang mencukupi. Jika jenis bahan pencemar boleh ditentukan, bahan penjerapan boleh dirawat secara kimia dengan cara yang disasarkan untuk meningkatkan kapasiti penjerapan bahan pencemar tertentu. Pembekal penapis kadangkala turut menyediakan perkhidmatan ujian di tapak yang sepadan untuk membantu pengguna menentukan penggunaan penapis kimia, yang memerlukan pembekal mempunyai pakar dalam penapisan kimia dan mempunyai hubungan rapat dengan makmal berwibawa.
Industri semikonduktor bukanlah "industri tanpa asap" dan ia juga mempunyai masalah alam sekitar. Untuk mengurangkan risiko alam sekitar, beberapa kilang cip juga memasang penapis kimia dalam sistem ekzos mereka.

Sistem penghawa dingin lapangan terbang:
Lapangan terbang adalah kesan pertama bandar untuk tetamu. Sistem penghawa dingin lapangan terbang menunjukkan kekuatan tuan rumah dan tahap pereka penghawa dingin. Dalam sistem penghawa dingin lapangan terbang besar di negara maju, konfigurasi biasa penapis udara ialah:
G4~F6 pra-penapis→penapis karbon diaktifkan→penapis terminal F7
Penapis F7 (Ashhae Dust-spot 85%) ialah penapis yang paling biasa di tempat awam mewah. Selepas melalui F7
penapis, kepekatan habuk di udara boleh mencapai tahap tarikan pelancong. Had atas kepekatan bahan zarahan boleh sedut di dewan terminal ialah 0.15mg/m3, iaitu keperluan minimum dari sudut kebersihan. Udara luar lapangan terbang juga lebih rendah daripada kepekatan ini. Dalam reka bentuk, penghawa dingin lapangan terbang mempertimbangkan gred, bukan hanya kebersihan.

----------------------------Penapis terminal bilik bersih----------------------------
Penapis adalah produk universal. Tidak kira tahap bilik bersih, penapis kecekapan tinggi yang digunakan adalah sama. Setelah kualiti penapis terjamin, parameter pengudaraan (frekuensi pertukaran udara atau kelajuan angin purata) menjadi faktor utama dalam menentukan kualiti projek bilik bersih.
----------------------------Kaedah ujian----------------------------
Gred ISO1 Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9999% pengimbasan
ISO2 gred U 0.3-0.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9999% pengimbasan
ISO3 gred 1 U 0.3-0.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 99.999% pengimbasan
ISO4 gred 10 U 0.3-0.5 Lebih besar daripada atau sama dengan 99.999% pengimbasan
ISO5 gred 100 U 0.2-0.5 Lebih daripada atau sama dengan 99.97% jumlah kecekapan atau pengimbasan
ISO6 gred 1000 N, M 70-160 Lebih besar daripada atau sama dengan 99.97% jumlah kecekapan atau pengimbasan
ISO7 gred 10000 N, M 20-70 Lebih besar daripada atau sama dengan 99.97% jumlah kecekapan atau pengimbasan
Gred ISO8 100000 N, M 10-20 Lebih besar daripada atau sama dengan 99.97% Jumlah kecekapan atau pengimbasan
Nota: Aliran U-sehala, N-aliran bukan satu arah, M-aliran bercampur satu arah dan bukan satu arah
"Kelajuan angin purata" hanya untuk bilik bersih satu arah, dan kelajuan angin purata bilik bersih tersebut mesti melebihi kadar resapan habuk. "Masa pertukaran udara" dalam jadual adalah untuk bilik bersih konvensional dengan ketinggian kira-kira 3m. Parameter ini biasanya hanya bermakna untuk aliran bukan satu arah dan bilik bersih bercampur.
SemuaPemilihan Penapis Udara H13digunakan dalam bilik bersih bermutu tinggi telah diimbas dan diuji. Atas sebab sejarah, sesetengah bilik bersih dengan keperluan rendah masih menggunakan penapis yang diuji dengan kaedah kecekapan total tradisional.

Kata kunci: hepa 13|penapis h13|penapis udara hepa 13|penapis hepa 13|penapis hepa h13|penulen udara penapis h13






