Inspección del filtro de aire: diferencia entre el filtro MPPS y la eficiencia de la inspección DOP
Método DOP: La fuente de polvo de prueba es 0.3 um gota monodispersa de DOP (un plastificante plástico). Para medir la intensidad de la luz dispersada del aire que contiene DOP, el instrumento de medición es un fotómetro (fotómetro, también conocido como "turbidímetro"). La eficiencia de filtración del filtro para humo DOP está determinada por la diferencia en la intensidad de la luz dispersada de la muestra de gas.
El líquido DOP se calienta en vapor, el vapor se condensa en pequeñas gotas de aproximadamente {{0}}.3 pm bajo ciertas condiciones, y el DOP en forma de niebla ingresa al conducto de aire. Se midió la luz dispersada de las muestras de gas antes y después del filtro, ya partir de esto se juzgó la eficiencia de filtración del filtro para polvo de 0,3 um.
Si se clasifica de acuerdo con el principio de medición, el método DOP también se denomina método "turbidímetro".
El método DOP para medir filtros de alta eficiencia también se denomina "método DOP térmico". El "método de DOP en frío" correspondiente es el polvo de DOP polidisperso producido por la boquilla L.askin (burbujas en el líquido con aire comprimido y salpicaduras para generar niebla de polvo artificial). El método DOP en frío a veces se usa para generar polvo durante las pruebas de escaneo de los filtros.
Después de cambiar a otros sustitutos oleosos con propiedades similares al DOP, como DEHS.PAO (polialfaeno), cuando se trata de la prueba del turbidímetro, el método de prueba todavía se denomina habitualmente "método DOP".
Estándar relevante: MIL-STD-282 (1952).
Método de detección del filtro de aire MPPS: MPPS (la mayoría de las partículas penetrantes tamaño Z), en comparación con las partículas de menor volumen, MPPS es más fácil de penetrar en el filtro HEPA (no se ve afectado fácilmente por las fuerzas de los ciclones y de van der Waals). Es decir, la capacidad de filtrado de HEPA a MPPS es del 99,97 por ciento, y la capacidad de filtrado de partículas más pequeñas que MPPSP puede ser del 99,99 por ciento. Hay un malentendido en nuestra comprensión previa de los filtros HEPA.
Las partículas de polvo de menos de 1 mm no se mueven con el flujo de aire, sino que se mueven aleatoriamente debido al impacto de las moléculas de aire, lo que se denomina "movimiento de difusión browniano". Se atrapa si golpea las fibras del filtro. Cuanto más pequeña es la partícula, más vigoroso es el movimiento de difusión, más posibilidades de golpear la fibra y mejor es el efecto de filtrado.
Muchas personas tienen un malentendido, es decir, cuanto mayor sea el volumen de partículas, mayor será la capacidad de eliminación de HEPA. De hecho, no es. HEPA funciona basándose en la fuerza de van der Waals entre partículas finas y sólidos, por lo tanto, tiene una buena eficiencia de filtrado para partículas por encima de {{0}}.5 micras y por debajo de 0.1 micra. Debido al movimiento browniano de partículas de 0.1 micras, cuanto más pequeña es la partícula, más fuerte es el movimiento browniano, más veces se impacta y el efecto de adsorción es bueno, mientras que las partículas de arriba 0. 5 micras hacen movimiento de inercia, cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia, por lo que el efecto de filtración es bueno. Por el contrario, las partículas con un diámetro de 0,1-0,3 micras se han convertido en un punto difícil de eliminar para los filtros HEPA.
Nota: Una fuerza atractiva entre moléculas y moléculas, grupos moleculares y la superficie de grupos moleculares incluye fuerza de orientación, fuerza inductiva y fuerza de dispersión. El polvo se adhiere al medio filtrante principalmente por las fuerzas de van der Waals.






