+86-22-29300395
На рынке очистки воздуха постоянно звучат громкие заявления о высокой эффективности фильтров. Обещания высокоэффективного фильтра, улавливающего 99,97% частиц, стали почти стандартом. Но насколько это действительно так, и что стоит за этими цифрами? Этот текст – попытка поделиться не просто теоретическими знаниями, а наработками, полученными в процессе работы с различными системами фильтрации, и, возможно, немного разочарования от не всегда соответствующей реальности.
Первое, что нужно понимать – 99,97% – это не абсолютное значение. Это эффективность по определенному размерному диапазону частиц. Обычно это относится к частицам размером от 0.3 до 10 микрон. Именно этот диапазон считается наиболее опасным с точки зрения вдыхания и проникновения в легкие. Но что происходит с более мелкими и крупными частицами? Высокоэффективный фильтр, позиционируемый с такой эффективностью, может давать заметное снижение эффективности для частиц, значительно превышающих или уступающих этот диапазон.
Например, частицы размером меньше 0.3 микрон, обладающие определенной формой и поверхностными свойствами, могут проникать между волокнами фильтра, особенно если они изготовлены из относительно рыхлого материала. А вот крупные частицы, например, пыль, могут забивать фильтр быстрее, снижая его эффективность и, как следствие, увеличивая нагрузку на вентиляционную систему. Мы сталкивались с ситуациями, когда в системах, оснащенных фильтрами, заявляющими 99,97% эффективности, в воздухе по-прежнему обнаруживалось значительное количество пыли и мелких частиц, особенно в помещениях с высокой интенсивностью использования.
Тип материала фильтра играет ключевую роль. Классические фильтры класса HEPA (High Efficiency Particulate Air) – это один из наиболее распространенных типов высокоэффективного фильтра. Они изготавливаются из плотно сплетенных волокон, способных улавливать даже мельчайшие частицы. Однако HEPA-фильтры имеют определенное сопротивление потоку воздуха. Это означает, что они могут увеличивать энергопотребление вентилятора и снижать производительность системы.
В последнее время набирают популярность фильтры с использованием новых материалов, например, с электростатическим зарядом или с использованием нанотехнологий. Они обещают более высокую эффективность и меньшее сопротивление потоку воздуха. Мы тестировали несколько прототипов таких фильтров, и результаты были весьма обнадеживающими. В частности, фильтры на основе электростатических материалов демонстрировали более высокую эффективность по отношению к частицам размером 0.1-0.5 микрон, а также меньшее падение давления в системе.
Теоретически высокая эффективность высокоэффективного фильтра не гарантирует долгий срок службы и стабильную работу системы очистки. Крайне важны правильная установка и регулярное обслуживание. Неправильная установка, например, недостаточно плотное прилегание фильтра к корпусу, создает утечки воздуха и снижает эффективность фильтрации.
Обслуживание также имеет решающее значение. Регулярная замена фильтра, строго в соответствии с рекомендациями производителя, – это обязательное условие. Но даже при соблюдении графика замены фильтры могут требовать предварительной очистки от крупной пыли. Мы применяем специальные методы предварительной очистки, такие как воздушные барабаны или электростатические очистители, для увеличения срока службы HEPA-фильтров и снижения затрат на их замену. Это особенно важно в производственных помещениях с высокой концентрацией пыли.
Не стоит забывать и о влиянии влажности. Вода может влиять на эффективность работы многих типов фильтров. Некоторые материалы могут терять свои свойства при высокой влажности, а другие могут образовывать плесень, что негативно сказывается на качестве воздуха. Мы встречались с ситуациями, когда установка высокоэффективного фильтра в помещениях с повышенной влажностью требовала дополнительных мер предосторожности, например, использования антибактериальных пропиток или специальных влагоустойчивых материалов.
Одним из наиболее распространенных проблем является недостаточная прозрачность информации о фильтрах. Производители часто завышают показатели эффективности, не указывая при этом все важные детали, такие как размерный диапазон частиц, материал фильтра и условия тестирования.
Еще одна проблема – сложность выбора фильтра, соответствующего конкретным условиям эксплуатации. Не существует универсального фильтра, подходящего для всех случаев. Необходимо учитывать тип загрязняющих веществ, требуемую степень очистки воздуха, характеристики вентиляционной системы и другие факторы. В этой связи, как компания ?Тяньцзинь Тунчан Цзюньци оборудование для очистки? стремимся не просто продавать фильтры, а предлагать комплексные решения, основанные на глубоком понимании потребностей наших клиентов. Мы сотрудничаем с Научно-исследовательским институтом кондиционирования воздуха Китайского института строительных наук, чтобы постоянно совершенствовать наши разработки и предлагать наиболее эффективные и надежные решения.
Например, мы неоднократно участвовали в разработке национального стандарта GB/T-13554 'Высокоэффективные воздушные фильтры', что подчеркивает наше стремление к созданию фильтров, отвечающих самым высоким требованиям качества и безопасности.
В конечном итоге, выбор высокоэффективного фильтра – это инвестиция в здоровье и комфорт. Важно не только руководствоваться цифрами эффективности, но и учитывать реальный опыт эксплуатации, надежность производителя и условия обслуживания. Зачастую, более дорогой, но качественный фильтр, обеспечивающий стабильную и предсказуемую работу, окажется более выгодным в долгосрочной перспективе, чем дешевый, но неэффективный вариант.