Luftfilter

Kurze Beschreibung:

Reinraumluftfilter werden nach Filterleistung (Effizienz, Widerstand, Staubspeicherkapazität) unterteilt, üblicherweise in Luftfilter mit grobem Wirkungsgrad, Luftfilter mit mittlerem Wirkungsgrad, Luftfilter mit hohem und mittlerem Wirkungsgrad und Luftfilter mit geringerem Wirkungsgrad Luftfilter, hocheffizienter Luftfilter (HEPA) und ultrahocheffizienter Luftfilter (ULPA), sechs Filtertypen.


Produktdetail

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Der Hauptzweck des Reinraumluftfilters:

1. Die Labore, die hauptsächlich für Mikrobiologie, Biomedizin, Biochemie, Tierversuche, genetische Rekombination und biologische Produkte genutzt werden, werden zusammenfassend als saubere Labore – Biosicherheitslabore bezeichnet.

2. Das Biosicherheitslabor besteht aus dem Hauptfunktionslabor, anderen Laboren und Nebenfunktionsräumen.

3. Das Biosicherheitslabor muss die persönliche Sicherheit, die Umweltsicherheit, die Abfallsicherheit und die Probensicherheit gewährleisten und über einen langen Zeitraum sicher arbeiten können, während es gleichzeitig eine komfortable und gute Arbeitsumgebung für das Laborpersonal bietet.

 

Reinraumluftfilter werden nach Filterleistung (Effizienz, Widerstand, Staubspeicherkapazität) unterteilt, üblicherweise in Luftfilter mit grobem Wirkungsgrad, Luftfilter mit mittlerem Wirkungsgrad, Luftfilter mit hohem und mittlerem Wirkungsgrad und Luftfilter mit geringerem Wirkungsgrad Luftfilter, hocheffizienter Luftfilter (HEPA) und ultrahocheffizienter Luftfilter (ULPA), sechs Filtertypen.

Der Filtermechanismus des Luftfilters:

Der Filtermechanismus umfasst hauptsächlich Abfangen (Screening), Trägheitskollision, Brownsche Diffusion und statische Elektrizität.

① Abfangen: Screening.Partikel, die größer als die Maschenweite sind, werden abgefangen und herausgefiltert, und Partikel, die kleiner als die Maschenweite sind, dringen durch.Im Allgemeinen wirkt es sich auf große Partikel aus und der Wirkungsgrad ist sehr gering, was auf den Filtermechanismus von Filtern mit grobem Wirkungsgrad zurückzuführen ist.

② Trägheitskollision: Partikel, insbesondere größere Partikel, strömen mit dem Luftstrom und bewegen sich zufällig.Aufgrund der Trägheit der Partikel oder einer bestimmten Feldkraft weichen sie von der Richtung des Luftstroms ab und bewegen sich nicht mit dem Luftstrom, sondern kollidieren mit Hindernissen, bleiben daran haften und werden ausgefiltert.Je größer das Teilchen, desto größer die Trägheit und desto höher der Wirkungsgrad.Im Allgemeinen handelt es sich um den Filtermechanismus von Filtern mit grober und mittlerer Effizienz.

③ Brownsche Diffusion: Die winzigen Partikel im Luftstrom führen eine unregelmäßige Brownsche Bewegung aus, kollidieren mit Hindernissen, bleiben an Haken hängen und werden herausgefiltert.Je kleiner das Teilchen ist, desto stärker ist die Brownsche Bewegung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit Hindernissen und desto höher ist die Effizienz.Dies wird auch Diffusionsmechanismus genannt.Dies ist der Filtermechanismus von Sub-, High-Efficiency- und Ultra-High-Efficiency-Filtern.Und je näher der Faserdurchmesser am Partikeldurchmesser liegt, desto besser ist der Effekt.


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