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Les systèmes de détection de fuites de filtres à haute efficacité jouent un rôle important dans les salles blanches.

Concernant la détection des fuites des filtres haute efficacité : pour les fabricants de produits alimentaires et pharmaceutiques, la détection des fuites des filtres haute efficacité consiste à effectuer un contrôle d'étanchéité sur site après l'installation du filtre et de son système. Ce contrôle vise principalement à détecter les micro-perforations et autres dommages dans le matériau filtrant, tels que les défauts d'étanchéité du cadre et des joints, ainsi que les fuites au niveau des raccords du cadre. L'objectif est de vérifier l'étanchéité du filtre et de ses points de connexion avec le cadre d'installation, de repérer rapidement les défauts du filtre et de son installation, et de prendre les mesures correctives nécessaires pour garantir la propreté de la zone et l'absence de fuites. La génération de poussière est essentielle car la concentration de poussière en amont du filtre est faible. Par conséquent, sans génération de poussière, la détection d'une fuite par un compteur de particules est difficile. Une génération de poussière supplémentaire est donc nécessaire pour une détection plus claire et plus facile.

Normes

FED-STD-209E, Par. 50 Norme fédérale (Exigences relatives aux salles blanches et aux postes de travail)

AACC, CS-1T Association américaine pour le contrôle de la contamination (Norme pour les filtres à haute efficacité)

AACC, CS-2T Société américaine pour le contrôle de la contamination (Installation d'air pur à flux laminaire)

AACC, CS-6T Société américaine pour le contrôle de la contamination (Tests et certification des salles blanches)

IES, RP-CC-001-3 Institut des sciences de l'environnement (Filtres à haute efficacité)

IES, RP-CC-002-86 Association pour la science de l'environnement (Approche recommandée pour les installations de traitement d'air à flux laminaire)

IES, RP-CC-001-2 Société des sciences environnementales (Salle blanche d'essai)

NSF, STD n° 49-1992 Fondation nationale pour l'assainissement (Haut de sécurité biologique à flux laminaire secondaire)

ANSI, N101.1-1972 Institut national américain de normalisation (Essais d'efficacité des systèmes de purification d'air avec filtres)

ANSI/ASME, N5101.198 Institut national américain de normalisation/Société américaine des ingénieurs en mécanique (Essais des systèmes de purification d'air nucléaires) NEBB Agence nationale pour l'équilibre environnemental (Norme relative aux procédures d'essai de certification des salles blanches)

Informations sur le produit 

1. photomètre à aérosol PM-350

Fonctionnalité

L'appareil hôte est doté d'un écran tactile couleur de 5 pouces, facile à utiliser et permettant un traitement des données plus rapide.

* Affichage intuitif du taux de fuite, de la vitesse d'échantillonnage de la pompe et d'autres données

Sonde de balayage portable, écran couleur de 3,5 pouces, utilisation intuitive, affichage synchrone avec l'interface hôte, facilitant l'observation des résultats de test par l'utilisateur.

* Commutation automatique en amont et en aval

* Afin de garantir des données fiables et stables, une pompe à air et une source lumineuse importées sont utilisées.

 

Paramètre

Plage d'affichage des données

Écran LCD multicolore 0,0001 %-100,0 %

Plage dynamique

0 mg/m3~120 mg/m3

Précision

1%( 0.01% à100%)

Contrôle du débit

1 cfm (28,3 L/min) ±10 %

Alarme

Lorsque la valeur limite prédéfinie est dépassée, deux modes d'alarme, sonore et visuelle, peuvent être sélectionnés.

Type d'aérosol

PAO, DOP, DEHS et autres multidispersions

Normes

NSF49、IEST、ISO14644、EN61010-1:2010、EN61326-1:2006

Pouvoir

220 V CA 50/60 Hz

Dimension

258 cm ( L ) x 178 cm ( l ) x 360 cm ( H )

Poids

9,8 kg

2 . Générateur d'aérosol HRF-4B (froid)

 

Caractéristiques

* Méthode de production de poussière de buse Laskin

* Réglable manuellement

* Production de poussières à grande capacité de chargement

Paramètre

émissions de particules en suspension dans l'air

plage de 50 à 8 100 pieds cubes par minute (1,4 à 229 m3 min)

Concentration de particules en suspension

100 µg/L à un débit de 810 cfm

Concentration de particules en suspension

10 µg/L à un débit de 810 cfm

Type de génération

1 à 7 buses Laskin

Air comprimé

Débit de 3 à 18 pieds cubes par minute à une pression de 20 psi

Génération de particules

PAO, DOP, polydispersé

Taper

Diamètres de particules multiples (froid)

Dimensions

25 cm ( L ) x 28 cm ( l ) x 23 cm ( H )


3.  Générateur d' aérosol HRF-5C ( chaud )

 

Fonctionnalité

Le HRF-5C est un générateur d'aérosol amélioré et plus convivial. Son système d'alimentation en huile avec protection et sa fonction de coupure thermique lui confèrent une sécurité de haut niveau, le rendant conforme aux normes actuelles du marché. Il est adapté à la certification, aux tests de performance HEPA et à l'installation. Fonctionnant avec un gaz inerte, il est compatible avec une alimentation de 220 V ±10 % 50 Hz.

 

Paramètre

Plage de débit utilisable

1 500 à 65 000 cfm (42 à 1 839,5 m3/min)

Concentration d'occurrence

10 µg/L : débit 65 000 cfm ( à environ 1 839,5 m³/min)

100 µg/L : débit 6 500 cfm ( à environ 183,95 m3/min)

Génération de particules

PAO, DOP, polydispersé

Méthode de génération

Production de chaleur

Gaz comprimé (inerte)

Azote, argon, dioxyde de carbone ou hélium (50 psi)

Alimentation électrique

AC220~240VAC,50/60HZ

Dimension

280×390×300 mm

Poids

14 kg

Lors de l'application d'une pression de 20 psi (0,14 MPa) Remarque : le DOP n'est pas recommandé

 

4. Tableau comparatif des performances des générateurs d'aérosol

Modèle

HRF-4B

HRF-5C

Image

 

 

Principe

génération froide

Génération chaude

Source de gaz

Air comprimé

gaz inerte

Pression de la source de gaz

0,4-0,8 MPa

50 psi

Poussière

PAO

PAO

Pouvoir

Non

AC220~240VAC,50/60HZ

Remarque : Le chauffage se produit lorsque des particules huileuses sont chauffées et évaporées, puis insufflées dans l’entrée d’air du système par un gaz inerte. Ce procédé est adapté à la détection des filtres haute efficacité en fin de chaîne de production de climatisation. L’avantage est que le système ne nécessite qu’un seul point de production de poussière. Une fois la concentration en amont du filtre stabilisée, les filtres peuvent être testés individuellement, réduisant ainsi la fréquence des changements de points de production et de réglage de la concentration de poussière, et permettant également d’économiser l’huile PAO utilisée pour ces réglages. L’inconvénient est la nécessité d’une section de génération de froid mélangé d’une longueur dix fois supérieure au diamètre du conduit d’air. Ce procédé n’est donc pas adapté aux unités FFU locales sans conduit d’alimentation en air supérieur, ni aux enceintes de biosécurité individuelles ni aux postes de travail à flux laminaire.

La génération de poussières froides utilise de l'air comprimé et de l'huile PAO sous pression, pulvérisés par des buses Laskin. Le nombre de buses actives permet d'ajuster la concentration de poussières. Ce système convient aux unités FFU locales et aux enceintes de biosécurité sans conduits d'alimentation en air. Il présente l'inconvénient de ne pas nécessiter de contrôle thermique. De plus, son utilisation avec les systèmes de climatisation est complexe en raison de la difficulté de détection par segmentation. Enfin, ce type de générateur de poussières ne convient pas aux applications nécessitant de faibles quantités de poussières.

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