에어 필터 검사 - 필터 MPPS와 DOP 검사 효율의 차이
DOP 방법: 테스트 먼지 소스는 0.3um 단분산 DOP(플라스틱 가소제) 액적입니다. DOP를 포함하는 공기의 산란광 강도를 측정하기 위한 측정 기기는 광도계(광도계, "탁도계"라고도 함)입니다. DOP 연기에 대한 필터의 여과 효율은 가스 샘플의 산란광 강도 차이에 의해 결정됩니다.
DOP 액체는 증기로 가열되고 증기는 특정 조건에서 약 {0}}.3 pm의 작은 물방울로 응축되고 안개 같은 DOP가 공기 덕트로 들어갑니다. 필터 전후의 가스 시료의 산란광을 측정하고, 이를 통해 0.3um 먼지에 대한 필터의 여과효율을 판단하였다.
측정 원리에 따라 분류하면 DOP 방식은 "탁도계" 방식이라고도 합니다.
고효율 필터를 측정하는 DOP 방식은 "열 DOP 방식"이라고도 합니다. 해당 "저온 DOP 방법"은 L.askin 노즐에 의해 생성된 다분산 DOP 먼지입니다(압축 공기로 액체에 거품이 생기고 분무되어 미스트 인공 먼지를 생성함). 콜드 DOP 방법은 때때로 필터의 스캔 테스트 중에 먼지를 생성하는 데 사용됩니다.
탁도계 테스트와 관련하여 DEHS.PAO(폴리알파엔)와 같이 DOP와 유사한 특성을 가진 다른 유성 대체물로 전환한 후에도 테스트 방법은 여전히 습관적으로 "DOP 방법"이라고 합니다.
관련 표준: MIL-STD-282(1952).
MPPS 공기 필터 감지 방법: MPPS(최대 침투 미립자 크기 Z), 더 작은 부피의 입자와 비교하여 MPPS는 HEPA 필터를 더 쉽게 통과합니다(사이클론 및 반 데르 발스 힘의 영향을 쉽게 받지 않음). 즉, MPPS에 대한 HEPA의 필터링 능력은 99.97%이고 MPPSP보다 작은 입자의 필터링 능력은 99.99%일 수 있습니다. HEPA 필터에 대한 이전의 이해에는 오해가 있습니다.
1mm보다 작은 먼지 입자는 기류와 함께 이동하지 않고 공기 분자의 영향으로 무작위로 이동하는데, 이를 "브라운 확산 운동"이라고 합니다. 필터 섬유에 닿으면 잡힙니다. 입자가 작을수록 확산 운동이 활발해지고 섬유에 부딪힐 확률이 높아져 여과 효과가 좋아집니다.
많은 사람들이 미립자 물질의 양이 많을수록 HEPA의 제거 능력이 강하다는 오해를 하고 있습니다. 사실 그렇지 않습니다. HEPA는 미세 입자와 고체 사이의 반 데르 발스 힘에 의존하여 작동하므로 {{0}.5미크론 이상 및 0.1미크론 미만의 입자에 대한 필터링 효율이 우수합니다. 0.1 미크론 입자의 브라운 운동으로 인해 입자가 작을수록 브라운 운동이 강하고 더 많은 영향을 받고 흡착 효과가 좋으며 0 이상의 입자입니다. 5 미크론은 관성 운동을 하고, 질량이 클수록 관성이 커지므로 여과 효과가 좋습니다. 반대로 직경이 0.1-0.3 미크론인 입자는 HEPA 필터가 제거하기 어려운 지점이 되었습니다.
참고: 분자와 분자, 분자 클러스터 및 분자 클러스터 표면 사이의 인력에는 배향력, 유도력 및 분산력이 포함됩니다. 먼지는 주로 반 데르 발스 힘에 의해 필터 매체에 달라붙습니다.






