GB T 6165-2008 高效空气过滤器性能试验方法.效率和阻力.pdf
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1、ICS 9114030P 46 囝亘中华人民共和国国家标准GBT 61652008代替GBT 61 65 1 985和GBT 61661 985高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力Test methed of the performance of high efficiency particulate air filter-Efficiency and risistance2008-1 1-04发布 2009-06-01实施车瞀鬻紫帮t量t:譬雠瞥鐾发布中国国家标准 管理委员会“1”目 次前言1 范围2规范性引用文件-3术语、定义、符号与缩略语31术语和定义32符号与缩略语4试验方法的选择5
2、高效及超高效空气过滤器性能试验方法-51钠焰法52油雾法53计数法-6高效及超高效滤料性能试验方法61试验要求62钠焰法63油雾法64准单分散气溶胶计数法(用于高效滤料)-65单分散气溶胶计数法(用于超高效滤料)66多分散气溶胶计数法(用于超高效滤料)-附录A(规范性附录)钠焰法过滤器试验装置的构造与维护附录B(资料性附录)钠焰法部件构造示意图附录C(规范性附录) 油雾法过滤器试验装置的构造-附录D(资料性附录)油雾法试验装置的校对、标定及维护附录E(规范性附录) 油雾法过滤器试验装置中的汽化冷凝式油雾发生炉附录F(规范性附录)油雾仪-附录G(规范性附录) 计数法过滤器试验装置的构造及维护附录
3、H(规范性附录)钠焰法滤料试验装置的构造及维护附录I(规范性附录) 滤料试验装置中的油雾发生器GBT 61652008,oo400加MMM玛毖髂弘曲弘弘诣驵蛇媚刖 菁GBT 61652008本标准代替GBT 6】66 1 985(15的气溶胶为多分散气溶胶。3123钠焰法sodium flame method发生多分散相NaCl气溶胶,用钠焰光度计检测过滤元件上下游的质量浓度,然后求出过滤元件的质量效率。对于滤料试验,发生试验气溶胶颗粒的质量中值直径约为04 pm,计数中值直径为(O09土002)m,数量几何标准偏差小于或等于186;对于过滤器试验,发生试验气溶胶颗粒的质量中值直径为05,um
4、。3124油雾法oil mist method发生多分散相液体气溶胶,颗粒的质量平均直径为(o28034)”m,用油雾仪检测过滤元件上下游的质量光学浓度,然后求出过滤元件的质量效率。3125准单分散气溶胶计数法particle counting method with quasimonodisperse challenge aerosol发生准单分散相气溶胶(可以是固体颗粒如NaCI或液体颗粒如DEHS或DOP),颗粒的计数中值直径为(020o30)pm,几何标准偏差小于或等于15,使用凝结核粒子计数器(CNC)检测滤料上下游的计数浓度,或采用光学粒子计数器(OPC)测量其(o2o3)pm间的
5、计数浓度值,然后求出滤料的计数效率。3126单分散气溶胶计数法particle counting method with monodisperse challenge aerosol发生单分散相气溶胶,用凝结核粒子计数器(CNC)检测过滤元件上下游的计数浓度,然后求出过滤元件的计数效率。单分散相气溶胶的发生可以有多种方法,例如:微分迁移率分级器(DMA)、扩散电池组、蒸发冷凝法、聚苯乙烯小球(PSI)等。测量仪器为凝结核粒子计数器(CNC)。3127多分散气溶胶计数法particle counting method with polydisperse challenge aerosol发生多分
6、散相气溶胶,用光学粒子计数器(OPC)检测过滤元件上下游的计数浓度,然后求出过滤元件的计数效率。多分散相气溶胶可以是固体颗粒,如NaCI或液体颗粒如DEHS或DOP等。3GBT 6165200831盘相关系数correlation ratio在试验系统未安装被测过滤器及保持稳定气溶胶浓度的情况下,下游与上游采样系统粒子浓度之比。当试验系统采用一台光学粒子计数器依次对被测过滤器的上下游气溶胶浓度进行检测时,相关系数表示由于上下游采样管路粒子损失、稀释器稀释比(如果上游采样采用稀释器)以及上下游采样时间的差异所导致的上下游采样系统差异。当试验系统分别采样2台光学粒子计数器对被测过滤器的上下游气溶胶
7、浓度进行检测时,相关系数表示由于上下游采样计数器采样流量以及计数效率不同所引起的差异。32符号与缩略语下述符号与缩略语适用于本标准。d。 粒径E 效率P 透过率RH 相对湿度T 温度吒 几何标准差CNC 凝结核计数器DEHS 癸二酸二辛酯,Sebacic acidbis(2一ethyl一)ester(通用名di ethyl hexylsebacate)DMA 微分电迁移分析仪DMPS 微分电迁移粒度仪DOP 邻苯二甲酸二辛酯,Phthalic acid bis(2-ethyl一)ester(通用名di octyl phthalate)MPPS 最易透过粒径OPC 光学粒子计数器PSL 聚苯乙烯
8、乳胶球R 相关系数HEPA高效空气过滤器UI。PA 超高效空气过滤器4试验方法的选择41 本标准给出钠焰法、油雾法、计数法三种试验方法。对于高效空气过滤器及滤料,可根据用户的要求,用以下三种方法中任意一种进行效率检测。对于超高效空气过滤器及滤料,应使用计数法进行效率检测。42钠焰法作为进行高效空气过滤器及滤料效率检测的基准试验方法。计数法作为进行超高效空气过滤器及滤料效率检测的基准试验方法。5高效及超高效空气过滤器性能试验方法51钠焰法511原理用雾化干燥的方法人工发生氯化钠气溶胶,气溶胶颗粒的质量中值直径约05 pm。将过滤器上下游的氯化钠气溶胶采集到燃烧器中并在氢火焰下燃烧,将燃烧产生的钠
9、焰光转变为电流信号并由光电测量仪检测,电流值代表了氯化钠气溶胶的质量浓度,用测定的电流值即可求出过滤器的过滤效率。4GBT 61652008512试验装置的可测范围标准状态下试验装置的的最大可测风量可根据用户的要求确定。在气溶胶的原始浓度大于或等于2 mgm3时,系统的最高可测效率应大于99999。513试验装置原理流程试验装置主要由发雾装置、风道系统、气溶胶取样与检测装置三部分组成。试验流程以及设备、仪表和部件的编号见图l。1 预过滤器;2 软管;3风机;4 阀门;5 加热器;6 高教过滤器;7 喷雾箱;8 喷雾器;9混合干燥段;l o_ 缓冲箱;11 静压环;12被测过滤器及其夹具13 标
10、准孔板;14 J埘门;15 调节阀;16 分气缸;1 7压力表;18通断阀;19 流萤计;20u型压力计;2l 倾斜式微压计;22 前取样管;23 后取样管;24 放气凋节阀25 流量if;26 本底过滤器27 三通切换阀28 流量计;29 通段阁;30 混合器;3I 三通切换阀32 氢气过滤器33 调节阀;34流量计;35 燃烧器;36 光电转换器37 光电测量仪38 温度计;39 湿度计:40 湿度计;41 连接管。图1 钠焰法试验装置原理流程图用洁净压缩空气,将喷雾箱(7)中质量浓度为2的氯化钠水溶液经喷雾器(8)雾化,形成含盐雾滴气溶胶;与来自风机(3)经过加热与过滤的洁净热空气相混合
11、。在混合干燥段(9),雾滴中的水分蒸发,气流到达缓冲箱(10)时,试验气溶胶已形成均匀的多分散相固体气溶胶。气流从缓冲箱流出后有一稳5GBT 61652008定过程,以使气溶胶在前取样管(22)口的速度场和浓度场基本均匀。风道系统的风量和静压由阀门(4、14)控制,试验后的气流由风道末端排出。气溶胶取样是靠风道内的静压,通过被测过滤器前、后取样管(22,23)压人检测系统,通过改变阀门(27,29,31)的位置,交替对过滤器前、后气溶胶进行取样。原始气溶胶在混合器(30)中与经过本底过滤器(26)过滤的洁净空气相混合(即稀释)后,方进入燃烧器(35)。在燃烧器内,气溶胶中的钠原子被氢气火焰高温
12、所激发,发出波长约589 nm的特征光,其强度与气溶胶质量浓度成正比。钠光强值通过光电转换器(36)变为光电流值,由数字式光电测量仪(37)检测。过滤段阻力由被测过滤器两侧的静压环(11)连接至倾斜式微压计(21)检测。其结果减去过滤器夹具的阻力即为过滤器阻力。钠焰法试验装置的结构及设计要求详见附录A、喷雾器及光度计构造参见附录B。试验装置结构允许有所不同,但试验条件和试验结果应与本标准试验装置一致。514过滤器的检测5141运行参数a)风道气流参数风道系统中应设置电加热器,以保证系统的进风温度不低于+5;缓冲箱人口处的相对湿度不高于30;被测过滤器下游侧相对湿度不高于60。b) 氯化钠溶液浓
13、度用干燥的化学纯氯化钠和蒸馏水(严禁使用天然水或自来水)配制成质量浓度为(201)的氯化钠溶液。c)液面高度喷雾箱内氯化钠溶液液面距喷雾器喷孔高度应为(90110)rllnl。d)喷雾压力进入喷雾器的洁净压缩空气的压力应为06 MPa表压,允许偏差002 MPa。e)喷雾空气量在规定的压力下,进入每个喷雾器的压缩空气量见附录A中表A1。f)气溶胶原始浓度氯化钠原始重量浓度范围为2 mgm。8 mgm3。g) 原始气溶胶稀释倍数单燃烧器检测系统在测量气溶胶浓度时,必须对原始气溶胶进行稀释,稀释倍数宜为50倍。h)气溶胶取样量当稀释倍数为50倍时,原始气溶胶取样量为04 I。min,稀释空气量为1
14、 96 Lrain,二者之和为20 Lrain;过滤后及本底气溶胶取样量也为20 I。rain;则进入燃烧器的空气量为20 Lrain。i)氢气进入燃烧器的氢气量为200 mI,rain,并应保持恒定。5142检测步骤51421运行准备1) 预热燃烧器:将光电转换器上的转盘转到“全闭”位置。打开氢气发生器,点燃氢气,调节流量为200 Lrain,燃烧器预热30 min后可启动系统开始检测。2) 预热光电测量系统:打开光电测量仪电源开关,将倍率旋钮置于最灵敏档(001),检查并调节光电测量仪的零点。1 rain后按下光电测量仪高压开关,稍后按下高压测量键测量高压(光电测量仪的显示屏上将显示高压值
15、)。继续预热10 min后,检测并记录光电测量系统的暗电流值,当其不大于10001时,方可投入检测。3)将湿敏探头从干燥器皿中取出,与湿度计上引出的信号线连接并放人缓冲箱入口处测孔中。6GBT 61652008打开湿度计的电源,按下“测量”键,湿度计上即可显示缓冲箱入口处的湿度。4)检查并安装被测过滤器:目测检查被测过滤器中的滤料有无缺损、裂缝和L洞;检查过滤器边框角的接合部位以及边框与滤料之间是否密封、有无间隙、构造上有否异常。经外观检查合格的过滤器方可作为检测用。将被测过滤器置于风道系统的箱体中并夹紧。51422系统启动1)启动风机,调节阀门(4、1 4)使风道系统的风量和静压达到检测要求
16、。启动空气压缩机,待压力达到05 MPa表压时,开启喷雾电磁阀,喷雾压力将逐渐达到06 MPa表压,应维持压力稳定,每个喷雾器的空气流量计读数应稳定在设计值附近;同时,再次校核试验风量。2)测量缓冲箱人口处的空气相对湿度,如果相对湿度未达到30以下,应逐步投入电加热器,直至相对湿度达到规定值。51423阻力检测在倾斜式微压计(21)上测出额定风量下过滤段(1 2)的阻力。51424效率检测1)本底光电流值A、测量按下光电测量仪上的测量键V。将三通切换阀(27、31)置于“本底”的位置,将通断阀(29)置于“断”的位置;调节流量计(28)的流量为20 Imin;将光电测量仪(37)的倍率旋钮K置
17、于1档,将光电转换器(36)上的滤光转盘转到“全通”位置(此时减光倍数N-1),打开燃烧器的光窗,显示屏上将显示V。、值,系统本底光电流值A一V。1l。2)原始光电流值A测量按下光电测量仪上的测量键V。,将倍率旋钮K置于lo档;将滤光转盘转到“”位置(此时减光倍数N-100),将通断阀(29)置于“通”的位置,将三通切换阀(27、31)置于“过滤前”的位置,将原始气溶胶取样量和稀释空气量调节到规定值,使过滤前气溶胶稀释倍数”为50或00(若原始气溶胶取样量为04 Lrain,稀释空气量为196 l。rain,二者之和为20 Lmin,则稀释倍数”为50)。打开光窗,显示屏上将显示v。值,系统原
18、始光电流值A。=V,10100。3)过滤后光电流值A。测量按下光电测量仪上的测量键Vz,将通断阀(29)置于“断”的位置,三通切换阀(27、31)置于“过滤后”的位置,调节流量计(28)的流量为20 Lmin;将倍率旋钮K置于10档,将滤光转盘转到“”位置,打开光窗,显示屏上将显示V:值,若显示值i00) n i96” +196”80 20 2 42 8GBT 61652008为保证检测结果具有良好的重复性,每个试验周期内,检测到的下游粒子总数不宜少于100粒。6 高效及超高效滤料性能试验方法61试验要求611试验样品试验过程需要至少五件滤料样品。试验样品上不应出现折痕、褶皱、孔洞或其他异常。
19、试验样品的最小尺寸为200 mm200 mm。所有试验样品均须有下述清晰而持久性的标记:a)滤料的设计参数;b)滤料的上游面。612试验滤速滤料的试验滤速,应取检测前由用户与供货商之间商定的试验滤速。613滤料夹具试验滤料夹具由可移动的上半段与固定的下半段构成。夹具应保证滤料有1 00 cnl的圆形被测面积,除非另有规定。滤料夹紧后其测值不应受到旁通泄漏的干扰。所采用的密封圈不应改变滤料的被测面积。与试验气溶胶相接触的滤料夹具的表面都应保持清洁、易于保洁、耐腐蚀、导电并且接地。材料宜采用不锈钢或电镀铝。试验气溶胶从滤料夹具上半段的人口输入。应该保证通过滤料的试验气溶胶在整个过滤面积卜具有均匀的
20、浓度值(标准偏差一10)。在滤料夹的底部有试验气溶胶的出口。本节所提供的滤料夹具对油雾法不适用。62钠焰法621试验原理用雾化干燥的方法人_【=发生氯化钠气溶胶,气溶胶颗粒的计数中值直径为(009002)pm,几何标准偏差小于或等于186。将采集到的滤料上游、下游的氯化钠气溶胶在氢火焰下燃烧,用钠焰光度计通过光电转换器将燃烧产生的钠焰光强值转换为电流信号并由光电测量仪检测,电流值反应r氯化钠气溶胶的质量浓度,用测定的电流值即可求出滤料的过滤效率。622试验装置及流程钠焰法效率检测试验装置主要包括三部分:氯化钠气溶胶发生装置、采样部分和测量装置(见图4)。用一股洁净的压缩空气通入专用喷雾器(8)
21、,将喷雾箱(9)里的特定浓度氯化钠水溶液雾化成小液滴,含液滴的气流在蒸发管(14)内与另一股洁净的干燥空气混合,使液滴中的水分充分蒸发,形成多分散固体氯化钠气溶胶。气溶胶经缓冲箱(1 5)后分为两路:第一路直接引到钠焰光度计的燃烧器(25);第二路经被测滤料后也引到燃烧器。在燃烧器中有一稳定的氢火焰,当含有氯化钠粒子的空气助燃氢火焰时,氯化钠中钠原子在高温中被激发,发出波长为589nm的黄色特征光,其光强与气溶胶质量浓度成比例;特征光通过光电转换器(26)变为光电流;在光电测量仪(27)上读出与该特征光强成比例的光电流值。被测滤料的透过率为过滤后与过滤前气溶胶浓度之比的百分数,即过滤后与过滤前
22、光电流值之比的百分数。由于氯火焰在“绝对”洁净空气中燃烧也会发出很弱的蓝光也有一定的光电流值(称为本底光电流值)。所以应在测得的过滤后光电流值中扣除本底光电流值。为了测量本底光电流值,在第二路气溶胶中分出一股气溶胶,当其流过本底过滤器(21)后,可以近似看作“绝对”洁净空气,引入燃烧器助燃氢火焰。当气溶胶浓度为22 mgm324 mgm。时,试验装置的最高可测效率为99999 9。1 41 气水分离器;2 除油器;3 放气阀;4 高效空气过滤器;5 喷雾空气流量计;6 压力表;7 喷雾器;8 喷雾箱;9溶液放空阀;10 干燥器:1】高效空气过滤器;12 干燥空气流量计;I 3 蒸发管;14 缓
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