高效过滤器检测方法
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高效过滤器检漏标准在工业生产中,过滤器是一种非常重要的设备,它可以帮助我们去除空气或液体中的杂质,确保产品的质量和安全。
然而,过滤器在长时间使用后,往往会出现一些问题,比如漏气、漏液等现象,这就需要我们进行高效的过滤器检漏。
本文将介绍高效过滤器检漏的标准和方法,帮助大家更好地进行设备维护和管理。
首先,高效过滤器检漏需要准备相应的工具和设备。
通常情况下,我们需要使用压力表、真空泵、检漏仪等设备进行检测。
在进行检测之前,需要确保这些设备的准确性和可靠性,以便更好地进行检漏工作。
其次,高效过滤器检漏需要严格按照标准操作程序进行。
在进行检测之前,需要对过滤器进行全面的清洁和检查,确保没有明显的损坏和松动现象。
然后,按照设备的使用说明,连接好相应的检测设备,并逐步增加压力或真空,观察过滤器是否有漏气或漏液的现象。
在检测过程中,需要耐心等待,确保每个步骤都得到充分的观察和记录。
另外,高效过滤器检漏需要及时发现和处理问题。
一旦发现过滤器存在漏气或漏液的情况,需要立即停止使用,并进行相应的维修和更换。
同时,需要对漏气或漏液的原因进行分析和记录,以便今后的预防和改进。
最后,高效过滤器检漏需要建立完善的记录和管理制度。
在进行检测的过程中,需要对每次检测的结果进行详细的记录和分析,建立过滤器的档案,以便今后的跟踪和管理。
同时,需要根据检测结果,及时对设备进行维护和保养,确保过滤器的正常运行和使用寿命。
总之,高效过滤器检漏是保证设备正常运行和产品质量的重要环节。
只有严格按照标准操作程序进行,并及时发现和处理问题,才能确保过滤器的安全和可靠运行。
希望本文介绍的内容能够帮助大家更好地进行过滤器检漏工作,提高设备的管理水平和产品的质量。
高效过滤器的DOP检漏方法高效过滤器安装或更换,以及使用一个周期后,必须对过滤器和安装连接处进行检漏。
目前国际上广泛应用DOP法检漏。
DOP 检漏方法采用的仪器有:DOP发生器、气溶胶光度计。
DOP法检漏的尘源就是DOP 溶剂、喷雾后,粒子呈球形状。
由于DOP的测漏原理是在被测高效过滤器上风侧产生DOP 气溶胶作为尘源,在下风侧用光度计采样,含尘气体经过光度计产生的散射光由光电效应线性放大转换为电量,并由微安表快速显示,光度计便可测得气溶胶的相对浓度。
检查一个过滤器在5分钟内就可完成。
DOP法检漏的仪器价格昂贵(无国产设备),据统计,DOP 法检漏议在外资、合资企业应用较多,如华瑞制药有限公司、法玛西亚制药有限公司等。
空调净化设备的生产厂家也普遍开始采用此方法检漏,其特点是快速简便,准确可靠。
但是,据国际资料表明:作为尘源的DOP 溶剂,己被指出具有致变物特性,由于需要定期检漏,发尘源DOP 溶剂残留在空气净化系统中的浓度相应增加,会产生新的化学污染物,对空气净化产生新的影响,对药品生产带来难以分析的污染。
为此,美国己寻找新的替代物,以取代DOP 溶剂,即DOP检漏仪。
目前国内部分企业苦于缺乏资金,难以配备DOP检漏仪,对开展高效过滤器一筹莫展,认为难以开展净化系统的验证。
为此,有关空调洁净技术专家、药品生产厂房设计专家就如何为一般企业解决净化系统检漏问题进行专题探讨,并研究了《空气洁净技术原理》、《药品生产验证指南》及《药品生产企业洁净厂房GMP学习研讨班资料汇编》等资料,认为采用传统的尘埃粒子计数器方法检漏,同样能达到检测高效过滤器泄漏的目的,现将方法介绍如下:采用尘埃粒子计数器检漏简单可行。
在高效过滤器上风侧,以大气层作为尘源,在下风侧用尘埃粒子计数器采样头扫描。
具体DOP检测方法如下:1. 测试方法:尘埃粒子计数扫描巡检法.2. 测试范围:高效过滤器的滤材,高效过滤器框架的密封和高效过滤器组支撑框架之问的连接、支撑框架和固定壁间连接3. 检测仪器:尘埃粒子计数器:4. 检测原理:根据浮游粒子在一定强度的光照下所散射出与其粒径成一定比例关系的光通量原理,粒子散射光经光电转换变成电信号,经放大和计算机处理后被显示粒子当量直径和相应粒子数量.5. 检测程序:5.1 用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的嵌风侧,采样头离高效过滤器距离约2cm,沿过滤器内边框等巡检,扫描速度低于5cm/s.5.2 当检测周期为10min 时,0.5u m 粒子数>20,报警叫响,表明泄漏量起标.需要修补或更凌。
一、检测依据:高效过滤器的检测与验收国家标准高效过滤器的检测与验收国家标准有三个,包括《GB\T 6165-2008高效空气过滤器性能实验方法的效率和阻力》、《GB-T 13554-2008高效空气过滤器》,国外标准有cGMP、美国的《IEST-RP-CC034》,欧盟的《EN1822》,《ISO14644-3洁净室及其受控环境计量和测试方法》,每个标准中提出了高效过滤器的检漏方法及验收标准有不同,在GMP和美国《IEST-RPCC034》标准中规定高效过滤器现场检漏透过率0.5μm ,光度计扫描捡漏法为0.01%。
欧盟的《EN1822》规定:检漏MPPS测试H13级高效过滤器总效率为99.99%,局部透过率为0.025%。
我国在《GB 5059-2010洁净室及验收规范(附条文说明)》及《GB/T 13554-2008高效空气过滤器》中规定高效过滤器泄漏率标准定为小于等于0.01%二、高效过滤器效率的计算方法高效过滤器过滤效率性能试验的方法一般有钠焰法、油雾法和计数法。
随着科技的进步,人们发现最容易穿透过滤器的粒子并不是0.3μm ,而是在0.1~0.2μm ,所以现在一般采用MPPS(最易穿透粒径)计数方法,即对过滤器下方进行扫描得出各粒径下的效率,采用最容易穿透过滤器的粒子进行分析,得到高校过滤器的过滤效率。
计算公式如下:A1----上游气溶胶粒子(粒/立方米)A2----下游气溶胶粒子(粒/立方米)R----相关系数E----过滤器的过滤效率%三:总效率与局部效率的区别高效过滤器一般只标定过滤器的总效率,如过滤器铭牌上标定果粒橙效率99.97%,即为该过滤器的总效率。
局部值是指在过滤器下方进行逐点扫描得出的效率,总值是逐点扫描后取算术平均值得到的。
EN1822-1:1998 9/17 过滤器标准要求表一总值与局部值比较从表一中可以看出局部透过率最大值大于总效率。
例如H13的高效过滤器总效率其总效率为99.95%,而局部效率可以为99.75%,其逐点扫描的最大透过率为0.025%例如:某点上游0.5微米尘埃粒子浓度为80000个/m³,过滤器效率为99.75%(H13),那么过滤器下游0.5微米尘埃粒子数局部不能超过200个;过滤器整体上游0.5微米尘埃粒子浓度为80000个/m³,过滤器效率为99.95%(H13),那么过滤器下游0.5微米尘埃粒子数局部不能超过40个;四、DOP:光计度法现场检漏测试按照2011版GMP要求,高效过滤器应经过完整性测试。
高效过滤器检漏方法及标准在工业生产中,检漏是非常重要的一项工作。
高效的过滤器检漏方法及标准对于保障产品质量和生产安全至关重要。
本文将介绍一些高效的过滤器检漏方法及标准,以帮助工作人员更好地进行检漏工作。
首先,要选择合适的检漏方法。
常见的过滤器检漏方法包括压力差法、气泡法、浸漏法等。
在选择检漏方法时,需要考虑过滤器的具体结构和工作原理,以及生产线的实际情况。
根据不同的情况,选择最适合的检漏方法,可以提高检漏效率,减少漏检率。
其次,要严格执行检漏标准。
过滤器的检漏标准是保证产品质量的重要依据。
在执行检漏工作时,要严格按照标准操作,确保每一道工序都符合标准要求。
只有严格执行标准,才能有效地发现和排除过滤器中的漏洞,保障产品质量。
另外,要加强检漏设备的维护和管理。
检漏设备是进行检漏工作的重要工具,需要定期进行维护和保养,确保设备的正常运转。
同时,要加强对检漏设备的管理,建立健全的设备档案,及时发现和解决设备问题,保证检漏工作的顺利进行。
此外,要加强员工的培训和管理。
员工是检漏工作的执行者,他们的技术水平和工作态度直接影响着检漏工作的质量。
因此,要加强对员工的培训,提高其技术水平和责任意识,确保他们能够熟练掌握检漏方法和标准,做到心中有数,勤勉尽责。
最后,要建立健全的检漏记录和反馈机制。
检漏记录是检漏工作的重要依据,可以帮助工作人员及时发现问题和改进工作方法。
建立健全的检漏记录和反馈机制,可以对检漏工作进行及时总结和分析,发现问题的根源,并及时采取措施加以改进,提高检漏工作的效率和准确性。
总之,高效的过滤器检漏方法及标准对于保障产品质量和生产安全至关重要。
只有选择合适的检漏方法,严格执行检漏标准,加强设备和员工管理,建立健全的记录和反馈机制,才能确保检漏工作的顺利进行,提高产品质量,保障生产安全。
希望本文介绍的方法和标准能够对工作人员有所帮助,提高他们的检漏工作水平和效率。
一、引言在医疗、制药、食品等行业中,d级洁净区被要求具有高效的过滤器检漏方法及标准。
本文将从检漏方法、检漏标准、检测设备以及相关要求等方面深入探讨d级洁净区高效过滤器检漏的重要性与方法。
二、d级洁净区高效过滤器检漏的重要性在d级洁净区中,高效的过滤器是防止微生物、有害气体和颗粒物进入洁净区的有效屏障。
高效过滤器的检漏工作显得异常重要。
一旦过滤器存在漏气或损坏,将严重影响洁净区的洁净度和安全性,甚至可能导致产品污染和生产事故。
三、d级洁净区高效过滤器检漏方法:1. 气泡法:该方法使用了液体表面张力和压力差的原理,通过在过滤器表面喷洒液体,利用气泡的变化来检测过滤器是否有漏气。
2. 烟雾法:将烟雾引入过滤器中,观察是否有漏气现象,是一种简单直观的检测方法。
3. 穿透法:利用气体或液体在过滤器两侧的压差来检测过滤器的漏气情况,适用于高效过滤器的检漏。
四、d级洁净区高效过滤器检漏标准:国际上对于高效过滤器的检漏标准主要有EN1822、ISO29463等,这些标准规定了高效过滤器的漏率等级和检测方法。
五、检测设备及相关要求:为了进行高效过滤器的检漏工作,通常需要使用专业的检测设备,如漏风仪、颗粒计数仪等。
对于d级洁净区中的高效过滤器检漏,还需要进行相关培训,掌握正确的检漏方法以及注意事项。
六、个人观点与理解:作为文章写手,我对d级洁净区高效过滤器检漏的工作深有体会。
高效过滤器的检漏工作不仅关乎产品质量和生产安全,更是对于整个洁净区环境的严密保护。
而在实际工作中,科学的检漏方法和严格的标准要求是确保过滤器质量的关键,也是保障生产过程安全的关键。
七、总结与回顾:本文通过深入探讨d级洁净区高效过滤器检漏的重要性、方法、标准和相关要求,希望能够让读者更全面、深刻地了解该主题。
同时也强调了高效过滤器检漏工作的必要性,并共享了个人对于这一工作的观点与理解,期望能够引起读者对于洁净区安全环境的高度重视。
通过以上探讨,相信读者已经对d级洁净区高效过滤器检漏有了更深入的了解。
高效过滤器检漏1. 引言在工业生产和实验室环境中,存在许多粉尘、颗粒物和微生物等非常小且有害的颗粒物质。
这些颗粒物质可能会对产品质量、人员健康和环境造成严重影响。
因此,过滤器的使用非常重要,尤其是高效过滤器。
高效过滤器的主要功能是通过截留这些微小颗粒,提供一个干净的工作和生活环境。
然而,过滤器也不是完美的,它们在使用一段时间后可能会发生磨损、堵塞或破裂,从而导致颗粒物再次进入环境中。
因此,定期进行过滤器检漏是至关重要的,以确保过滤器的有效性和可靠性。
本文将介绍高效过滤器检漏的重要性,并提供一些常见的高效过滤器检漏方法。
2. 高效过滤器检漏的重要性高效过滤器在许多行业中被广泛使用,特别是在制药、食品、电子、航空航天和半导体等行业。
以下是高效过滤器检漏的重要性:•产品质量保证:高效过滤器可以有效降低工作区域中的微生物和颗粒物的含量,从而保证产品的质量。
•人员健康和安全:高效过滤器可以有效阻止有害的颗粒物质进入工作区域,保护工作人员的健康和安全。
•环境保护:高效过滤器可以减少对环境的污染,使工作和生活环境更加清洁和健康。
然而,如果过滤器失效或无法达到预期的效果,则会导致以上问题的发生,因此对高效过滤器进行定期检漏非常重要。
3. 高效过滤器检漏方法以下是一些常见的高效过滤器检漏方法:3.1 物理检漏物理检漏是最常用的高效过滤器检漏方法之一。
它基于对过滤器物理结构和外观进行检查,以确定是否存在破损、堵塞或磨损。
物理检漏方法主要包括以下几个步骤:•外观检查:检查过滤器的外观,观察是否有明显的损坏或破裂。
如果发现任何问题,应及时更换过滤器。
•透光检查:将过滤器放置在透光平台上,观察透光情况。
透光不均匀或透光面积较小可能表示过滤器存在堵塞或损坏。
3.2 水密性测试水密性测试是一种常用的高效过滤器检漏方法,主要用于检测过滤器的密封性能。
以下是水密性测试的步骤:•选取测试装置:选择适当的测试装置和试验设备,例如水密性测试仪。
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一、目的:
建立高效过滤器检漏操作规程,使操作标准化,规范化。
二、范围:
适用于洁净区高效过滤器的检漏。
三、责任人:
质控部、设备部。
四、管理内容:
1、测试方法:尘埃粒子计数扫描巡检法。
2、测试范围:过滤器的滤材,过滤嚣框架的密封和过滤器组支撑框架之间的连接、支撑框架和固定壁间连接。
3、测试条件:静态测试
4、检测程序:
4.1启动风机30min后,按《SX-L310S型高效风口计数检漏仪标准操作维修保养规程》操作仪器,根据测得的上游浓度值计算出高效过滤器的漏点值。
在过滤器下用尘埃粒子计数器的采样头放在被检部位表面20~30mm处以5~20mm/s 的速度进行巡回缓慢移动检查,观察0.3um档,0.3um粒子数应不得超过高效过滤器的漏点值。
对计数突然递增的部位进行定点检测,就近来回寻找,确定是否为连续出现,以及出现泄漏准确位置。
若数据连续、快速且重复出现,则可判定泄漏,需更换并重新检测。
5、检测周期
5.1正常使用每年检漏一次;
5.2新装、更换高效过滤器应进行检测。
高效过滤器检漏作为洁净车间检测的项目之一,自2010版GMP实施以来,越来越受到大家的重视,现已成为制药企业的必检项目,医院、电子、食品、化妆品等行业进行高效过滤器检漏的单位也越来越多。
下文就给大家具体介绍一下高效过滤器检漏的方法。
一、钠焰法钠焰法的测试尘源为多分散相氯化钠盐雾,“量”为含盐雾燃烧时氢气火焰的亮度。
盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐晶体颗粒并进入风道,在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加,以火焰的亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率,主要检测仪器为火焰光度计,该方法只能海绵检测灵敏度不高,不能对超高效过滤器检测。
二、油雾法油雾法的测试尘源为油雾,“量”为含油雾空气的浊度,以过滤器前后气样的浊度差别来判断过滤器对油雾颗粒的过滤效率。
德国规定使用石蜡油,油雾粒径为0.3~0.5微米。
油雾法在检测过滤器时,容易对过滤器造成损伤,且不能直接读值,浪费时间。
三、DOP法这种方法曾经是国际上测试高效过滤器海绵常用的方法。
它的测试尘源为0.3微米单分散相邻苯二甲酸二辛酯(DOP)液滴,也称为“热DOP”,“量”为含DOP空气的浑浊程度。
将DOP液体加热成蒸汽,蒸汽在特定的条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3微米左右的颗粒,进入风道,通过测量过滤器前后气样的浊度,并由此判断过滤器对0.3微米粉尘的过滤效率。
四、荧光法荧光法的测试尘源为喷雾器产生的荧光素钠粉尘。
测试方法是首先在过滤器海绵前后采样,然后用水溶解采样滤纸上的荧光素钠,再测量含荧光素钠水溶液在特定条件下的荧光亮度,亮度反应粉尘的重量,由此计算出过滤器的过滤效率。
五、粒子计数法该方法在欧洲通用,美国超高效空气过滤器测试方法也比较类似,是目前国际上的主流海绵测试方法。
尘源为多分散相液滴,或确定粒径的固体粉尘。
有时,过滤器厂商要按照用户的特殊要求,使用大气粉尘或其他特定粉尘。
高效过滤器的使用寿命对于运行中的洁净室,末端高效过滤器的价值并不高,全部加起来可能还不到用户两个小时的产值,但更换过滤器的风险和间接费用会很高。
更换过滤器时要停产,停产损失只有业主自己能算出来,这笔损失肯定比过滤器的备件费用高。
更换过滤器是十分仔细的操作,洁净室内的任何东西都经不起折腾,碰坏一个不起眼的设备,其损失可能会高于全部过滤器的费用。
更换过滤器后要由专业人员进行检测,有时还要对空调系统进行调试,然后还要经过一段时间的试运行。
检测、调试、试运行,三项费用加到一起,可能会与过滤器价格不相上下。
聪明的业主总是希望尽可能地延长高效过滤器的使用寿命,不是为了省过滤器那几个钱,他们是想避免因更换过滤器而产生的一堆麻烦。
举个极端的例子,当代芯片厂洁净室末端高效过滤器的设计使用寿命为“一辈子”,即:投入运行后永远不操高效过滤器的心。
那种工厂的技术日新月异,一个新项目投产后5~7年就落后了,工艺必须更新,厂房要改造,高效过滤器也同时报废。
在那里,高效过滤器的“一辈子”也就是7年,为了保险,设计师将过滤器的设计使用寿命定为10~20年。
高效过滤器上积灰过多时阻力增大,大到影响正常送风时,高效过滤器就该报废。
增大高效过滤器的过滤面积或增加过滤器的数量,都能延长过滤器的使用寿命。
但那些做法的游戏空间不大,你不可能无限地增大过滤面积,要延长高效过滤器的使用寿命,最根本的办法是将灰尘挡在预过滤器。
更换预过滤器一般无须停产,无须调试,所以有经验的业主会把注意力和金钱花在预过滤器上。
对于10000级和100000级洁净厂房,预过滤可选用F8过滤器(比色法95%),这样,末端高效过滤器的使用寿命一般可达5年。
在国外项目中和国内新建项目中,F8过滤器是非均匀流洁净室最常见的预过滤器。
对于芯片厂100级、10级或更高级别的洁净厂房,预过滤器的常见效率级别为H10(MPPS 85%),许多新建项目索性选用HEPA(对0.3mm粒子的效率≥99.97%)。
文件名高效过滤器检漏标准操作规程文件编码SOP-CF-005-01 制订人审核人批准人
制订日期审核日期批准日期
颁发部门设备部生效日期页码 1 / 1
分发部门各生产车间、生产技术部、质量管理部、综合办公室
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一、目的: 建立高效过滤器的检漏操作规程,保证洁净室的洁净度。
二、范围:适用于洁净室高效过滤器泄漏的检查。
三、责任人:空调岗位负责人、质量监督员、车间主任。
四、内容:
1检测仪器:尘埃粒子计数器。
2.测试方法:尘埃粒子计数扫描巡检法。
3.测试范围:有洁净度要求的洁净区。
4检测程序
4.1将尘埃粒子计数器采样头放到高效过滤器的出风侧。
采样头离过滤器距离约2cm,沿过滤器内边框与内部“S”型巡检,速度应低于5cm/s。
4.2当周期为3min,采样量为28.3L/min时,0.5um粒子数≥300,报警叫响,表明泄漏量超标,需要修补或更换。
4.3泄露时用环氧树脂堵漏或紧固螺栓后再进行巡检。
5在安装或更换高效过滤器时应进行检测。
6.正常使用情况下,每年至少检测一次。
一、目的
规范高效过滤器检漏测定法标准操作规程,规定测定的方法。
二、适用范围
适用于洁净区、微生物限速检查室高效过滤器检漏测定。
三、职责要求
检验员对本规程实施负责,QA对实施监督。
四、内容
1、测试方法:尘埃粒子计数扫描巡检法。
2、测试范围:高效过滤器的滤材、框架、支撑框架之间的连接、支撑框架和固定壁之间的连接等。
3、检测设备:尘埃粒子计数器。
4、检测原理:根据浮游粒子在一定强度的光照下散射出与其粒径成比例关系的光通量原理,粒子散射光经光电转换成电信号,经过一定的放大和处理之后,显示粒子当量直径和相应粒子数量。
5、检测步骤
5.1用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的嵌风侧,采样的时候距离设备大约2cm,沿着设备的内边框进行检测,注意扫描的速度应该低于5cm/s;
5.2当检测的周期为10min的时候,0.5um粒子数>20,这时候如果发出警报的话就说明设备出现泄漏,需要及时修补或更换;
5.3最后用环氧树脂胶堵漏或紧固螺栓之后,再进行扫描。
6、检测周期
6.1在正常情况下使用的话,半年检测一次;
6.2新安装的高效过滤器使用之前要进行检测。
7、注意事项
高效过滤器而言。
虽然其检测的时间比较慢,但是效果是有保障的!
五、参考文献
1、药品生产质量管理规范(2010年修订)
2、药品GMP指南(中国医药科技出版社)
六、文件变更记载及原因:。
高效过滤器检漏方法及标准:
高效过滤器检漏洁净度级别等于或高于100级的洁净车间的高效过滤器安装前必须作现场检漏,重点是检查过滤器有无破损漏泄等自身质量。
所有级别的洁净车间,都要求对其安装好的高效过滤器作检漏,在现行规范没有给出检查数量时,可以自定一个比例,安装检漏的重点是空气过滤器边框密封质量。
高效过滤器检漏常用的仪器有:尘埃粒子计数器和5C气溶胶发生器。
颗粒计数器扫描又称为粒子计数器
用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。
体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。
高效过滤器检漏PAO检测设备进口ATI气溶胶光度计扫描TDA-5C气溶胶发生器能产生一致的多种直径分布的气溶胶粒子,TDA-5C气溶胶发生器与TDA-2G或TDA-2H等气溶胶光度计配合使用时能提供足够的挑战粒子去测量高效过滤系统。
高效过滤器是空气净化技术的核心,它的安装是否合格直接关系到洁净空间能否达到要求的洁净级别。
高效过滤器安装后泄漏检测的方法有计数扫描法、光度计扫描法、变风量检漏法、发烟检漏法等,我国的相关规范建议使用粒子计数器法。
高效过滤器(HEPA)安装后检漏方法浅析摘 要:高效过滤器(HEPA)作为医药、电子行业净化空调系统的末端过滤装置,用以提供洁净的空气,是实现洁净室空气净化要求的关键设备。
洁净室能否达到设计洁净级别在很大程度上与高效过滤器(HEPA)的性能及其安装有关。
因此,对于安装于送、排风末端的高效过滤器(HEPA),必须在其安装完成后进行过滤器检漏工作。
Summary :High efficiency particulate air filter is the terminal unit for air cleaning system of pharmaceuticals and electronic industry, it is used to supply clean air and it is the pivotal unit to achieve air purification for clean room. Whether the clean room can reach the cleaning level is connected with the performance and the installation of the filter. So we must do the particle leakage test for the high efficiency particulate air filter installed at the end of supply/exhaust system after installation.关键词 高效过滤器;净化空调;检漏Keyword :HEPA ;air cleaning system ;particle leakage test.1 概述净化空调系统中,高效过滤器是用以确保洁净室洁净度达到设计要求的关键设备。
所以在高效过滤器安装完成后,需要对高效过滤器进行检漏测试,确认高效过滤器的完整性及安装的密闭性,并验证高效过滤器的过滤效率是否符合要求。
高效过滤器检漏标准在工业生产和日常生活中,过滤器扮演着非常重要的角色,它们能够有效地去除空气和液体中的杂质和污染物,保障设备和人员的安全。
然而,过滤器在使用过程中也会出现一些问题,其中最为严重的就是漏检。
为了提高过滤器的检漏效率,制定高效的过滤器检漏标准显得尤为重要。
首先,高效过滤器检漏标准需要明确过滤器的使用环境和工作条件。
不同的过滤器在不同的环境下工作,其受到的压力、温度、湿度等条件都会有所不同。
因此,针对不同环境条件,需要建立相应的检漏标准,以保证过滤器在各种工作条件下都能够有效地进行检漏。
其次,高效过滤器检漏标准需要明确检测方法和技术。
目前常用的过滤器检漏方法包括压力差法、气体检漏法、水泡法等。
针对不同类型的过滤器,需要选择合适的检测方法,并且需要培训专业的操作人员,确保他们能够熟练掌握检漏技术,提高检漏的准确性和效率。
另外,高效过滤器检漏标准还需要明确检漏的标准和要求。
不同的行业和应用领域对过滤器的要求也会有所不同,有些行业对过滤器的检漏要求非常严格,而有些则相对宽松。
因此,需要根据不同行业的需求,建立相应的检漏标准和要求,以保证过滤器在不同领域都能够达到相应的检漏标准。
最后,高效过滤器检漏标准需要建立完善的记录和管理系统。
在进行过滤器检漏时,需要对检测结果进行记录,并建立相应的档案和数据库。
这样不仅有利于对过滤器的质量进行跟踪和监控,也能够为今后的改进和优化提供数据支持。
综上所述,制定高效过滤器检漏标准对于保障过滤器的质量和安全性具有非常重要的意义。
只有明确过滤器的使用环境和工作条件,选择合适的检测方法和技术,明确检漏的标准和要求,建立完善的记录和管理系统,才能够有效地提高过滤器的检漏效率,保障设备和人员的安全。
希望各行各业都能够重视过滤器的检漏工作,制定高效的检漏标准,为生产和生活提供更加可靠的保障。
洁净区高效空气过滤器检漏标准操作规程
1.目的:建立高效空气过滤器检漏标准操作程序,及时跟踪空调净化系统高效过滤器运行情况,确保符合净化要求.
2。
范围:适用于本公司空调净化系统高效过滤器的检漏.
3。
职责:质量管理部、工程设备部、生产部负责实施.
4.内容
4.1检测要求
4。
1。
1测试方法:尘埃粒子计数器法。
4.1。
2测试范围:对于三十万级及更高洁净度要求的洁净室,包括层流工作台、层流罩、无菌室等设备上的高效过滤器,都必须在现场进行检查检漏。
4.1。
3检测材料及仪器:尘埃粒子计数器。
4.2.检测方法
4.3。
粒子计数器法检漏方法
(一)在被检测高效过滤器上风侧以大于或等于0。
5um微粒,含尘浓度为3。
5×104
粒/L的空气做为尘源,调整过滤器在接近设计风速的条件下运行,用粒子计数器在被测高效过滤器下风侧测得泄漏浓度。
(二)根据《粒子计数器标准操作程序》正确使用使用计数器。
(三)在高效过滤器下风侧滤框四周正下方约2cm处均速移动计数器探头,对高效进行检漏.
(四)检漏标准控制表:
第八条检测频度
(一)在安装或更换高效过滤器时应进行检测。
(二)正常使用情况下,每年至少检测一次。
PAO检漏法
PAO检漏法是一种常用的高效过滤器检漏方法,其原理是在过滤器上游发尘,使用光度计检测过滤器上下游气溶胶浓度来判定过滤器是否有泄漏。
PAO是一种比较安全的气溶胶材料,具有良好的稳定性、不易分解、毒性极小,在使用过程中不会引起微生物污染或造成微生物滋生。
PAO检漏法的优点是检测精度高、操作简单、对环境无污染。
PAO检漏法的具体步骤如下:
1. 准备DOP发生器,将DOP发生器连接到过滤器上游。
2. 在过滤器上游发尘,使气溶胶浓度达到一定值。
3. 使用光度计分别在过滤器上游和下游测量气溶胶浓度。
4. 比较上下游气溶胶浓度的差异,如果差异超过一定值,则判定过滤器存在泄漏。
需要注意的是,PAO检漏法对环境有一定污染,因此在使用过程中需要注意环境保护。
此外,DOP发生器的使用需要注意安全,避免发生火灾或爆炸等事故。
高效过滤器的检测方法 钠焰法Sodium Flame 源于英国,中国通行,欧洲部分国家于20世纪70~90年代实行。试验尘源为单分散相氯化钠盐雾。“量”为含盐雾时氢气火焰的亮度。主要仪器为光度计。
盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加。以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。
国家标准规定的盐雾颗粒平均直径为0.4mm,但对国内现有装置的实测结果为0.5mm。欧洲对实际试验盐雾颗粒中径的测量结果为0.65mm。
随着扫描法的普及,欧洲已经不再使用钠焰法。国内有关部门正在修订原有的国家标准,是废止还是继续使用钠焰法,两种意见的都没有结论。
相关标准:英国BS3928-1969,欧洲Eurovent 4/4,中国GB6165-85。
DOP法 源于美国,国际通行,中国从未实行过。试验尘源为0.3mm单分散相DOP(塑料工业常用增塑剂)液滴。“量”为含DOP空气的浑浊程度。测量粉尘的仪器为光度计(photometer)。以气样的浊度差别来判定过滤器对DOP颗粒的过滤效率。
对DOP液体加热成蒸汽,蒸汽在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3mm左右的颗粒,雾状DOP进入风道。测量过滤器前后气样的浊度,并由此判断过滤器对0.3mm 粉尘的过滤效率。
DOP法已经有50多年的历史,这种方法曾经是国际上测量高效过滤器最常用的方法。早期,人们认为过滤器对0.3mm的粉尘最难过滤,因此规定使用0.3mm粉尘测量高效过滤器。
DOP中含苯环,人们怀疑它致癌,因此许多实验室改用性能类似但不含苯环的替代物,如DOS,但试验方法仍称“DOP法”。
通过改变发尘参数,可以获得其它粒径的DOP液滴。于是就有20年前欧美国家测量超高效过滤器的0.1mm DOP法,有时测量仪器也改为凝结核激光粒子计数器。有些国外厂家曾标出对0.05mm或0.03mm DOP的过滤效率,那都是商业上无科学依据的标新立异。
测量高效过滤器的DOP法也称“热DOP法”。与此对应的“冷DOP”是指Laskin喷管(用压缩空气在液体中鼓气泡,飞溅产生雾态人工尘)产生的多分散项DOP粉尘,在对过滤器进行扫描测试时,人们经常使用冷DOP。
相关标准:美国军用标准MIL-STD-282。 计数扫描法 欧洲通用,美国类似,其他国家紧跟。目前国际上高效过滤器的主流试验方法。 主要测量仪器为大流量激光粒子计数器或凝结核计数器(CNC)。用计数器对过滤器的整个出风面进行扫描检验,计数器给出每一点粉尘的个数和粒径。这种方法不仅能测量过滤器的平均效率,还可以比较各点的局部效率。
欧洲人的经验表明,对于高效过滤器,最容易穿透的粉尘粒径在0.1~0.25mm之间的某一点,先确定测试条件最易穿透的粉尘粒径,然后连续扫描测量过滤器对该粒径粉尘的过滤效果,欧洲人将这种方法称为MPPS。美国标准干脆规定只测量0.1~0.2mm区间。
试验中使用的尘源为是Laskin喷管产生的多分散相液滴,或确定粒径的固体粉尘。有时,过滤器厂商要按照用户的特殊要求,使用大气粉尘或其它特定粉尘。若测试中使用的是凝结核计数器,就必须采用粒径已知的单分散相试验粉尘。
用计数器扫描一台过滤器需要较长时间。为了节省时间,国外将4组大流量采样头和激光测量装置合为一体,这使检测速度大大提高,但一台扫描台的检测速度仍赶不上一条普通过滤器生产线的生产速度,所以主流过滤器厂经常需要配置数台扫描装置。
计数扫描法是测试高效过滤器最严格的方法,用这种方法替代其它各种传统方法是大趋势。 相关标准:欧洲EN 1882.1~1882.5-1998~2000,美国IES-RP-CC007.1-1992。
光度计扫描 尘源一般为多分散相液滴,如Laskin喷管产生的DOP烟雾。使用光度计对过滤器的全平面进行扫描检漏。这种扫描方法能快速、准确地找到过滤器的漏点。由于尘源为多分散相,而光度计不能确定粉尘粒径,所以这种扫描法给出“过滤效率”没有什么实际意义。
有些厂家和用户认为,只要对滤纸的品质和规格严加控制,过滤器的效率就已经确定了,因此,仅进行以检漏为目的的扫描就可以保证过滤器的质量。
光度计扫描检漏的方法没有相应标准可依,但这种方法对生产过程的质量控制很有效,所用的测试设备又相对简单,因此有些厂家目前使用这种方法。光度扫描测试台很容易改成计数扫描台,花些钱将买台激光粒子计数器就可以了。
油雾法Oil Mist 原西德,原苏联,中国。尘源为油雾。“量”为含油雾空气的浊度。仪器为浊度计。以气样的浊度差别来判定过滤器对油雾颗粒的过滤效率。 德国规定用石蜡油,油雾粒径为0.3~0.5mm。中国标准规定的油雾平均重量直径为0.28~0.34mm,对油的种类未做具体规定。
油雾法在德国本土已经成为历史,德国于1993年率先搞出了计数扫描法的国家标准,欧洲标准EN1882就是以德国计数扫描法标准为蓝本制定的。
虽然中国标准规定可以用油雾法,但国内厂家更愿意使用同一标准规定的另一种钠焰法,只有部分生产滤材的厂家在测量过滤材料时仍使用油雾法。
相关标准:中国GB6165-85,德国DIN24184-1990。
荧光法Uranine 只有法国使用,目前仅限于对部分核工业过滤器的测试。试验尘源为喷雾器产生的荧光素钠粉尘。试验中,首先在过滤器前后采样,然后用水溶解采样滤纸上的荧光素钠,再测量含荧光素钠水溶液在特定条件下的荧光亮度,这一亮度间接地反映出粉尘的重量。以过滤器前后样品的荧光亮度差别来判断过滤器效率。
根据法国标准,发尘装置产生的粉尘粒径的计数平均值为0.08mm,粒径的体积平均值为0.15mm。 荧光法比较麻烦,测量时要先采样,再清洗试样,然后再到另一处去测量荧光。实际上,法国过滤器厂过去最常使用的是DOP法,而不是自己规定的荧光法,现在法国人又将欧洲标准化协会的计数扫描法定为国家标准,荧光法成了摆设。只有当涉到核级高效过滤器时,为了满足20年前传统客户的要求,他们才使用荧光法。
相关标准:法国NF X44-011-1972。
其它方法 变风量检漏。使用标准试验风道,如果降低风量后过滤器的效率降低,则肯定有漏点。在过去的高效过滤器试验方法标准中,经常出现变风量检漏的方法。变风量检查只能判断过滤器是否有漏点,不能对漏点定位。
发烟检漏。在暗室中,在过滤器上游发烟,用一束强光照射过滤器出风面,当过滤器有漏点时,可以明显地看到漏点处的一缕青烟。这种方法可以准确地对漏点定位,以便进行可能的修补。发烟检漏方法不那么讲究,但十分有效。
无污染检验。有些客户担心试验用的粉尘污染过滤器,过滤器制造厂不得不在测试时使用客户认为不污染过滤器的粉尘。例如,半导体芯片厂讨厌钠盐、油雾、DOP,他们经常要求制造厂家使用他们认为安全的固体颗粒粉尘;有些制药厂要求直接使用室外大气中的粉尘测量过滤器。 高效过滤器检漏试验 1. 概述 高效过滤器及其安装如存在缺陷,如过滤器本身有小孔洞或者安装不严密形成微小裂缝,都会导致达不到预定的净化效果。因此,高效过滤器安装或更换后,必须对过滤器和安装连接处进行检漏。 2. 检漏目的 通过测试高效过滤器的泄漏量,发现高效过滤器及其安装的缺陷所在,以便采取补救措施。 3. 检漏范围 洁净区、层流工作台以及设备上的高效过滤器等。 4. 检漏方法 常用的是DOP法检漏(即采用DOP溶剂作为尘源,与气溶胶光度计配合检漏),也可用尘埃粒子计数器扫描法来检漏(即采用大气尘作为尘源,与粒子计数器配合检漏)。由于粒子计数器读数为累积读数,不利于扫描,巡检速度慢;另外,在被测高效过滤器上风侧,往往大气尘浓度较低,需补充发烟才易发现泄漏,粒子计数器法检漏的的这些不足DOP法恰恰可以弥补,故国外广泛采用DOP法检漏。 5. DOP法检漏 5.1. 工作原理 在被检测高效过滤器上风侧发DOP气溶胶作为尘源(DOP即邻苯二甲酸二辛酯,分子量390.57,喷雾后粒子呈球形状),在下风侧用光度计进行采样,采集到的空气样品通过光度计的扩散室,含尘气体经过光度计产生的散射光由光电效应和线性放大转换为电量,并由微安表快速显示,便可测得气溶胶的相对浓度。DOP试验实际测得的是高效过滤器的穿透率。 5.2. 材料与仪器 ① 尘源(DOP溶剂); ② DOP发生器[为产生烟雾的装置,DOP溶剂倒入发生器容器后,在一定压力或加热条件下产生气溶胶烟雾被送入高效过滤器上风侧(对DOP液体加热,形成DOP蒸汽,蒸汽在特定的条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴,仅留下0.3μm左右的颗粒,雾状DOP进入风道); ③ 气溶胶光度计(测定和显示气溶胶浓度的仪器,应注明校验有效期,必须是校验合格且在有效期内的方可使用); ④ 氮气; ⑤ 环氧树脂硅胶; ⑥ 备用的所需型号的高效过滤器 5.3. 检漏试验工作程序 5.3.1. 检漏准备 准备好检漏所需器材与待检区域的净化空调系统送风管道平面布置图,并通知净化空调设备公司于检漏当日到场进行打胶及更换高效过滤器等操作。 5.3.2. 检漏操作 ① 检查气溶胶发生器中DOP溶剂的液位是否高于低液位,不足则应添加。 ② 连接氮气瓶与气溶胶发生器,开启气溶胶发生器的温度开关,至红灯转换为绿灯,即表示到温(约390~420℃)。 ③ 将测试软管的一端連在气溶胶光度计的上游浓度测试口,另一端置于被检测高效过滤器的进风侧(上游侧) [系统检漏可直接把DOP烟雾放入空调器内(注意不要被空调器内的过滤器吸附了);若DOP发生器较小,达不到规定的浓度,可放在被测高效过滤器的静压箱内,层流工作台可直接放入风机吸入口],打开光度计开关,将测试值调节至“100”。 ④ 打开氮气开关,压力控制在0.05~0.15Mpa,缓慢打开气溶胶发生器的油阀,控制光度计的测试值在10~20,待测试值稳定后输入该上游测得浓度,即可进行后续的扫描巡检操作。 ⑤ 将测试软管的一端連在气溶胶光度计的下游浓度测试口,用另一端即采样头扫描过滤器的出风侧以及支架,采样头离过滤器距离约3~5cm,沿着过滤器内边框等来回扫描,巡检速度在5cm/s以下,测试范围包括过滤器的滤材、滤材与其框架内部的连接、过滤器框架的密封垫和过滤器组支撑框架之间的连接、支撑框架和墙壁或顶棚之间的连接,以检查过滤器介质中的小针孔和其它损坏、框架密封、垫圈密封以及过滤器构架上的漏缝。 ⑥ 光度计上的仪表指示值即为高效过滤器的穿透率。当高效过滤器的效率在可接受标准以下,即用环氧树脂硅胶堵漏或紧固螺栓(必要时暂停发烟更换高效过滤器),然后再进行扫描巡检,直至仪表指示值在可接受范围内。 ⑦ 检漏应及时填写记录,用环氧树脂硅胶堵漏的应用简图标示堵漏点。 5.3.3. 可接受标准 100,000级洁净区高效过滤器的效率应>95%(气溶胶光度计仪表指示值小于5); 10,000级洁净区高效过滤器的效率应>99.97%(即气溶胶光度计仪表指示值小于0.03)。 6. 说明 6.1. 高效过滤器安装或更换后必须进行DOP检漏;10,000级以上洁净区高效过滤器日常检漏一般每年一次(无菌区宜半年一次);洁净区日常监控中尘粒数、沉降菌、风速等出现显著异常时,也应检漏。 6.2. 作为尘源的DOP中含苯环,人们怀疑它有致癌性,美国已找出了一种叫做Emery 3004的替代物,虽然尘源不同但检漏的原理与方法完全相同。