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中效箱式过滤器G4级标准的技术参数与测试方法

城南二哥2025-06-16 16:03:18抗菌面料资讯3来源:抗菌_抗菌布料_抗菌面料网

中效箱式过滤器G4级标准的技术参数与测试方法

一、引言

空气过滤器在现代工业、商业及民用建筑中发挥着重要作用,尤其在空气净化系统中,其性能直接影响室内空气质量。根据欧洲标准EN 779:2012和中国国家标准GB/T 14295-2019《空气过滤器》的相关规定,空气过滤器被划分为多个等级,其中G4级属于中效过滤器范畴,广泛应用于中央空调系统、洁净厂房、医院通风系统等领域。

本文将重点介绍中效箱式过滤器G4级的标准技术参数、测试方法及相关文献引用,力求全面展示该类产品的性能特征与评估体系。


二、产品概述

2.1 定义与分类

中效箱式过滤器是指采用框架结构、滤材为无纺布或合成纤维材料,安装于通风空调系统中用于拦截中等粒径颗粒物(通常为1.0~5.0 μm)的过滤设备。G4级是欧洲标准EN 779中对中效过滤器的一种分级方式,代表其具有较高的尘量负荷能力和过滤效率。

分类标准 G4级
欧洲标准 EN 779:2012
中国标准 GB/T 14295-2019
美国标准 ASHRAE 52.2(对应MERV 8~9)

2.2 结构组成

典型的中效箱式过滤器G4级由以下几个部分组成:

组成部件 材料说明
外框 镀锌钢板、铝型材或塑料
滤材 合成纤维、聚酯无纺布
分隔板 波纹纸或热熔胶分隔
密封条 橡胶或海绵密封圈
手柄/安装孔 方便拆卸与更换

三、技术参数

G4级中效箱式过滤器的技术参数主要依据EN 779:2012和GB/T 14295-2019进行定义,以下为典型技术指标:

3.1 过滤效率

根据EN 779:2012,G4级过滤器的平均效率应满足如下要求:

测试粒子范围 平均效率(%)
0.4 μm ≥90%
0.6–1.0 μm ≥95%
>1.0 μm ≥98%

注:此处“平均效率”指在整个测试周期内对不同粒径粒子的综合捕集能力。

3.2 初始阻力与终阻力

参数 数值范围(Pa)
初始阻力 ≤80 Pa
终阻力 ≤250 Pa

初始阻力是在新滤网未加载灰尘时的气流阻力,终阻力则是建议更换滤网时的大允许压降。

3.3 尘容量

尘容量(Dust Holding Capacity, DHC)是指滤网在达到终阻力前能吸附的灰尘总量,单位为g/m²。

标准 小尘容量
EN 779:2012 ≥500 g/m²
GB/T 14295-2019 ≥400 g/m²

3.4 面风速与处理风量

参数 典型值
面风速 2.5 m/s
处理风量 1000–3000 m³/h(视尺寸而定)

面风速影响滤材的使用寿命与过滤效率,过高的风速会导致滤材破损或效率下降。

3.5 尺寸规格

常见箱式过滤器尺寸包括但不限于:

类型 尺寸(mm) 应用场景
484×484×22 484×484×22 中央空调风机盘管
592×592×45 592×592×45 工业净化系统
610×610×45 610×610×45 医疗洁净室

四、测试方法

4.1 过滤效率测试(EN 779:2012)

EN 779:2012标准规定了使用人工尘(ASHRAE Dust)对过滤器进行加载测试,并通过激光粒子计数器测量不同粒径段的穿透率。

测试步骤简述:

  1. 预处理:样品在标准温湿度条件下平衡24小时。
  2. 加载测试:以一定浓度的人工尘进行多次加载循环。
  3. 采样分析:在上下游分别采集空气样本,记录不同粒径段粒子数量。
  4. 计算效率:通过公式:
    $$
    text{效率} = left(1 – frac{C{text{out}}}{C{text{in}}} right) times 100%
    $$
    其中 $ C{text{out}} $ 为下游粒子浓度,$ C{text{in}} $ 为上游粒子浓度。

引用文献:
[1] European Committee for Standardization (CEN). EN 779:2012 – Particulate air filters for general ventilation – Determination of the filtration performance. Brussels: CEN, 2012.

4.2 压力损失测试

压力损失测试即测定过滤器在特定风速下的初始阻力与终阻力。

测试装置示意图:

[进风口] → [流量调节阀] → [过滤器] → [差压计] → [排风口]

测试过程中保持恒定风量,记录前后压差变化。

引用文献:
[2] 国家标准化管理委员会. GB/T 14295-2019 空气过滤器. 北京: 中国标准出版社, 2019.

4.3 尘容量测试

尘容量测试通常采用ASHRAE人工尘作为加载介质,模拟实际运行中的粉尘负载情况。

测试流程:

  1. 称重初始质量 $ M_0 $;
  2. 在恒定风速下连续加载ASHRAE尘;
  3. 每次加载后称重并记录压差;
  4. 达到终阻力后停止加载,称取终质量 $ M_n $;
  5. 计算尘容量:
    $$
    DHC = frac{M_n – M_0}{A}
    $$
    其中 $ A $ 为有效过滤面积(m²)。

引用文献:
[3] ASHRAE. ASHRAE Standard 52.1-1992 – Gravimetric and Dust-Spot Procedures for Testing Air-Cleaning Devices Used in General Ventilation for Removing Particulate Matter. Atlanta: ASHRAE, 1992.

4.4 滤材透气性测试

透气性测试用于评估滤材的空气阻力特性,通常使用透气仪测量单位时间内通过滤材的空气体积。

测试参数:

参数 单位 范围
透气量 L/(m²·s) 100–300
测试压力 Pa 12.5 或 250

五、国内外标准对比

指标 EN 779:2012(欧洲) GB/T 14295-2019(中国) ASHRAE 52.2(美国)
过滤效率 平均效率≥90% 效率≥85% MERV 8–9对应效率85%–95%
初始阻力 ≤80 Pa ≤100 Pa ≤80 Pa
终阻力 ≤250 Pa ≤250 Pa ≤450 Pa
尘容量 ≥500 g/m² ≥400 g/m² ≥500 g/m²
加载尘源 ASHRAE Dust ASHRAE Dust ASHRAE Dust

从上表可以看出,虽然各国标准存在细微差异,但整体测试方法与性能指标趋于一致,体现了国际标准化趋势。


六、应用领域

G4级中效箱式过滤器因其良好的性价比和适中的过滤效率,广泛应用于以下场所:

应用领域 使用目的
商业写字楼 提高室内空气质量,延长高效过滤器寿命
医院病房 控制细菌传播,保障患者健康
工厂车间 减少空气中粉尘,保护生产设备
学校教室 改善学习环境,预防呼吸道疾病
数据中心 防止灰尘进入服务器机房,提高散热效率

七、选型与维护建议

7.1 选型因素

在选择G4级中效箱式过滤器时,应考虑以下因素:

项目 内容
风量匹配 确保过滤器额定风量与系统匹配
阻力控制 选用低初始阻力型号以降低能耗
安装空间 测量安装位置尺寸,避免干涉
替换周期 根据运行时间与压差监测决定更换频率

7.2 维护建议

项目 推荐做法
日常检查 每月检查压差是否接近终阻
更换周期 一般为6–12个月,具体视环境而定
清洁保养 不建议清洗,因清洗可能破坏滤材结构
存储条件 干燥、避光、远离腐蚀性气体

八、典型厂商与产品举例

以下为国内部分知名厂商及其G4级箱式过滤器产品信息(截至2024年):

厂商名称 产品型号 初始阻力(Pa) 过滤效率(0.4μm) 尘容量(g/m²)
苏州艾科玛 AKM-G4-592 ≤75 ≥90% ≥500
上海康斐尔 KF-G4-484 ≤70 ≥92% ≥520
广东金羚 JL-G4-610 ≤80 ≥90% ≥480
北京利德合 LDH-G4-484 ≤78 ≥91% ≥510

注:以上数据来源于各厂家官网公开资料,仅供参考。


参考文献

[1] European Committee for Standardization (CEN). EN 779:2012 – Particulate air filters for general ventilation – Determination of the filtration performance. Brussels: CEN, 2012.

[2] 国家标准化管理委员会. GB/T 14295-2019 空气过滤器. 北京: 中国标准出版社, 2019.

[3] ASHRAE. ASHRAE Standard 52.1-1992 – Gravimetric and Dust-Spot Procedures for Testing Air-Cleaning Devices Used in General Ventilation for Removing Particulate Matter. Atlanta: ASHRAE, 1992.

[4] ASHRAE. ASHRAE Standard 52.2-2017 – Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size. Atlanta: ASHRAE, 2017.

[5] 王志刚, 李建国. 空气过滤器原理与应用. 北京: 机械工业出版社, 2018.

[6] 张伟, 刘洋. 现代通风与空气净化技术. 上海: 同济大学出版社, 2020.

[7] Wikipedia. Air filter. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Air_filter (Accessed: June 2024)

[8] 百度百科. 空气过滤器. Available at: https://baike.baidu.com/item/空气过滤器 (Accessed: June 2024)

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