Определение HEPA/ULPA
Для обеспечения эффективности HEPA-фильтра η требуется значение не ниже какого уровня? В разных странах действуют свои правила, и, несмотря на различия в методах тестирования, единого мнения по этому вопросу нет.

В соответствии с китайским стандартом GB13554-92, высокоэффективный фильтр обладает следующими характеристиками:
(1) согласно методу GB6165 с использованием натриевого пламени, его эффективность η ≥ 99,9%.
(2) размер частиц ≥ 0,1 мкм, при котором η ≥ 99,999%.
Первое относится к HEPA-фильтру, поскольку при распылении раствора NaCl методом натриевого пламени средний размер частиц составляет около 0,5 мкм, что соответствует η ≥ 99,9% (0,5 мкм). Второе относится к ULPA-фильтру. В отличие от этого, в зарубежных странах общепринятое определение HEPA-фильтров η ≥ 99,97% (0,3 мкм); ULPA-фильтров η ≥ 99,999% (0,1-0,2 мкм) часто применяется для определения частиц размером 0,12 мкм. Метод испытания уведомляется DOP. В соответствии с европейским стандартом EN1882-1 (1998 г.), при использовании метода MPPS эффективность фильтра η ≥ 99,5% (MPPS) составляет примерно η ≥ 99,97% (0,3 мкм), что соответствует HEPA-фильтру, а эффективность фильтра η ≥ 99,995% (MPPS) составляет значительно η ≥ 99,999% (0,1-0,2 мкм), что соответствует ULPA-фильтру.
Существуют две разные точки зрения:
Обычно встречаются:
(1) эффект инерционного удара на частицы размером 0,1-0,5 мкм очень мал;
(2) диффузия при столкновении, основная роль частиц размером 0,1-0,5 мкм;
(3) блокирующий эффект;
(4) седиментация частиц размером 0,1-0,5 мкм незначительна;
(5) электростатический эффект на неспециализированную обработку среды со статическим волокном может быть рассмотрен;
(6) препятствие для сита, не оказывает существенного влияния.
Таким образом, это в основном пункты (1), (2) и (3), касающиеся работы по повышению эффективности фильтрации.

Существует и другая точка зрения:
Механизм блокировки не фильтруется, частицы имеют малый размер, инерция эффективности фильтрации с помощью одиночного волокна стремится к идеальному значению, что отражено в математических формулах; для крупных частиц диффузионный эффект исчезает, разброс равен нулю, эффективность фильтрации с помощью одиночного волокна превращается в эффективность идеального перехвата. Следовательно, эффективность должна быть следующей:
E = EDR EIR-ΔE
эффективность диффузионной фильтрации EDR
эффективность инерционной фильтрации EIR
ΔE — идеальная эффективность фильтрации на перехвате
Независимо от того, как рассматриваются механизмы фильтрации и практические фильтры эффективности, влияющие на факторы эффективности, можно выделить следующие:
(1) и средний диаметр частиц, скорость частиц, скорость потока, эффективность фильтрации низкая, высокая долгосрочная траектория;
(2) толщина фильтрующего материала и эффективность фильтрации пропорциональны;
(3) диаметр волокон и распределение фильтрующего материала, а также эффективность фильтрации обратно пропорциональны;
(4) средняя плотность заполнения (процентное соотношение волокон к объему всего фильтра, у HEPA-фильтров обычно менее 0,1).






