注意:因業(yè)務(wù)調(diào)整,暫不接受個人委托測試望見諒。
風機高低檔化學過濾產(chǎn)品是空氣凈化系統(tǒng)中的關(guān)鍵組件,主要通過化學吸附、催化分解等原理去除空氣中的有害氣體(如VOCs、甲醛、二氧化硫、氮氧化物等),其性能直接影響空氣凈化效果。產(chǎn)品分為高風量檔(適用于大面積空間或高污染環(huán)境,風量較大但阻力相對較高)和低風量檔(適用于小空間或低污染場景,風量較小但能耗更低)。對該類產(chǎn)品進行檢測的重要性在于:確保其過濾效率、阻力、容塵量等核心性能符合國家/行業(yè)標準,驗證高低檔切換時的性能穩(wěn)定性,保障在實際使用中能有效去除有害氣體,避免因過濾失效導(dǎo)致的空氣質(zhì)量問題,同時為生產(chǎn)企業(yè)提供質(zhì)量控制依據(jù),為用戶選擇產(chǎn)品提供數(shù)據(jù)支持。
過濾效率(VOCs):檢測化學過濾材料對揮發(fā)性有機化合物的去除能力,是評價過濾性能的核心指標之一,通常以進出口氣體濃度差計算。
過濾效率(甲醛):針對室內(nèi)常見有害氣體甲醛的去除率檢測,直接關(guān)系到住宅、辦公樓等場景的空氣安全。
過濾效率(二氧化硫):測定化學過濾器對工業(yè)廢氣或大氣中二氧化硫的去除能力,適用于工業(yè)車間、電廠等場景。
過濾效率(氮氧化物):檢測對氮氧化物(如NO、NO2)的過濾效果,常用于汽車尾氣處理、實驗室通風等系統(tǒng)。
高風量檔風量:測定風機處于高風量檔時的空氣處理能力,反映產(chǎn)品在大空間中的凈化覆蓋范圍。
低風量檔風量:檢測低風量檔的風量輸出,評估產(chǎn)品在小空間中的能耗與性能平衡。
初阻力:過濾器未積塵時的空氣流動阻力,影響風機能耗和系統(tǒng)風量穩(wěn)定性。
終阻力:過濾器達到額定容塵量時的阻力,是判斷過濾器更換周期的關(guān)鍵參數(shù)。
容塵量:過濾器能容納的顆粒物或污染物總量,直接決定其使用壽命。
污染物去除率(動態(tài)):模擬實際運行條件(如持續(xù)通風)下的污染物去除能力,更接近真實使用場景。
污染物去除率(靜態(tài)):在封閉空間中檢測過濾效率,適用于評價產(chǎn)品在靜態(tài)環(huán)境中的凈化效果。
風速均勻性:檢測過濾介質(zhì)表面的風速分布,避免因風速不均導(dǎo)致的局部過濾效率下降。
泄漏率:測定過濾器與框架之間或介質(zhì)本身的氣體泄漏量,防止未過濾氣體進入凈化系統(tǒng)。
材料耐腐蝕性:檢測過濾介質(zhì)(如活性炭、分子篩)對酸堿、濕度等環(huán)境因素的抵抗能力,確保長期使用中性能不衰減。
微生物滋生情況:評估過濾材料在使用過程中是否會成為微生物滋生的載體,避免二次污染。
功率消耗:測定高低檔運行時的能耗,反映產(chǎn)品的節(jié)能性能。
噪音:檢測風機運行時的噪聲水平,確保符合居住、辦公等場景的聲學要求。
溫濕度影響:模擬不同溫濕度環(huán)境(如高溫高濕、低溫低濕),檢測過濾效率的變化情況。
壓力降:過濾器使用過程中進出口壓力的差值,與阻力指標共同評估系統(tǒng)能耗。
吸附容量:化學過濾材料對特定污染物的最大吸附量,決定了過濾器的使用壽命。
脫附性能:部分可再生化學過濾器的脫附效率檢測,評估其重復(fù)使用的可行性。
氣體穿透時間:污染物從過濾器入口到出口的時間,反映過濾材料的吸附速率。
過濾介質(zhì)厚度:檢測過濾材料的物理厚度,影響阻力和容塵量。
介質(zhì)孔隙率:過濾介質(zhì)中孔隙的體積占比,直接影響氣體通過效率和吸附面積。
表面電荷:部分靜電輔助化學過濾器的表面電荷檢測,評估其對帶電粒子的吸附能力。
疏水性:檢測過濾材料對水分的抵抗能力,避免高濕度環(huán)境下吸附容量下降。
親水性:部分材料需要具備一定親水性以提高對極性污染物的吸附效率,此項目用于驗證該性能。
抗老化性能:通過加速老化試驗(如紫外線、高溫),檢測過濾材料的性能衰減情況。
耐溫性:檢測過濾器在高溫環(huán)境(如工業(yè)爐窯排氣)中的性能穩(wěn)定性,防止材料變形或失效。
耐濕性:評估過濾器在高濕度環(huán)境(如南方梅雨季節(jié))中的過濾效率保持能力。
振動穩(wěn)定性:檢測風機運行時過濾器的振動情況,避免因振動導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)損壞或性能下降。
電磁兼容性:評估過濾器配套電氣部件(如風機電機)的電磁輻射,確保不影響其他設(shè)備運行。
外觀質(zhì)量:檢查過濾器的外觀是否存在破損、變形、密封不嚴等問題,確保安裝時的適配性。
連接強度:檢測過濾器與風機或管道的連接部位強度,防止運行時脫落。
高風量化學過濾器,低風量化學過濾器,活性炭化學過濾器,分子篩化學過濾器,離子交換樹脂化學過濾器,催化化學過濾器,復(fù)合材料化學過濾器,工業(yè)車間化學過濾器,醫(yī)院空氣凈化化學過濾器,實驗室通風化學過濾器,辦公樓新風系統(tǒng)化學過濾器,住宅用化學過濾器,汽車空調(diào)化學過濾器,潔凈室化學過濾器,制藥廠化學過濾器,電子廠化學過濾器,食品廠化學過濾器,機場航站樓化學過濾器,商場通風化學過濾器,酒店新風系統(tǒng)化學過濾器,地鐵空氣凈化化學過濾器,船舶通風化學過濾器,火車空調(diào)化學過濾器,工業(yè)廢氣處理化學過濾器,家用空氣凈化器化學濾芯,商用空氣凈化器化學濾芯,中央空調(diào)化學過濾器,風機盤管化學過濾器,新風換氣機化學過濾器,全熱交換器化學過濾器,柜式風機化學過濾器,壁掛式風機化學過濾器,吊頂式風機化學過濾器,落地式風機化學過濾器,移動式風機化學過濾器,管道式化學過濾器,組合式化學過濾器,耐高溫化學過濾器,耐高濕化學過濾器,可再生化學過濾器。
GB/T 18801-2015《空氣凈化器》:采用標準中規(guī)定的“密閉艙法”檢測化學過濾器對VOCs、甲醛等污染物的去除率,同時測定高低檔風量,適用于家用及商用空氣凈化設(shè)備。
ASTM D6331-19《Standard Test Method for Determining the Adsorptive Capacity of Activated Carbon for Gaseous Contaminants》:通過動態(tài)氣流法向活性炭樣品通入恒定濃度的污染物氣體,記錄吸附飽和時間,計算吸附容量,用于評價活性炭過濾器的使用壽命。
ISO 16814-2018《Air filters for general ventilation - Determination of the performance of chemical filters》:國際標準方法,規(guī)定了化學過濾器過濾效率(氣態(tài)污染物)、阻力、容塵量的測定流程,適用于一般通風系統(tǒng)。
HJ/T 324-2006《室內(nèi)空氣凈化器污染物凈化性能測定方法》:針對室內(nèi)場景設(shè)計,采用“環(huán)境測試艙法”模擬真實室內(nèi)環(huán)境,檢測化學過濾器對甲醛、苯、氨等污染物的凈化效率。
GB/T 21551.3-2010《家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求》:通過“定量殺菌試驗”檢測化學過濾器表面的微生物滋生情況,確保其在凈化空氣的同時不會產(chǎn)生二次污染。
ASTM D7396-18《Standard Test Method for Determining the Initial and Long-Term Efficiency of Air Filters Against Particulate Matter》:雖然主要針對顆粒物,但可通過“壓差法”測定化學過濾器的初阻力和終阻力,評估其阻力變化規(guī)律。
ISO 14644-3-2019《Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods》:潔凈室用化學過濾器的專用檢測方法,采用“煙霧法”檢測泄漏率,確保過濾器與框架之間無氣體泄漏。
GB/T 13554-2020《高效空氣過濾器》:適用于高效化學過濾器(如HEPA+化學層)的檢測,通過“掃描法”測定對高濃度有害氣體的過濾效率,確保符合潔凈室Class 100級以上要求。
ASTM D5111-19《Standard Test Method for Determining the Adsorption Isotherms of Activated Carbon》:采用“靜態(tài)吸附法”測定活性炭對不同濃度污染物的吸附等溫線,評估其在低濃度污染環(huán)境中的性能。
ISO 11201-2019《Air quality - Determination of the efficiency of air cleaners》:空氣質(zhì)量標準中的通用方法,通過“進出口濃度差法”檢測化學過濾器的污染物去除率,適用于各類空氣凈化設(shè)備。
HJ 57-2017《固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 定電位電解法》:工業(yè)廢氣處理用化學過濾器的檢測方法,采用定電位電解傳感器測定進出口二氧化硫濃度,計算去除率。
GB/T 18204.26-2000《公共場所空氣中甲醛測定方法》:公共場所(如商場、醫(yī)院)用化學過濾器的甲醛去除率檢測,采用“酚試劑分光光度法”測定甲醛濃度,結(jié)果準確可靠。
ASTM D6670-18《Standard Test Method for Determining the Performance of Gas-Phase Air Cleaning Systems》:氣體 phase 凈化系統(tǒng)的綜合性能測定方法,包括吸附容量、穿透時間、脫附效率等參數(shù),適用于可再生化學過濾器。
ISO 12501-1-2019《Ventilation for buildings - Performance testing of components and systems - Part 1: General principles》:建筑通風系統(tǒng)部件的通用測試方法,通過“風量罩法”測定化學過濾器的高低檔風量,確保符合設(shè)計要求。
GB/T 28884-2012《風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法》:檢測化學過濾器配套風機的噪音,采用“聲壓級法”在風機進出口處測量,確保符合GB 19153-2019《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》中的噪音限值。
ASTM D7638-19《Standard Test Method for Determining the Effectiveness of Air Filters Against Gaseous Contaminants in HVAC Systems》:HVAC系統(tǒng)用化學過濾器的專用方法,模擬夏季/冬季工況(不同溫濕度),檢測其對氣態(tài)污染物的去除效率。
ISO 16137-2015《Air quality - Determination of the reduction efficiency of air cleaning devices for gaseous pollutants》:空氣質(zhì)量標準中的“動態(tài)測試法”,通過連續(xù)通入污染物氣體,記錄過濾器的效率衰減情況,評估其長期性能。
GB/T 10178-2006《工業(yè)通風機 現(xiàn)場性能測試》:工業(yè)用化學過濾器配套風機的現(xiàn)場測試方法,采用“皮托管測速法”測定高低檔風量和壓力,驗證風機性能是否符合設(shè)計值。
ASTM D5742-18《Standard Test Method for Determining the Water Vapor Adsorption of Activated Carbon》:測定活性炭的水蒸氣吸附能力,采用“重量法”記錄樣品在不同濕度環(huán)境中的重量變化,評估其在高濕度環(huán)境中的性能衰減。
ISO 13320-2021《Particle size analysis - Laser diffraction methods》:通過激光衍射法測定化學過濾介質(zhì)的孔隙率和顆粒大小分布,評估介質(zhì)的吸附面積和氣體通過效率。
GB/T 17626.2-2018《電磁兼容 試驗和測量技術(shù) 靜電放電抗擾度試驗》:檢測化學過濾器配套電氣部件(如風機電機)的電磁兼容性,確保其在靜電環(huán)境中能正常運行。
ASTM D7997-19《Standard Test Method for Determining the Gas-Phase Penetration Time of Air Filters》:采用“穿透曲線法”測定化學過濾器對污染物的穿透時間,即從開始通入污染物到出口濃度達到入口濃度10%的時間,反映過濾材料的吸附速率。
氣相色譜儀,液相色譜儀,分光光度計(酚試劑法),顆粒物計數(shù)器(用于輔助阻力檢測),風量罩(數(shù)字式),壓差變送器(高精度),氣體傳感器(VOCs、甲醛、SO2、NOx),溫濕度記錄儀(無線式),噪音計(積分式),電子天平(萬分之一精度),風速儀(熱線式),泄漏檢測儀(煙霧法),功率計(智能型),振動測試儀(便攜式),電磁兼容測試儀(EMI/EMS),氣體采樣泵(恒流型),離子色譜儀(用于檢測酸堿氣體)。
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關(guān)于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(風機高低檔化學過濾實驗)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
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