Sistema de pruebas AFC 131

Sistema de ensayo AFC 131 para la caracterización de medios filtrantes lavables según la norma VDI 3926-2

Los ensayos de los medios filtrantes son importantes para el desarrollo y la optimización de los materiales filtrantes, así como para el control de calidad durante el proceso de producción.
Los parámetros más interesantes para la caracterización de los medios filtrantes son: - caída de presión diferencial - eficiencia de separación gravimétrica - eficiencia de filtración en función del tamaño de las partículas - capacidad de carga de polvo Para estas tareas, Topas ha desarrollado el sistema de ensayo de medios filtrantes AFC 131, que facilita la realización de ensayos de filtros de acuerdo con la norma VDI 3926, ejemplo de aplicación 2, y la norma ASTM D6830-02, aunque también puede utilizarse para otros ensayos. Se pueden realizar a pequeña escala ensayos de eficiencia de separación y de carga de polvo basados en los requisitos generales de las normas ISO 16890, EN 779, DIN 71460-1, ISO/TS 11155-1 e ISO 5011.Gracias a su diseño compacto y ligero, este banco de pruebas puede utilizarse en el laboratorio.






Normas

VDI 3926-2
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Ventajas

  • ensayos normalizados de filtros con óxido de alúmina (p. ej.: Pural NF)
  • procedimiento de pruebas automatizado de más de 14 horas sin intervención del operador
  • Es posible el uso de diferentes tipos de aerosoles (aerosoles sólidos y de gotitas)
  • Su diseño flexible permite realizar modificaciones rápidas e incorporar nuevas funciones en el futuro.
  • Software de control PAFWin, fácil de manejar PAFWin

Aplicaciones

  • ensayos de filtros lavables según la norma VDI 3926-2
  • determinación de la eficiencia de separación fraccional, la capacidad de retención de polvo y la caída de presión diferencial de los medios filtrantes
  • ensayos de filtros según otras normas (filtros de purificación del aire: ISO 16890, EN 779; filtros de aire del habitáculo: ISO 11155-1)
  • desarrollo y optimización de materiales filtrantes
  • medidas de garantía de calidad
Título del parámetro Unidad Valor
caudal de prueba m³/h 2 ... 64
rango de medición, presión diferencial Pa
duración del pulso de presión ms 50 ... 150
capacidad del depósito a presión barra 2 ... 6
dimensiones de la probeta mm diámetro ≤ 150
fuente de alimentación - 3 × 400 V CA, 16 A
medio de funcionamiento, sustancia en aerosol - Pural-NF, Pural-SB, DEHS
sensores, otros - temperatura, humedad relativa
dimensiones (ancho × alto × profundidad) mm 2800 × 1500 × 800
peso kg aprox. 120
  • Generador de aerosol con atomizador ATM 220
  • Dispersador de materiales sólidos SAG 410
  • Sistema de dilución de aerosoles DIL 550
  • Espectrómetro de aerosoles LAP 322
  • Xiong F., Wang X., Liu Y., Zhang Z., Zhang T., Gao H., Fu H., Huang J., Qian X., Lai Y. and Zhang S. Sandwich structured chitosan-aerogel nonwoven filter with asymmetric wettability and pore size differences for high-efficient oil-mist filtration J. Environ. Chem. Eng. 11 (2023) 5, 110443
    dx.doi.org/10.1016/j.jece.2023.110443
  • Fan Q., Liang W., Fan T.-T., Li X., Yan S.-Y., Yu M., Ning X. and Long Y.-Z Polyvinylidene fluoride composite nanofibrous filter for high-efficiency PM2.5 capture Composites Communications 22 (2020) 100533,
    dx.doi.org/10.1016/j.coco.2020.100533
  • Li T.-T., Fan Y., Cen X., Wang Y., Shiu B.-C., Ren H.-T., Peng H.-K., Jiang Q., Lou C.-W. and Lin J.-H. Polypropylene/Polyvinyl Alcohol/Metal-Organic Framework-Based Melt-Blown Electrospun Composite Membranes for Highly Efficient Filtration of PM2.5 Nanomaterials 10 (2020) 10,
    dx.doi.org/10.3390/nano10102025
  • Liu Y., Qian X., Wang L., Qian Y., Bai H. and Wang X. Hierarchical micro/nanofibrous filter for effective fine-particle capture Powder Technology 360 (2020) 0, 1192 - 1199
    dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2019.11.012
  • Liu Y., Qian X., Zhang H., Wang L., Zou C. y Cui Y. «Preparación de filtros de microfibras y nanofibras para una retención eficaz de PM 2,5 con baja resistencia a la filtración», Chem. Eng. Sci. 217 (2020) 115523, dx.doi.org/10.1016/j.ces.2020.115523
  • Wang Z., Yan F., Pei H., Yan K., Cui Z., He B., Fang K. y Li J. Membranas híbridas ecológicas de nanotubos de halloysita@quitosano/alcohol polivinílico/tejido no tejido con una estructura porosa jerárquica uniforme para la filtración del aire. *Journal of Membrane Science* 594 (2020) 117445, dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117445
  • Yang Y., He R., Cheng Y. y Wang N. «Membrana fibrosa con estructura multicapa que permite el transporte direccional de la humedad y la radiación térmica para la filtración de aire de alto rendimiento», e-Polymers 20 (2020) 1, 282-291 dx.doi.org/10.1515/epoly-2020-0034
  • Zhu F., Su J., Wang M., Hussain M., Yu B. y Han J. Estudio sobre mezclas de poli(ácido láctico) y poli(ácido láctico)/poliamida 11 compatibilizadas mediante injerto en estado fundido con dos monómeros, y tejidos no tejidos soplados en estado fundido reforzados. Journal of Industrial Textiles 49 (2020) 6, 748-772 dx.doi.org/10.1177/1528083718795913
  • Li X., Wang X.-X., Yue T.-T., Xu Y., Zhao M.-L., Yu M., Ramakrishna S. y Long Y.-Z. Membrana de nanofibras y microfibras de PTFE impermeable y transpirable como filtro de alta eficiencia para PM2,5. Polymers 11 (2019) 4, dx.doi.org/10.3390/polym11040590
  • Li T.-T., Cen X., Ren H.-T., Sun F., Lin Q., Lou C.-W. y Lin J.-H. Membrana nanofibrosa de polipropileno (PP)/policarbonato (PC) imitando la corteza de un árbol, fabricada mediante el proceso «meltblown» en un solo paso, para la eliminación eficaz de partículas en suspensión. Polymers 11 (2019) 8, dx.doi.org/10.3390/polym11081307
  • Zhu F., Su J., Zhao Y., Hussain M., Yasin S., Yu B. y Han J. «Influencia de los nanotubos de halloysita en los tejidos no tejidos de ácido poliláctico obtenidos por soplado en estado fundido y compatibilizados mediante ácido poliláctico injertado en estado fundido con dos monómeros». Text. Res. J. 89 (2019) 0, 4173 - 4185 dx.doi.org/10.1177/0040517519826926
  • Yao L.-R., Song X.-M., Zhang G.-Y., Xu S.-Q., Jiang Y.-Q., Cheng D.-H. y Lu Y.-H. «Preparación de una malla de nanofibras de Ag/HBP/PAN y sus propiedades antimicrobianas y de filtración». *Journal of Nanomaterials* 0 (2016) 4515769, dx.doi.org/10.1155/2016/4515769

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