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.
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
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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Ficha técnica del producto AFC 131Ventajas
- 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
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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,
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- 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
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- 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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