Sistema di prova AFC 131

Banco di prova AFC 131 per la caratterizzazione dei mezzi filtranti lavabili secondo la norma VDI 3926-2

Il collaudo dei mezzi filtranti è importante per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei materiali filtranti, nonché per la garanzia della qualità durante il processo di produzione.
I parametri più rilevanti per la caratterizzazione dei mezzi filtranti sono: - caduta di pressione differenziale - efficienza di separazione gravimetrica - efficienza di filtrazione in funzione delle dimensioni delle particelle - capacità di carico di polvere Per queste attività, Topas ha sviluppato il banco di prova dei mezzi filtranti AFC 131, che facilita i test sui filtri in conformità con la linea guida VDI 3926, esempio di realizzazione 2, e con la norma ASTM D6830-02, ma può essere utilizzato anche per altre prove. È possibile eseguire su piccola scala prove di efficienza di separazione e di carico di polvere sulla base dei requisiti generali delle norme ISO 16890, EN 779, DIN 71460-1, ISO/TS 11155-1 e ISO 5011.Grazie al suo design compatto e leggero, questo banco di prova può essere utilizzato in laboratorio.






Standard

VDI 3926-2
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Vantaggi

  • test standardizzati sui filtri con ossido di allumina (ad es.: Pural NF)
  • procedura di collaudo automatizzata della durata di oltre 14 ore senza l’intervento dell’operatore
  • Possibilità di utilizzare diversi tipi di aerosol (aerosol solidi e a goccioline)
  • il design flessibile consente rapide modifiche e future integrazioni
  • Software di controllo intuitivo PAFWin PAFWin

Applicazioni

  • Prove sui filtri lavabili secondo la norma VDI 3926-2
  • determinazione dell’efficienza di separazione frazionaria, della capacità di carico di polvere e della caduta di pressione differenziale dei mezzi filtranti
  • prove sui filtri basate su altre norme (filtri per la purificazione dell’aria ISO 16890, EN 779; filtri dell’aria dell’abitacolo ISO 11155-1)
  • sviluppo e ottimizzazione dei materiali filtranti
  • misurazioni di garanzia della qualità
Titolo del parametro Unità Valore
portata di prova m³/h 2 ... 64
campo di misura, pressione differenziale Pa
durata dell’impulso di pressione ms 50 ... 150
capacità del serbatoio a pressione bar 2 ... 6
dimensione del campione di prova mm diametro ≤ 150
alimentatore - 3 × 400 V CA, 16 A
mezzo di funzionamento, sostanza aerosol - Pural-NF, Pural-SB, DEHS
sensori, altri - temperatura, umidità relativa
dimensioni (l × h × p) mm 2800 × 1500 × 800
peso kg circa 120
  • Generatore di aerosol a nebulizzatore ATM 220
  • Dispersore di materiali solidi SAG 410
  • Sistema di diluizione degli aerosol DIL 550
  • Spettrometro per aerosol 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
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  • Wang Z., Yan F., Pei H., Yan K., Cui Z., He B., Fang K. e Li J. Membrane ibride ecocompatibili a base di nanotubi di alloisite@chitosano/alcol polivinilico/tessuto non tessuto con una struttura porosa gerarchica uniforme per la filtrazione dell’aria. Journal of Membrane Science 594 (2020) 117445, dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117445
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  • Li T.-T., Cen X., Ren H.-T., Sun F., Lin Q., Lou C.-W. e Lin J.-H. Membrana nanofibrosa meltblown in polipropilene (PP)/policarbonato (PC) con struttura simile alla corteccia, ottenuta in un unico passaggio, per la rimozione efficiente del particolato. Polymers 11 (2019) 8, dx.doi.org/10.3390/polym11081307
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