Апсолутна наспроти номинална филтрација: Која е разликата?

Апсолутна наспроти номинална филтрација: Која е разликата?

Споредба на апсолутна наспроти номинална филтрација за избор на индустриски филтер

 

Апсолутна наспроти номинална филтрација: Која е разликата?

Индустриски B2B водич за инженери, купувачи и дизајнери на системи за филтрирање

ТОЧКА

Апсолутната и номиналната филтрација не се само две различни микронски големини.Тие опишуваат како се оценуваат перформансите на филтерот за отстранување на честички. Номиналната оценка генерално означува приближно или дефинирано од производителот ниво на отстранување, додека апсолутната оценка е поврзана со многу построго дефинирани перформанси на задржување на честички при наведената големина.

За избор на индустриски филтер, микронскиот број треба да се процени заедно соефикасност на филтрација, бета-однос, метод на тестирање, пад на притисок, брзина на проток, оптоварување со загадувачи и услови за работаТехничките упатства на индустријата, исто така, предупредуваат дека само микронската оценка не ви кажува колку ефикасно филтерот ги собира честичките со таа големина.[5]

Како всушност се дефинираат рејтинзите за филтрација

Најчестата грешка при купувањето е третирањето на микронската вредност како да е целосна спецификација на филтерот. Всушност, големината на честичките и ефикасноста на отстранување мора да се земат предвид заедно.

Микронска рејтинг

Микронската оценка ја опишува големината на честичките поврзана со перформансите на филтерот. Сепак, изјава како што е „филтер од 5 µm“ е нецелосна освен ако добавувачот не објасни и...колку ефикасно филтерот ги отстранува честичките на 5 µmи под какви услови за тестирање.

Ефикасност на филтрација

Ефикасноста на филтрација го изразува процентот на честички со одредена големина што се задржуваат од филтерот. Затоа два филтри со ист микронски рејтинг можат да работат многу различно. Доналдсон забележува дека микронскиот рејтинг ја идентификува големината на честичките, додека ефикасноста го опишува процентот на заробени во тој опсег на големина.[5]

Бета сооднос

Во многу индустриски и хидраулични апликации за филтрација,Бета сооднос (βx)се користи за изразување на ефикасноста на филтерот при дефинирана големина на честички. Го споредува бројот на честички со или над големинаxнизводно од филтерот со бројот измерен низводно.[1][4]

Бета сооднос: βx= честички нагоре по течението ≥ x µm ÷ честички низводно ≥ x µm

Ефикасност:(1 − 1/βx) × 100%

На пример, β = 200 одговара на ефикасност од 99,5%, додека β = 1000 одговара на ефикасност од 99,9%. Прирачникот за хидраулична филтрација на Паркер го објавува истиот однос на бета-односот и ефикасноста.[6]

Апсолутна наспроти номинална филтрација: споредба една до друга

Условите се корисни само кога добавувачот јасно ја наведува поврзаната ефикасност и методот на тестирање.

Карактеристично Апсолутна филтрација Номинална филтрација
Значење Цврсто дефинирани перформанси на задржување при наведена големина на честички Приближни или дефинирани од производителот перформанси на задржување
Ефикасност Типично високо и експлицитно наведено Може значително да варира во зависност од производителот и медиумот
Најсоодветно за Апликации каде што чистотата низводно мора да биде предвидлива Предфилтрација и намалување на некритични честички
Потребни се податоци за добавувачот Големина на микрон + ефикасност/бета сооднос + метод на тестирање Микронска големина + дефиниција за номинална ефикасност
Одлука за купување Изберете кога потврденото задржување е поважно од најниската почетна цена Изберете кога намалувањето на масивните загадувачи е доволно

Техничките референци од Доналдсон и Паркер нагласуваат дека „номиналните“ и „апсолутните“ ознаки сами по себе можеби не се доволно специфични за инженерска споредба; големината на честичките и ефикасноста треба да се оценуваат заедно.[5][6]

Што всушност значи „апсолутна филтрација“?

Апсолутната оценка има за цел да му даде на купувачот попредвидлива индикација за перформансите на задржување на честичките отколку номиналната оценка. Сепак,апсолутно не значи автоматски дека секоја честичка поголема од наведената големина се отстранува под сите работни услови.

Точното прашање не е едноставно „Дали ова е апсолутен филтер од 10 µm?“, туку:

1.Каква ефикасност се постигнува на 10 µm?

2.Дали е даден бета-однос или процент на задржување на честички?

3.Кој метод на тестирање и течност за тестирање беа користени?

4.При кој проток и диференцијален притисок беа мерени перформансите?

Оваа разлика е важна бидејќи перформансите на филтерот зависат од структурата на медиумот, методот на тестирање, распределбата на честичките, својствата на течноста, состојбата на оптоварување и работниот диференцијален притисок.

Што значи „номинална филтрација“?

Номиналната оценка генерално означува дека филтерот заробува значаен процент на честички околу или над наведената големина, но точната ефикасност може да варира. Дефиницијата може да се базира на интерниот метод на тестирање на производителот, а не на еден универзален праг на ефикасност.

Тоа не ја прави номиналната филтрација „лоша“. Во многу системи, номиналните филтри се корисни какопретходни филтрибидејќи нивната работа е да ја намалат контаминацијата на големо и да ја заштитат фината филтрација низводно. Доналдсон, на пример, ја опишува претходната филтрација како начин за намалување на оптоварувањето со загадувачи и заштита на поскапите финални филтри.[5]

Клучот е во усогласување на методот за оценување со вистинскиот услов за чистота, наместо автоматски да се специфицира најдобриот или најскапиот филтер.

Матрица на одлучување за избор на филтер

Користете го ризикот од процесот и потребната чистота низводно за да одлучите колку точно мора да се дефинираат перформансите на филтрација.

Фактор на селекција Претпочита апсолутно / Оценето со ефикасност Номиналната вредност може да биде соодветна
Чувствителност низводно Чувствителни вентили, инструменти, мембрани, фини млазници или критични потоци на производи Робусна опрема или отстранување на големи цврсти материи
Барање за чистота Дефинирана цел за задржување на честички Општо намалување на оптоварувањето со честички
Потреба за валидација Потребни се податоци за тестирање од добавувач или признат метод на тестирање Искуството во внатрешните процеси е доволно
Приоритет на трошоците Вкупни трошоци за сопственост и заштита низводно Најниска практична цена за претходна филтрација
Типична позиција Конечно или филтрација на местото на употреба Фаза на нагорна или претфилтрација

Инженерски увид

Микронската рејтинг е само еден дел од спецификацијата

За инженерски избор, ефикасноста на филтрацијата треба да се оцени заедно собрзина на проток, диференцијален притисок, капацитет за задржување на нечистотија, работна температура, компатибилност на течности, структурна цврстина и можност за чистење.

ISO 16889 дефинира метод со повеќекратно поминување за евалуација на хидрауличните филтерски елементи, вклучувајќи отстранување на честички, капацитет на загадувачи и карактеристики на диференцијален притисок.[1]Ова илустрира зошто ригорозната спецификација на филтерот бара повеќе од една микронска вредност.

Заклучок од инженерството:Наведете ја големината на честичките што треба да ја контролирате, потребната ефикасност при таа големина и условите за работа под кои мора да се одржува таа ефикасност.

Големина на порите наспроти рејтинг на филтрација: Дали се исти?

Не.Големината на порите опишува физичка карактеристика на порозните медиуми, додека степенот на филтрација опишува како филтерот се однесува на честички под дефинирани услови.

Оваа разлика е особено важна засинтерувани метални филтриНивната меѓусебно поврзана структура на порите може да ги задржи честичките преку комбинација од површинско пресретнување и длабински ефекти. Како резултат на тоа, максималната големина на порите, средните карактеристики на порите, дебелината на медиумот, пропустливоста и ефикасноста на филтрација може да бидат релевантни.

ASTM E128 обезбедува метод за одредување намаксимален дијаметар на порите и пропустливост на крути порозни филтрии експлицитно вклучува филтри направени од синтеруван метал.[2]

Техниките на точка на меурчиња се исто така широко користени за карактеризирање на својствата на големината на порите. ASTM F316 го опишува тестирањето на порите на точка на меурчиња и среден проток за мембрански филтри во рамките на својот дефиниран опсег.[3]

Практична импликација:Кога набавувате порозен метален филтер, не претпоставувајте дека „големина на порите од 10 µm“ и „апсолутна филтрација од 10 µm“ се заменливи спецификации.

Увид во набавките

Што треба да се напише во RFQ за индустриски филтер?

Добрата RFQ треба да му даде на производителот на филтерот доволно информации за да препорача медиум и геометрија врз основа на реалниот процес, а не само број на микрони.

1.Течност или гас:Кој медиум се филтрира?

2.Целна честичка:Која големина на честичките треба да се контролира?

3.Ефикасност:Дали номиналното отстранување е прифатливо или е потребен дефиниран сооднос ефикасност/бета?

4.Услови на проток:Потребна брзина на проток и максимален дозволен пад на притисок.

5.Оперативни ограничувања:Притисок, температура и хемиска средина.

6.Механички детали:Димензии, поврзување, метод на запечатување и ориентација на инсталација.

7.Стратегија за одржување:За еднократна употреба, може да се пере со обратно перење, може да се чисти со ултразвук или може да се чисти хемиски.

Кога не треба да се избере секој тип на филтрација

Кога апсолутната филтрација може да биде непотребна

Филтер со строга оценка на ефикасност може да ги зголеми трошоците и да го намали притисокот без да обезбеди значајна вредност на процесот кога апликацијата бара само отстранување на груби остатоци или претходна филтрација. Во такви случаи, добро избраниот номинален филтер може да биде поекономичен.

Кога номиналната филтрација е лош избор

Номиналниот рејтинг е ризичен кога компонентите низводно се чувствителни на контаминација со честички или кога вашата спецификација за квалитет бара дефинирано ниво на задржување. Ако неуспехот да се задржат честичките може да ја оштети опремата, да контаминира производ или да создаде скапо време на застој, побарајте квантитативни податоци за ефикасноста наместо да се потпирате на номинална микронска етикета.

Важно:Изборот треба да се базира на ризикот од процесот и потврдените перформанси, а не на претпоставката дека „апсолутното е секогаш подобро“ или „номиналното е секогаш поевтино“.

5 вообичаени грешки при споредување на индустриски филтри

1. Споредување на микронските броеви без споредување на ефикасноста

Филтер од 5 µm од еден добавувач не е автоматски еквивалентен наФилтер од 5 µmод друг добавувач.

2. Третирање на „Апсолутно“ како 100% отстранување под сите услови

Побарајте ја вистинската ефикасност, бета-коефициентот или валидирани податоци за задржување, наместо да се потпирате само на терминологија.

3. Збунување на големината на порите со рејтингот на задржување на честички

Ова е особено вообичаено при купување синтеруван метал и други порозни медиуми.

4. Игнорирање на падот на притисокот

Пофината филтрација може да го зголеми отпорот на проток. Филтер кој ја исполнува целта за честички, но создава прекумерен диференцијален притисок, сепак може да биде лош избор на систем.

5. Купување по почетна цена наместо по вкупна цена

Животниот век на филтерот, можноста за чистење, времето на застој, потрошувачката на енергија, фреквенцијата на замена и заштитата на опремата понатамошен процес можат да бидат поважни од цената на купување на кертриџот.

Често поставувани прашања

1. Која е главната разлика помеѓу апсолутната и номиналната филтрација?

Апсолутната филтрација опишува построго дефинирани перформанси на задржување на честичките при наведената големина на микронот, додека номиналната филтрација генерално означува приближно или дефинирано од производителот ниво на отстранување. Затоа, практичната разлика не е само во бројот на микрони, тукуколку ефикасно и конзистентно се задржуваат честичките со таа големина.

2. Дали апсолутниот филтер од 10 микрони отстранува 100% од честичките поголеми од 10 микрони?

Не претпоставувајте така само од зборот „апсолутно“. Побарајте ја ефикасноста на добавувачот на 10 µm, бета-односот доколку е применливо и методот на тестирање. Техничките упатства од големите производители на филтри нагласуваат дека ефикасноста и големината на микронот треба да се земат предвид заедно.[5][6]

3. Што значи бета-односот при филтрација?

Бета-односот го споредува бројот на честички со или над одредена големина пред филтерот со бројот низводно. Повисок бета-однос значи поголема ефикасност на отстранување при таа големина на честичките. На пример, β = 200 одговара на ефикасност од 99,5%, а β = 1000 одговара на 99,9%.[6]

4. Дали големината на порите е иста како и рејтингот на филтрација?

Не. Големината на порите е физичка карактеристика на порозниот медиум; рејтингот на филтрација ги опишува перформансите на задржување на честичките. За крути порозни филтри, ASTM E128 обезбедува стандардизиран пристап за одредување на максималниот дијаметар на порите и пропустливоста и го вклучува синтеруваниот метал во својот опсег.[2]

5. Кога треба да користам филтер со апсолутна оцена?

Користете апсолутен или на друг начин квантитативно оценет филтер за ефикасност кога контаминацијата низводно мора да се контролира предвидливо - на пример, кога честичките можат да оштетат чувствителни компоненти, да се мешаат во процесот или да го компромитираат потребното ниво на чистота. Колку е поголема последицата од пробивот на честичките, толку поважни стануваат потврдените податоци за задржување.

6. Дали апсолутниот филтер е секогаш поскап од номиналниот филтер?

Цената на купување може да биде повисока, но филтерот со најниска цена не е секогаш најевтината опција. Оценете го работниот век, капацитетот за задржување на нечистотија, работната сила за замена, времето на застој во процесот, падот на притисокот, чистењето или повторната употреба и трошоците за контаминација низводно. Вкупните трошоци за сопственост обично се позначајни од самата цена на кертриџот.

7. Како треба да ги споредам микронските оценки од различни производители?

Прашајте го секој производител дали оценката е номинална, апсолутна, базирана на големината на порите или базирана на ефикасност. Потоа споредете ја вистинската ефикасност при наведената големина на честичките, методот на тестирање, диференцијалниот притисок, брзината на проток, капацитетот на загадувачи, материјалот и работните граници. Заедничката етикета „5 µm“ не докажува еквивалентни перформанси.

8. Кои информации треба да ги наведам за филтер за синтерувани метали по нарачка?

Наведете го филтрираниот гас или течност, целната големина на честичките, потребната ефикасност, брзината на проток, работниот притисок и температура, дозволениот пад на притисок, претпочитаниот материјал, димензиите, типот на поврзување, просторот за инсталација и методот на чистење. За критични апликации, наведете го и потребниот метод за тестирање или валидација. Ова му овозможува на производителот на филтерот да балансираефикасност на филтрација, пропустливост, механичка цврстина и работен век.

Инженерска поддршка

Не сте сигурни кој рејтинг на филтрација е потребен за вашата апликација?

HENGKO дизајнира и произведува компоненти за филтрација од порозни метали за индустриски апликации за гасови и течности. Споделете го вашиот медиум, целна големина на честички, потребна ефикасност, брзина на проток, притисок, температура, дозволен пад на притисок и барања за инсталација. Нашиот инженерски тим може да ви помогне да процените соодветна структура на порите, рејтинг на филтрација, материјал и геометрија на филтерот за вашата апликација.

Референци

Броевите на цитати во статијата водат до соодветниот извор подолу. Кликнете на насловот на изворот за да ја отворите оригиналната страница со референци.

[1] ISO 16889:2022. Моќност на хидраулична течност — Филтри — Метод со повеќекратно поминување за оценување на перформансите на филтрација на филтерски елемент. Меѓународна организација за стандардизација. Опфаќа повеќекратно тестирање, капацитет на загадувачи, отстранување на честички и карактеристики на диференцијален притисок.

[2] ASTM E128-99(2019). Стандарден метод за тестирање на максимален дијаметар на порите и пропустливост на крути порозни филтри за лабораториска употреба. ASTM International. Применливо за крути порозни филтри направени од материјали, вклучувајќи синтеруван метал.

[3] ASTM F316-03(2019). Стандардни методи за тестирање на карактеристиките на големината на порите на мембранските филтри според тестот на точка на меурење и среден проток на порите. ASTM International. Ги опишува методите со точка на меурење и пори со среден проток во рамките на опсегот на мембрански филтер на стандардот.

[4] Корпорација Пал. Основи на филтрација Дел 1: Разбирање на ефектите од контаминација и оценки на перформансите на филтеротТехничка дискусија за ефикасноста на филтрација и бета-односот за контрола на контаминација со честички.

[5] Компани Доналдсон, Инк. Основи на филтри за преработувачи на храна и пијалоциОбјаснува врската помеѓу микронската оценка и ефикасноста и дискутира за номиналните наспроти апсолутните оценки на филтерот.

[6] Паркер Ханифин. Технички совети — Основи на тестирање на течни филтриТехнички упатства за микронски рејтинзи, номинална и апсолутна терминологија, ефикасност на филтерот и потреба од квантифицирани податоци за перформансите.

Транспарентност на изворот

Оваа статија ги комбинира општите принципи на филтрациско инженерство со признати стандарди и технички ресурси од ISO, ASTM International, Pall, Donaldson и Parker Hannifin. Изјавите поврзани со специфичен надворешен извор се означени со нумерирани цитати што водат до делот Референци.

Перформансите на филтерот може да варираат во зависност од структурата на медиумот, карактеристиките на честичките, својствата на течноста, брзината на проток, диференцијалниот притисок, состојбата на оптоварување и методот на тестирање. За критични апликации, проверете ги податоците за тестирање на добавувачот и применливите стандарди, наместо да избирате филтер само според микронската оценка.


Време на објавување: 18 август 2026 година