ちょっと、そこ!私は高効率 AHU (エア ハンドリング ユニット) フィルターのサプライヤーです。今日は、これらのフィルターの濾材構造がフィルターの性能にどのような影響を与えるかについてお話したいと思います。
まず、AHU フィルターの機能を理解しましょう。 AHU フィルターは、HVAC (暖房、換気、空調) システムの重要な部分です。その主な仕事は、ほこり、花粉、細菌、その他の有害な粒子を除去して空気をきれいにすることです。高効率の AHU フィルターは、最も小さな粒子も捕捉するように設計されており、建物内の空気をよりクリーンで健康的なものにします。
フィルター媒体の構造は、これらのフィルターがどの程度機能するかに大きな役割を果たします。ろ材の構造にはさまざまな種類があり、それぞれに長所と短所があります。


深さ - フィルターメディアの装填
一般的なタイプの 1 つは、深層荷重フィルター媒体です。この構造は、ランダムに配置された繊維の厚い層で構成されています。この設計の背後にある考え方は、空気が通過するときに粒子が媒体の深さ内に閉じ込められるということです。それは粒子の迷路のようなものです。
深層充填フィルター媒体の利点は、その高いダスト保持能力です。粒子はさまざまな深さで捕捉されるため、交換が必要になる前に大量の粉塵が蓄積する可能性があります。これは、工業環境など、空気中に高濃度の粒子が含まれる用途に最適です。
ただし、欠点もあります。フィルターがより多くの塵を捕集すると、通気抵抗が増加します。これは、フィルターに空気を送り込むために HVAC システムがより強力に動作する必要があり、エネルギー消費量が増加する可能性があることを意味します。また、より小さな粒子を捕捉する効率は、他のタイプのフィルター媒体ほど高くない可能性があります。
表面 - フィルターメディアのロード
対照的に、表面充填フィルター媒体は、よりコンパクトで均一な構造を持っています。粒子は主にメディアの深さ内ではなく、メディアの表面で捕捉されます。このタイプのフィルター媒体は、多くの場合、合成繊維や膜などの材料で作られています。
表面充填フィルター媒体は、小さな粒子を捕集する際に高い効率を発揮します。均一な構造により、細孔サイズをより適切に制御できるため、最も小さな粒子も高精度で捕捉できます。また、初期の通気抵抗が比較的低いため、HVAC システムは最初はそれほど激しく動作する必要がありません。
しかし、ここに落とし穴があります。粒子は主に表面で捕捉されるため、深層充填フィルター媒体と比較してダスト保持能力は低くなります。フィルターの表面が埃で詰まると、フィルターの性能が急速に低下する可能性があり、より頻繁に交換する必要があります。
プリーツ濾材
プリーツフィルターメディアも人気のある選択肢です。これは基本的に、折り畳まれた、またはプリーツがかかったフィルター媒体のシートです。プリーツを付けるとフィルターの表面積が増加し、いくつかの利点があります。
表面積が大きいため、フィルターは空気流抵抗をあまり増加させることなく、より多くの粒子を捕捉できます。これは、塵埃保持能力とエアフロー効率の間の良好なバランスを維持できることを意味します。プリーツ フィルターは、性能とコスト効率の優れた組み合わせを提供するため、商業用および住宅用 HVAC システムで一般的に使用されています。
ただし、プリーツ加工の品質は非常に重要です。プリーツの間隔が均等でなかったり、時間の経過とともにプリーツが崩れたりすると、フィルターの性能に影響を与える可能性があります。たとえば、プリーツが不均一であると、気流の分布が不均一になる可能性があり、フィルターの一部の領域が過剰に使用され、他の領域が十分に活用されていない可能性があります。
効率への影響
濾材の構造はフィルターの効率に直接影響します。などの高効率フィルターULPフィルター、高い割合の粒子を捕捉するように設計されています。適切に設計されたフィルター媒体構造により、フィルターが必要な効率基準を満たすかそれを超えることが保証されます。
たとえば、ULPA フィルター内の表面充填媒体の均一な構造により、99.999% 以上の効率で 0.12 ミクロンもの小さな粒子を捕捉できます。一方、深度負荷フィルターは、そのような小さな粒子を捕捉するのにはそれほど効率的ではないかもしれませんが、より大量の粉塵を処理できます。
エアフローへの影響
エアフローも重要な要素です。優れた濾材構造を備えたフィルターは、粒子を効果的に捕捉しながら、スムーズな空気の流れを可能にする必要があります。高抵抗フィルターは、空気循環の低下やエネルギー消費の増加など、HVAC システムに問題を引き起こす可能性があります。
空気の流れを考えると、多くの場合、プリーツ型濾材が良い選択となります。表面積が増えることで空気の流れの抵抗が減り、空気が通りやすくなります。対照的に、表面負荷フィルターが詰まると、すぐにエアフローのボトルネックとなり、システムのパフォーマンス低下につながる可能性があります。
耐久性への影響
フィルターの耐久性は媒体の構造にも影響されます。深さ負荷フィルター媒体は、大量の粉塵を保持する能力があり、一般に粉塵負荷容量の点でより耐久性があります。ただし、湿気や化学物質への曝露により損傷を受ける可能性が高くなります。
表面充填フィルター媒体、特に繊細な膜で作られたフィルター媒体は、より壊れやすい場合があります。慎重に取り扱う必要があり、適切な条件で使用しないと寿命が短くなる可能性があります。
さまざまな用途と適切な濾材構造
フィルター媒体の構造の選択は、特定の用途によって異なります。空気が大量の塵や破片で満たされている工業環境では、深さ負荷のフィルター媒体や中効率バグフィルター良い選択かもしれません。これらのフィルターは、大量の粉塵負荷に対処し、妥当なレベルの粒子捕捉を提供します。
クリーンルーム、研究室、または病院では、空気の質を非常に高くする必要があり、次のような高効率フィルターが必要です。セパレーター HEPAフィルター表面荷重またはプリーツのある媒体構造が好ましい。空気中に小さな粒子さえ含まれていないことを保証できます。これは、敏感なプロセスや患者の健康にとって非常に重要です。
商業施設や住宅の建物では、性能、コスト、メンテナンスの容易さのバランスが優れているため、プリーツ型ろ材がよく使用されます。
高効率 AHU フィルターの市場に参入しており、特定のニーズに最適なフィルター媒体構造について議論したい場合は、ためらうことなくお問い合わせください。当社は、お客様の HVAC システムの正しい選択をお手伝いします。小規模オフィス用のフィルターが必要な場合でも、大規模な産業施設用のフィルターが必要な場合でも、当社にはお客様の要件を満たす専門知識と製品があります。会話を始めて、あなたに最適なフィルター ソリューションを見つけてください。
参考文献
- ASHRAE (米国暖房冷凍空調技術者協会)。 「ASHRAE ハンドブック - HVAC システムと機器」。
- EN 779:2012。 「一般換気用エアフィルター - 濾過性能の決定」








