Sterilluftfilter sind aus mehreren wichtigen Gründen auf 0,2 Mikrometer ausgelegt:
- Optimaler Partikelabfang: Die Größe von 0,2 Mikrometern gilt als die am schwierigsten zu erfassende Partikelgröße. Filter mit einer Filterfeinheit von 0,2 Mikrometern sind so konzipiert, dass sie sowohl größere als auch kleinere Partikel effizient entfernen. Der Schwerpunkt auf diese Mikrometergröße ermöglicht eine hohe Filtrationseffizienz über ein breites Spektrum von Partikelgrößen.
- Filtration von Mikroorganismen: Viele Bakterien und andere Mikroorganismen haben eine Größe von etwa 0,2 Mikrometern. Durch die Ausrichtung auf diese spezifische Größe können Sterilluftfilter diese Verunreinigungen wirksam filtern und einen sauberen Luftstrom liefern, der für den Einsatz in empfindlichen Lebensmittel- und Getränkeanwendungen geeignet ist.
- Filtrationsmechanismen: Um Partikel unterschiedlicher Größe abzufangen, wirken verschiedene Filtrationsmechanismen wie Diffusion, Abfangen, Impaktion und Sieben zusammen. Filter mit einer Filterfeinheit von 0,2 Mikrometern nutzen diese Mechanismen, um eine hohe Effizienz bei der Filterung von Verunreinigungen zu erreichen.
- Industrienormen: Die Auslegung der Filter mit 0,2 Mikrometer entspricht den Industriestandards sowie Best Practices und gewährleistet, dass die Filter die strengen Anforderungen für Sterilluftanwendungen erfüllen.
Mechanismen der primären Partikelfiltration
Die Sterilluftfilter von Donaldson werden aus mehreren Gründen mit einem Wirkungsgrad von 0,2 Mikrometern ausgelegt und definiert:
Wie das Diagramm auf der rechten Seite zeigt, ist es einfach, sehr hohe Wirkungsgrade von über 99,9 % bei einer Partikelgröße von 0,01 Mikrometern zu erreichen. Auch wenn ein Filter wahrheitsgemäß mit 99,9 % bei 0,01 Mikrometern wirbt, ist es durchaus möglich, dass er bei 0,2 Mikrometern deutlich weniger effizient ist und Bakterien durchlässt, die den sterilen Prozess kontaminieren. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf von sterilen Luftfiltern, dass Ihr Lieferant einen Wirkungsgrad von 0,2 Mikrometern angibt.
Diffusion
Die Diffusion funktioniert hauptsächlich bei kleinen Partikeln von < 0,1 Mikrometer. Diese kleinen Partikel werden von Luftmolekülen beschossen und ändern jede Sekunde Tausende von Malen ihre Richtung. Diese zufällige Bewegung erfolgt in verschiedenen Winkeln zur mittleren freien Weglänge der Strömung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Partikel mit einer Faser in Berührung kommen.
Abfangen
Das Abfangen funktioniert in erster Linie bei Partikeln mit einer Größe von mehr als 0,5 Mikrometern, die zu groß sind, um häufig zu diffundieren, aber nicht massiv genug, um Trägheit zu haben. Der Luftstrom wird dazu gezwungen, seine Richtung zu ändern, um die einzelnen Medienfasern zu umströmen. Und Partikel mittlerer Größe kommen mit diesen Fasern in Berührung, wenn der Strom an ihnen vorbeiströmt.
Impaktion
Die Impaktion wirkt auf massivere Partikel, die die Richtungsänderungen des Strömungswegs durch den Filter nicht aufrechterhalten können. Die Masse dieser Partikel bewirkt, dass sie direkt in eine Faser fliegen, wenn die Luft ihre Richtung ändert.
Sieben
Das Sieben funktioniert bei großvolumigen Partikeln. Ihr Volumen ist so groß, dass sie nicht durch die Hohlräume zwischen den Fasern passen. Dies ist der Filtrationsmechanismus, mit dem die meisten Menschen vertraut sind.