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Filtre HEPA mini-plissé H14 pour ventilateur, fabriqué en Chine - Fournisseurs et usine de purification haute efficacité

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Découvrez nos systèmes de filtration haut de gamme, fabriqués à partir de matériaux durables tels que l'acier peint, les tôles galvanisées ou l'acier inoxydable. En tant que fournisseur leader en Chine, notre usine garantit des performances et une fiabilité exceptionnelles.

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Nos systèmes de filtration sont alimentés par des options électriques polyvalentes, avec une alimentation de 110 V ou 220 V (50 Hz ou 60 Hz) et de 220 V ou 380 V (50 Hz ou 60 Hz), assurant ainsi la compatibilité avec une variété d'environnements d'exploitation.

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Bénéficiez de fonctionnalités avancées de contrôle de la vitesse avec des options de régulation à trois vitesses, à cinq vitesses ou en continu (pour une alimentation triphasée), permettant des réglages précis adaptés à vos besoins.

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Nos produits affichent une efficacité de filtration impressionnante, atteignant jusqu'à 99,99 % à 0,3 μm, 99,995 % à 0,3 μm et 99,9995 % à 0,12 μm, répondant à des normes rigoureuses, notamment EN1822, classe H13/H14/U15.

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Conçus pour fonctionner dans des conditions optimales, nos systèmes de filtration maintiennent des performances élevées avec un seuil de température de ≤70℃ et des niveaux d'humidité allant jusqu'à 100 % HR.

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    Domaine d'application

    • Industrie électronique : Salles de fabrication de puces semi-conductrices, lignes de production de panneaux LCD, salles d'assemblage de circuits imprimés de précision.
    • Industrie pharmaceutique et bioingénierie : Zones de préparation stérile, lignes de production de vaccins, laboratoires de biosécurité (BSL-2/3), lignes de remplissage stériles.
    • Santé : Salles d'opération, services stériles, unités de soins intensifs, services de greffe de moelle osseuse.
    • Nourriture et boissons : Zones de conditionnement aseptique, zones de production de probiotiques, salles de fermentation des produits laitiers.
    • Recherche scientifique : Laboratoires animaliers, laboratoires de microbiologie, salles d'instruments de précision.

    Structure FFU

    Enveloppe

    Matériel: Généralement fabriquée en acier inoxydable ou en tôle d'acier galvanisé à chaud, avec un traitement de surface antirouille et anticorrosion, cette structure est conçue pour résister à la rouille et minimiser la production de particules.

    Fonctions :

    • Cadre de support : Fournit un support structurel à l'ensemble de l'unité de fabrication flexible (FFU), lui permettant d'être solidement intégrée dans la grille de plafond (barre en T) de la salle blanche.
    • Guidage aérien : La conception interne du boîtier (par exemple, les ailettes de guidage) contribue à optimiser le flux d'air, à réduire les turbulences et à assurer un passage d'air plus uniforme à travers le filtre.
    Section alimentation – Ventilateur

    Il s'agit du « cœur » de l'unité de traitement d'air (FFU), généralement un ventilateur centrifuge à entraînement direct et à pales incurvées vers l'arrière (ventilateur EC ou AC).

    Types de moteurs :

    • Moteur à courant alternatif : Utilise un moteur à courant alternatif dont la vitesse est régulée par la tension. De conception simple et à moindre coût, il présente toutefois un rendement énergétique relativement plus faible et une précision de contrôle moindre.
    • Moteur à courant continu : Utilise un moteur à courant continu sans balais. C'est le type le plus répandu aujourd'hui. Il offre un rendement énergétique élevé, une longue durée de vie, un faible niveau sonore et des vibrations minimales.
    • Moteur EC : Le moteur à commutation électronique est une version avancée du moteur à courant continu. Il combine les avantages des moteurs à courant alternatif et à courant continu, fonctionnant directement sur courant alternatif tout en le convertissant en interne en courant continu pour entraîner le moteur, offrant ainsi un rendement énergétique extrêmement élevé et une grande précision de contrôle.

    Caractéristiques: Le ventilateur est directement relié au moteur, ce qui élimine le besoin d'une transmission par courroie. Cela évite la contamination due à l'usure de la courroie, permet une structure plus compacte et simplifie la maintenance.

    Section de filtration – Filtre HEPA/ULPA

    Il s'agit des « poumons » de l'unité de filtration des particules (FFU), chargés de filtrer les particules en suspension dans l'air.

    Types : La grande majorité des unités de filtration d'air (FFU) utilisent des filtres HEPA, tandis que les filtres ULPA sont utilisés pour des exigences plus strictes.

    Méthodes d'installation :

    • Joint en gel : Le cadre du filtre comporte un canal rempli de gel d'étanchéité. Ce canal s'emboîte dans une rainure du boîtier de l'unité de filtration, créant ainsi un joint étanche grâce au gel (par exemple, un mastic gélatineux). Il s'agit de la méthode d'étanchéité la plus efficace et la plus fiable, couramment utilisée dans les salles blanches de haute qualité.
    • Serrage mécanique + joint d'étanchéité : Le filtre est pressé contre le boîtier par un ressort ou un boulon, avec un joint en caoutchouc ou en polyuréthane entre les deux. Cette méthode est relativement plus facile à installer et moins coûteuse.
    Autres composants clés

    Unité de contrôle :

    • Contrôleur individuel : Chaque FFU est équipée d'un contrôleur de vitesse séparé (bouton ou affichage numérique) pour un réglage individuel du débit d'air.
    • Système de contrôle de groupe : Un système de gestion centralisé qui surveille, ajuste les vitesses et gère les alarmes de centaines ou de milliers de FFU collectivement via un réseau ou un bus (par exemple, RS485, Ethernet), permettant un contrôle intelligent.

    Préfiltre : Un filtre primaire ou à moyenne efficacité, situé côté aspiration du ventilateur. Son rôle est de protéger le ventilateur et de prolonger la durée de vie du filtre HEPA/ULPA, plus coûteux, situé en aval.

    Plaque d'égalisation du flux d'air : Une plaque perforée située sous le filtre HEPA/ULPA contribue à uniformiser et à stabiliser le flux d'air purifié sortant du filtre, en évitant les turbulences.

    L'efficacité du filtre HEPA

    • HEPA : Efficacité de filtration ≥ 99,97 % pour les particules ≥ 0,3 μm.
    • ULPA : Filtre de qualité supérieure, efficacité ≥ 99,999 % (pour les particules de 0,1 à 0,2 µm). Utilisé dans des secteurs à très hautes exigences comme les semi-conducteurs et les laboratoires de biosécurité.
    Filtre HEPA (1)
    Filtre HEPA (2)
    Filtre HEPA (3)
    Filtre HEPA (4)

    Durée de vie des filtres

    À mesure que la poussière s'accumule sur le média filtrant, la résistance augmente. Lorsque cette résistance devient excessive, le filtre doit être remplacé. Parfois, une résistance excessive peut entraîner le détachement de poussières précédemment capturées et leur remise en suspension dans le flux d'air ; dans ce cas, le filtre doit également être remplacé. La résistance d'un filtre augmente avec le débit d'air. En augmentant la surface du média filtrant, on peut réduire la vitesse relative de l'air qui le traverse, et donc diminuer la résistance.

    Forme standard

    Forme standard

    Paramètres techniques

    Paramètres techniques 3

    EC FFU

    EC FFU

    Paramètres EC FFU

    Paramètres EC FFU

    Remarques : (1) Tolérance de résistance initiale de ± 10 % (2) Prise en charge des dimensions personnalisées

    Foire aux questions (FAQ)

    Quelles sont les principales applications d'une unité de filtration à ventilateur (FFU) ?

    Les FFU sont largement utilisées dans les environnements exigeant un contrôle strict de la contamination, tels que l'industrie électronique (fabrication de semi-conducteurs et d'écrans LCD), les secteurs pharmaceutique et bio-ingénierie, les établissements de santé (salles d'opération et unités de soins intensifs), la transformation des aliments et des boissons et les laboratoires de recherche scientifique.

    Quelle est la différence entre les moteurs AC, DC et EC dans les unités FFU ?

    Les moteurs à courant alternatif (CA) sont économiques mais moins performants énergétiquement et leur vitesse est difficile à contrôler. Les moteurs à courant continu (CC) offrent un meilleur rendement, un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue. Les moteurs à commutation électronique (EC) combinent les avantages des moteurs CA et CC : alimentés en courant alternatif, ils le convertissent en courant continu en interne, ce qui garantit une efficacité énergétique maximale et un contrôle numérique précis.

    Quelles sont les différences de performance entre les filtres HEPA et ULPA ?

    Les filtres HEPA offrent une efficacité de filtration ≥ 99,97 % pour les particules ≥ 0,3 µm, ce qui convient à la plupart des salles blanches standard. Les filtres ULPA offrent une efficacité supérieure (≥ 99,999 %) pour les particules plus fines (0,1-0,2 µm) et sont couramment utilisés dans les laboratoires de semi-conducteurs et de biosécurité à environnement ultra-propre.

    Quelles sont les méthodes d'étanchéité courantes pour l'installation des filtres FFU ?

    Les deux principales méthodes sont le joint gel et le serrage mécanique. Le joint gel utilise un canal de gel d'étanchéité pour créer un joint étanche à l'air et très fiable, idéal pour les salles blanches de haute qualité. Le serrage mécanique utilise des ressorts ou des boulons pour presser le filtre contre un joint en caoutchouc/polyuréthane, offrant une installation plus simple et moins coûteuse.

    Quand faut-il remplacer un filtre FFU ?

    Les filtres doivent être remplacés lorsque l'accumulation de poussière entraîne une résistance excessive au flux d'air, ou lorsqu'il existe un risque que la poussière capturée se détache et pénètre à nouveau dans la salle blanche en raison d'une résistance élevée.