ISO 29461-1:2013 回転機械用エアインテークフィルターシステム—試験方法—パート1:静的フィルターエレメント | ページ 7

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

4 記号と略語

50A50 g の粉塵負荷後の重量効率、%
平均A平均重量効率 %
CLパティキュレートカウンターの濃度限界
CV変動係数
CV,iサイズ範囲の変動係数「i」
Cつまり、私はサイズ範囲「i」の測定点の平均値
クレエE微粒子効率の信頼限界の下限 (信頼水準 95%)
微粒子効率の平均信頼下限 (95% 信頼水準) 1 回の効率計算における繰り返し測定サイクルの平均値
CLndフィルター下流の粒子数の信頼上限 (95%)
CLヌーフィルター上流の粒子数の信頼限界 (95%) の下限
idサイズ範囲の幾何平均、µm
ldサイズ範囲の下縁の直径、µm
duサイズ範囲の上縁の直径、µm
DR希釈倍率、希釈器使用時
サイズ範囲「i」における平均粒子効率
mフィルターを通過する質量、g
mdテストフィルターの下流のダストの質量、g
m50重量効率をテストするためにフィルターに供給されるダストの質量 (50 g)、g
mp5050 g の粉塵負荷後のフィルターを通過した粉塵の質量 (最終フィルターの質量増加と、フィルターと最終フィルターの間のダクト内の粉塵)
mは死んでいるフィルターに供給されるダストの累積質量、g
m1粉塵が増加する前の最終フィルターの質量、g
m2ダスト増加後の最終フィルターの質量、g
Nポイント数
Ndフィルタ下流の粒子数
N,iフィルタの下流のサイズ範囲「i」の粒子数
フィルタ下流の粒子の平均数
Nuフィルタ上流の粒子数
N、私フィルタ上流のサイズ範囲「i」の粒子数
フィルター上流の粒子の平均数
n指数
p圧力、Pa
paフィルター上流の絶対空気圧、kPa
psfエアフローメーターの静圧、kPa
qm質量流量、kg/s
qVフィルターでの空気流量、 m3/s
q_エアフローメーターでのエアフローレート、 m3/s
R相関比
Riサイズ範囲「i」の相関比
Tフィルターの上流温度、°C (°F)
Tfエアフローメーターでの温度、°C (°F)
分布変数
U不確実性、%単位
v平均速度の平均値
δデフォルト偏差
v自由度の数
ρ空気密度、kg/ m3
φフィルター上流の相対湿度、%
mダスト増分、g
mff最終フィルターの質量増加、g
pフィルターの圧力損失、Pa
pf差圧 Pa
p1.20空気密度 1.20 kg/ m3でのフィルター圧力降下、Pa
EC培地サンプルの初期微粒子効率 ( E0 ) と附属書 A による調整済み効率 (培地サンプル) の微粒子効率の差
OPC光学パーティクルカウンター
DEHSDEHS テスト エアロゾルの生成に使用される液体 (DiEthylHexylSebacate)
ANSI米国規格協会
アシュラエ米国暖房冷凍空調技術者協会
ASTM米国材料試験協会
キャスケミカルアブストラクト
セン欧州標準化委員会
enヨーロッパ規格
ユーロヴェント空気処理および冷凍機器製造業者の欧州委員会
ISO国際標準化機構

参考文献

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[2]EN 1822:2009, 高効率エアフィルター (EPA, HEPA, ULPA)
[3]ASME 規格 MFC-3M-1985, オリフィス ノズルとベンチュリを使用したパイプ内の流体の流れの測定
[4]ASTM-F328-98, 単分散の球状粒子を使用した空中浮遊パーティクル カウンターのキャリブレーションの標準プラクティス
[5]ASTM-F649-80, 比較手順を使用した空中浮遊粒子カウンターの二次校正の標準プラクティス
[6]Baron P, Willeke K エアロゾル測定: 原理、技術、およびアプリケーション。 Wiley-Interscience, 第 2 版、2005 年
[7]EN 1822-3, 高効率エアフィルター (HEPA および ULPA) — 3: フラット シート フィルター メディアのテスト
[8]Eurovent 4/9:1997, 部分効率の決定のための一般的な換気に使用されるエア フィルターのテスト方法
[9]Hinds WC, エアロゾル技術: 浮遊粒子の特性、挙動および測定。ワイリー-インターサイエンス、1999
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[12]Kuehn TH, Y ang CH, K ulp RH IAQ 制御に使用される微粒子エア フィルターの性能に対するファン サイクリングの影響。 (Indoor Air '96, The 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 4, 211 ページ)
[13]Nordtest NT VVS 117:1998, エレクトレット フィルターのテスト方法 — フィルター メディアの静電気増強係数の決定
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[16]Reichert F.、Ohde A.、換気および空調システムの型式試験済みの微細ダスト ポケット フィルターでの繊維脱落の調査。コロキアムフィルター技術。カールスルーエ大学、2004
[17]Rivers RD および Murphy DJ, 可変空気量 (VAV) 条件下でのエア フィルター性能の決定。 (ASHRAE 675-RP:1996)
[18]Qian Y, Willeke K, Ulevicius V, Grinshpun SA ファイバーフィルターからの粒子の再飛散。エアロゾル科学。技術。 1997年、27ページ。 394
[19]IEST-RP-CC001.4, HEPA および ULPA フィルター
[20]ISO/TS 21220, 一般換気用微粒子エアフィルター - ろ過性能の決定

4 Symbols and abbreviated terms

A50gravimetric efficiency after 50 g dust load, %
Aavgaverage gravimetric efficiency %
CLconcentration limits of particulate counter
CVcoefficient of variation
CV,icoefficient of variation in size range “i”
Cmean,imean of measuring points value for size range “i”
CLElower confidence limit of particulate efficiency (95 % confidence level)
average lower confidence limit of particulate efficiency (95 % confidence level). Average value from repeated measurement cycles for one efficiency calculation
CLndupper confidence limit (95 %) of number of particles downstream of the filter
CLNulower confidence limit (95 %) of number of particles upstream of the filter
digeometric mean of a size range, µm
dllower border diameter in a size range, µm
duupper border diameter in a size range, µm
DRdilution ratio, when diluter is used
average particulate efficiency in a size range “i”
mmass passing the filter, g
mdmass of dust downstream of the test filter, g
m50mass of dust fed to filter in order to test gravimetric efficiency (50 g), g
mp50mass of dust that has passed the filter (the mass gain of final filter and the dust in the duct between the filter and the final filter) after 50 g of dust loading
mtotcumulative mass of dust fed to filter, g
m1mass of final filter before dust increment, g
m2mass of final filter after dust increment, g
Nnumber of points
Ndnumber of particles downstream of the filter
Nd,inumber of particles in size range"i" downstream of the filter
average number of particles downstream of the filter
Nunumber of particles upstream of the filter
Nu,inumber of particles in size range"i" upstream of the filter
average number of particles upstream of the filter
nexponent
ppressure, Pa
paabsolute air pressure upstream of filter, kPa
psfairflow meter static pressure, kPa
qmmass flow rate, kg/s
qVairflow rate at filter, m3/s
qVfairflow rate at airflow meter, m3/s
Rcorrelation ratio
Ricorrelation ratio for size range “i”
Ttemperature upstream of filter, °C (°F)
Tftemperature at airflow meter, °C (°F)
distribution variable
Uuncertainty, % units
vmeanmean value of velocity
δstandard deviation
νnumber of degrees of freedom
ρair density, kg/m3
φrelative humidity upstream of filter, %
Δmdust increment, g
Δmffmass gain of final filter, g
Δpfilter pressure drop, Pa
ΔpfDifferential pressure, Pa
Δp1,20filter pressure drop at air density 1,20 kg/m3, Pa
ΔECdifference in particulate efficiency between initial particulate efficiency (E0) of media sample and conditioned efficiency (media samples) per Annex A
OPCoptical particle counter
DEHSliquid (DiEthylHexylSebacate) used for generating the DEHS test aerosol
ANSIAmerican National Standards Institute
ASHRAEAmerican Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
ASTMAmerican Society for Testing and Materials
CASChemical Abstracts
CENEuropean Committee for Standardization
enEuropean Standard
EUROVENTEuropean Committee of Air Handling and Refrigeration Equipment Manufacturers
ISOInternational Organization for Standardization

Bibliography

[1]EN 779:2002, Particulate air filters for general ventilation — Determination of the filtration performance
[2]EN 1822:2009, High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA)
[3]ASME Standard MFC-3M-1985, Measurement of fluid flow in pipes using orifice nozzle and venturi
[4]ASTM-F328-98, Standard practice for calibration of an airborne particle counter using monodispersed spherical particles
[5]ASTM-F649-80, Standard practice for secondary calibration of airborne particle counter using comparison procedures
[6]Baron P., Willeke K., Aerosol Measurement: Principles, Techniques, and Applications. Wiley-Interscience, Second Edition, 2005
[7]EN 1822-3, High efficiency air filters (HEPA and ULPA) — 3: Testing flat sheet filter media
[8]Eurovent 4/9:1997, Method of testing air filters used in general ventilation for determination of fractional efficiency
[9]Hinds W.C., Aerosol Technology: Properties, Behavior and Measurement of Airborne Particles. Wiley-Interscience, 1999
[10](Already mentioned in the normative reference) JACA No.37-2001: The Guideline of Substitute Materials for DOP
[11]JIS Z 8901:2006. Test powders and test particles: Test particle 2, 8.1 a) poly-alpha olefins with specific gravity between 0,80 to 0,82 and kinematic viscosity between 3,8 to 4,1 mm2/s (100 °C)
[12]Kuehn T.H., Yang C.H., Kulp R.H. Effects of Fan Cycling on the Performance of Particulate Air filters used for IAQ Control. (Indoor Air ’96, The 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 4, page 211)
[13]Nordtest NT VVS 117:1998, Test method for electret filters — Determination of the electrostatic enhancement factor of filter media
[14]Phillips B.A., Davis W.T., Dever M., Investigation of the Effect of a Topically Applied Tackifier in Reducing Particle Bounce in a Melt-Blown Air Filter. Filtration & Separation, 1996, pp. 933.
[15]Reichert F., Ohde A., Untersuchung zur Freisetzung von Filterfasern und zur Ablösung von schadstoffbelasteten Partikeln durch Luftfilter in RLT-Anlagen unter besonderer Berücksichtigung der in der Praxis auftretenden Schwingungszustände. Abschlussbericht zum bmb+f Forschungsvorhaben FKZ 1701199. FHTW Berlin, 2002
[16]Reichert F., Ohde A., Untersuchungen des Fasershedding an typgeprüften Feinstaubtaschenfiltern in Raumlufttechischen Anlagen. Colloquium Filtertechnik. Universität Karlsruhe, 2004
[17]Rivers R. D. and Murphy D. J., Determination of Air Filter Performance under Variable Air Volume (VAV) Conditions. (ASHRAE 675-RP:1996)
[18]Qian Y., Willeke K., Ulevicius V., Grinshpun S.A., Particle Re-entrainment from Fibrous Filters. Aerosol Sci. Technol. 1997, 27 p. 394
[19]IEST-RP-CC001.4, HEPA and ULPA filters
[20]ISO/TS 21220, Particulate air filters for general ventilation — Determination of filtration performance