Filtry Powietrza Klasyfikacja F9 Charakterystyka
- Szczegóły
Filtry powietrza od zawsze były klasyfikowane ze względu na różne wyznaczniki. Przez długi czas obowiązywała europejska norma EN779 określająca to jakie parametry musi spełniać filtr by należeć do klas filtracji G, M, F, czy wyższych. Od kilku lat dobrze znana klasyfikacja filtrów powietrza została zastąpiona przez normę PN-EN ISCO 16890-1E. W tym wpisie chcemy dokładniej przybliżyć Państwu różnice w metodzie badawczej oraz to jak stara klasyfikacja filtrów ma się do obecnej.
Stara Metoda Klasyfikacji Filtrów
Żeby móc rozmawiać o wprowadzonych zmianach, należy poznać stary system klasyfikacji filtrów. Jak wspomnieliśmy przez długi czas obowiązywała europejska norma PN-EN779, która skupiała się na klasyfikacji filtrów pod kątem stopnia odpylania (Am) oraz ich średniej skuteczności (Em). Mając wyniki testów filtry były przydzielane do jednej z kliku grup widocznych w poniższej tabeli.
Stara norma opierała się na mierzeniu średniej skuteczności filtracji dla cząstek 0,4 µm. W nowej ten system został zmieniony na bardziej dokładny. Jak należało interpretować starą klasyfikację?
Filtrami charakteryzującymi się najmniejszą skutecznością były filtry klasy G, a tych klas były cztery. Każda kolejna klasa podwyższała skuteczność w wyłapywaniu cząstek stałych o określonych wielkościach. Skuteczność filtrów G4, czyli najbardziej dokładnych w tej kategorii kończyła się na wyłapywaniu roztoczy, pyłu węglowego czy sierści zwierząt.
Kolejną klasą filtrów były filtry średnio dokładne. W tym wypadku filtr M6 potrafił wyłapywać nawet spaliny czy wirusy, chociaż jego skuteczność w tej materii nie była wysoka.
Przeczytaj także: Zastosowanie Filtrów Powietrza
Najdokładniejsze filtry określano klasą F i były to filtry dokładne. Filtry dokładne bardzo dobrze radziły sobie z filtracją większości zanieczyszczeń mierzonych starą metodą.
Na rynku dostępne są również filtry wysoko skuteczne: EPA, HEPA i ULPA, ale nowa norma 16890 się do nich nie odnosi. Filtry z tej kategorii charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością na poziomie 99,999,995%.
Nowy Sposób Klasyfikacji Skuteczności Filtrów Powietrza
Mając powyższe informacje, możemy przejść do aktualnego sposobu klasyfikacji filtrów powietrza. Nowa norma ma bardziej szczegółowo opisywać skuteczność filtrów. Podstawowym problemem w określaniu skuteczności filtrów jest ich eksploatacja i warunki pracy. Dodatkowo filtry wytwarzane są z wielu tkanin filtracyjnych co dodatkowo utrudnia odpowiednią klasyfikację.
W nowej normie ISO 16890 występuje dużo więcej wskaźników opisujących kategorię konkretnego filtru. Podczas gdy w starej normie skuteczność filtru była określana na bazie cząstek o wielkości 0,4 µm tak w ISO 16890 oblicza się skuteczność filtracji na bazie trzech wielkości PM1 (0,3-1,0 µm), PM2,5 (0,3-2,5 µm) i PM10 (0,3-10 µm). Po dokonaniu pomiarów filtr przypisuje się do odpowiedniej grupy nazwanej Coarse.
W tym miejscu warto powiedzieć co znaczą określenia PM1, PM2,5 i PM10. Odnoszą się one do wielkości cząstek stałych mniejszych od 1; 2,5 i 10 mikronów. Mikronem określamy jedną tysięczną milimetra co daje nam wielkości rzędu: 1 µm = 0,001mm , 2,5 µm = 0,0025mm 10 µm = 0,01mm Przedstawione wielkości są niezauważalne dla człowieka.
Przeczytaj także: Porady dotyczące wyboru filtra do oczyszczacza
Dla lepszego zrozumienia o jakich rozmiarach mówimy, warto zapoznać się z poniższymi informacjami:
- ISO ePM1 - wielkość wirusów i gazów spalinowych
- ISO ePM2,5 - wielkość bakterii i pyłków
- ISO ePM10 - wielkość pyłu pustynnego
- ISCO coarse - wielkość piasku i włosów
Niestety ten system, utrudnia przepisanie starych grup filtrów do nowych, a wręcz takie porównanie nie jest możliwe. Gdy taka skuteczność nie zostanie osiągnięta filtr trafia do grupy Coarse.
Skuteczność wyłapywania cząstek stałych stopniowana jest w skali 5% a wynik pomiaru zaokrąglany jest w dół. Czy nowy sposób klasyfikacji filtrów jest lepszy? Na pewno bardziej dokładny i zawierający więcej informacji, które mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji zakupowej.
Klasy Filtracji i Norma EN779
Jak odróżnić jeden filtr od drugiego? I tu z pomocą przychodzi europejska norma EN779, która określa klasy filtracji oraz parametry jakie poszczególne klasy powinny spełniać. Norma EN779 dzieli filtry powietrza na trzy kategorie: G (zgrubne), M (średnio-dokładne) oraz F (dokładne). Klasa G to filtry o podstawowych parametrach.
Z powodzeniem filtrują podstawowe zanieczyszczenia jednak nie radzą sobie z pyłkami roślin, zarodnikami grzybów, drobnym pyłem, i co zarazem oczywiste - ze smogiem. Norma EN779 narzuca, aby do testowania skuteczności filtracji filtrów klasy G używać testowego pyłu ASHRAE o jasno określonym składzie. Pył ASHRAE w 72% składa się drobnego, mineralnego pyłu, w 23% z sadzy węglowej a w 5% z mielonych włókien bawełnianych - cząsteczki mają średnicę do około 80 μm (mikrometrów). Filtry klasy G3 powinny wychwycić średnio 80-90% testowego pyłu, a filtry klasy G4 - co najmniej 90%.
Przeczytaj także: Jak działają filtry górnoprzepustowe?
Klasa M to tzw. filtry średnio dokładane, poprzednio oznaczane za pomocą skrótów F5 i F6. Mają wysoką skuteczność w zatrzymywaniu podstawowych zanieczyszczeń, dobrze radzą sobie z pyłkami roślin i potrafią częściowo zatrzymać smog czy bakterie. Norma EN779 narzuca, aby do testowania skuteczności filtracji filtrów klasy M używać nieco innej substancji - specjalnego aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) o jasno określonym składzie, którego cząsteczki mają średnicę 0,2-3 mikrometrów.
Klasa F to filtry dokładne - i nie bez powodu tak się nazywają. Mają bardzo wysoką skuteczność w zatrzymywaniu praktycznie wszystkich zanieczyszczeń. Bardzo dobrze wychwytują pyłki roślin, zarodniki grzybów, smog, bakterie, a częściowo również - wirusy. Producenci rekuperatorów wykorzystują powszechnie filtry klasy F7, i nieco rzadziej F9. Podobnie jak dla klasy M, norma EN779 narzuca, aby do testowania skuteczności filtracji filtrów klasy M używać nieco innej substancji - specjalnego aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) o jasno określonym składzie, którego cząsteczki mają średnicę 0,2-3 mikrometrów. Jednakże w odróżnieniu od filtrów klasy M badana jest również minimalna liczba zatrzymywanych zanieczyszczeń.
Filtry Powietrza Klasy F9 - Najwyższa Jakość Powietrza
Zadaniem filtrów powietrza zawsze jest zatrzymywanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, których zakres zależy od skuteczności filtracji - mogą to być pyłki, kurz, nieprzyjemne zapachy, drobnoustroje, a nawet bakterie czy wirusy. Klasyfikacja filtra zgodnie z normą ISO 16890: ePM1 85%. Filtr F9 skutecznie zatrzymuje ultradrobne szkodliwe cząstki, takie jak cząstki smogu, bakterie i nosiciele wirusów. Zapewnia czyste powietrze nawet w bardzo zanieczyszczonych obszarach miejskich.
Najważniejsze zalety filtrów F9:
- Zatrzymuje ultradrobne cząstki - ePM1 85%
- Chroni przed bakteriami i nosicielami wirusów
- Idealny do ruchliwych ulic, węzłów komunikacyjnych i stref przemysłowych
- Wysokiej jakości powietrze nawet w najbardziej zanieczyszczonych miejscach
Ważne: Spadek ciśnienia jest wyższy niż w filtrach F7, więc częstotliwość wymiany i zużycie energii mogą być większe.
Skuteczność filtracji (F9):
| Typ cząstek | Skuteczność | Przykłady |
|---|---|---|
| Grube cząstki >10 µm | ✅ >99% | Kurz, pyłek |
| PM10 | ✅ >99% | Zarodniki pleśni, sierść zwierząt |
| PM2.5 | ✅ >90% | Cząstki spalania |
| PM1 | ✅ >85% | Stałe cząstki smogu, cząstki przenoszące wirusy (np. podczas kichania, kaszlu) |
Konstrukcja filtra:
- Typ: MPL (głębokie fałdy) - bardzo duża powierzchnia filtracji
- Materiał filtrujący: wysokiej jakości 3-warstwowe włókno syntetyczne (SANDLER AG)
- Odporna na wilgoć rama - tekturowa lub syntetyczna (zależnie od filtra). Działa nawet przy 100% wilgotności względnej. Dopasowuje się do konstrukcji uchwytów filtrów, zapewniając szczelność i nie uszkadzając urządzenia wentylacyjnego.
- Materiał filtrujący spełnia wymogi higieniczne i jest odporny na rozwój mikroorganizmów. Certyfikat VDI 6022 (Niemcy).
Zalety w porównaniu z innymi filtrami:
- Odporna na wilgoć rama, dostosowana do europejskiego, wilgotnego klimatu
- Szczelna konstrukcja - materiał mocno przylega do ramy, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń
- Dopasowuje się do konstrukcji urządzenia bez uszkodzenia (szczególnie obudowa EPP)
- Wyprodukowane w UE i testowane według normy ISO 16890. Tanie filtry z Chin często nie są testowane i podają tylko teoretyczną skuteczność filtracji
- Wykonane z wysokiej jakości 3-warstwowego materiału syntetycznego - bezpieczne, trwałe, o dużej zdolności zatrzymywania pyłu i długiej żywotności
- Najwyższa skuteczność filtracji: ePM1 85%
Zalecenia dotyczące filtrów
- Kiedy wymieniać filtry? Zanieczyszczenie filtra jest monitorowane przez zegar w urządzeniu sterującym. Alerty o zmianie filtra są wyświetlane w panelu sterowania lub aplikacji mobilnej.
- Wskaźnik wymiany filtra nie oznacza awarii urządzenia - to tylko przypomnienie.
- Jeśli mieszkasz w pobliżu ruchliwych dróg, dróg szutrowych, placów budowy lub terenów przemysłowych - filtry należy wymieniać 1,5-2 razy częściej.
- Producenci zalecają wymianę przynajmniej 2 razy w roku: przed i po sezonie grzewczym.
Orientacyjne okresy wymiany:
- F7-AC - co 3 miesiące
- F7-F9 - co 4-6 miesięcy
- M5 / G4 - co 5-8 miesięcy
- Filtry druciane / maty filtracyjne - odkurzać co 2-3 miesiące, maks.
Dlaczego warto wybrać nas?
- Doświadczenie i profesjonalne wsparcie: Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenie w branży ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.
- Szeroki asortyment: Oferujemy różnorodne opcje, w tym filtry węglowe oraz energooszczędne filtry do większości central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
- Szybka dostawa: Ponad 40 000 filtrów w naszym magazynie produkcyjnym jest gotowych do wysyłki następnego lub tego samego dnia roboczego.
- Materiały wysokiej jakości: Materiały filtrujące produkowane przez wiodące firmy, takie jak SANDLER AG, charakteryzują się wysoką wydajnością i zdolnością zatrzymywania pyłu.
- Najwyższa jakość: Wszystkie filtry, w tym klasy G4, są przyklejane do ramy, by zapewnić maksymalną szczelność.
- Niskie ceny: Dzięki krótkim łańcuchom dostaw i dużym zamówieniom oferujemy jedne z najlepszych cen na wysokiej jakości filtry w Polsce.
Produkcja w UE: ponad 80% filtrów wentylacyjnych na polskim rynku pochodzi z Chin i jest produkowanych z materiałów niskiej jakości.
CleanFilter - Zdrowsze Powietrze Bez PFAS
Chemikalia PFAS są stosowane w szerokim zakresie produktów od lat 40. XX wieku. PFAS mogą migrować do gleby, wody i powietrza podczas produkcji lub użytkowania. Większość tych chemikaliów praktycznie się nie rozkłada. Liczne badania naukowe wskazują, że chemikalia PFAS mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Główne zagrożenia dla zdrowia:
| Ryzyko | Opis |
|---|---|
| Choroby serca | PFAS mogą zwiększać ryzyko chorób serca. |
| Zaburzenia rozrodcze | Mogą wpływać na układ hormonalny, powodując niepłodność i inne problemy rozrodcze. |
| Efekty neurologiczne | Powiązane z zaburzeniami rozwoju mózgu i funkcji poznawczych u dzieci. |
| Zwiększone ryzyko nowotworów | Istnieją dowody, że PFAS mogą zwiększać ryzyko niektórych nowotworów. |
Najważniejsze produkty zawierające PFAS:
Rozwiązanie CleanFilter:
- Zdrowsze powietrze w pomieszczeniach. Chemikalia PFAS nie dostają się do powietrza i nie rozprzestrzeniają się po Twoich pomieszczeniach.
- Zgodność z najnowszymi normami. Filtry spełniają obecne wymogi bezpieczeństwa oraz nadchodzące przepisy dotyczące materiałów PFAS.
- Doskonała wydajność. Syntetyczny materiał filtrujący zapewnia trwałość i wysoką efektywność bez szkodliwych dodatków.
- Ochrona środowiska.
tags: #filtry #powietrza #klasyfikacja #f9 #charakterystyka

