Luftfiltertechnik Stiefkind der Reinraumtechnik?
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- Jörg Fuchs
- vor 6 Jahren
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1 Luftfiltertechnik Stiefkind der Reinraumtechnik? 11. VDI Fachtagung Reinraumtechnik /16. November 2005, Wiesloch bei Heidelberg Dipl.-Ing. Arnold Brunner, Brunner Haustechnik AG Ingenieurbüro SIA Gebäudetechnik HLKS Reinraumtechnik CH-8304 Wallisellen-Zürich März 2006 Folie 1 / 39
2 Zum Inhalt Abscheideleistungen Feinstaub- / Schwebstoff-Filter Vergleich zweier Filtersysteme Eurovent 04 Round Robin Test EN779, Annex A Filterbestimmung, -auswahl Was ist zu tun? Einkaufshilfe FHTW-Studie: Shedding von Glasfaser-Filtern 29. März 2006 Folie 2 / 39
3 Filterklassen EN 779 / März 2006 Folie 3 / 39
4 29. März 2006 Folie 4 / 39
5 Fraktionelle Penetration von Feinstaub-Filtern 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Filter G3 Filter G4 Filter F5 Filter F6 Filter F7 Filter F8 Filter F9 29. März 2006 Folie 5 / 39
6 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter 0 Filter 0 Filter 0 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 6 / 39
7 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter G4 Filter 0 Filter 0 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 7 / 39
8 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter G4 Filter F7 Filter 0 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 8 / 39
9 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter G4 Filter F7 Filter H14 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 9 / 39
10 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter 0 Filter 0 Filter 0 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 10 / 39
11 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter F7 Filter 0 Filter 0 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 11 / 39
12 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter F7 Filter F9 Filter 0 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 12 / 39
13 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter F7 Filter F9 Filter H14 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 13 / 39
14 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter F7 Filter F9 Filter H14 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 14 / 39
15 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter F7 Filter F9 Filter H14 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 15 / 39
16 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter G4 Filter F7 Filter H14 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 16 / 39
17 10'000'000'000 1'000'000' '000'000 Fraktionelle Penetration einer mehrstufigen Filteranlage (partikuläre Betrachtung) 10'000'000 Anzahl Partikel 1'000' '000 10'000 1' Aussenluft Filter F7 Filter F9 Filter H14 0,4 µm 0.01 Partikelgrösse D [mm] März 2006 Folie 17 / 39
18 Gegenüberstellung G4/F7 - F7/F9 29. März 2006 Folie 18 / 39
19 Gegenüberstellung G4/F7 - F7/F9 29. März 2006 Folie 19 / 39
20 Filtervergleich Glas- / Kunstfaser Glasfaser-Filter Chemiefaser-Filter März 2006 Folie 20 / 39
21 Filtervergleich Glas- / Kunstfaser Glasfaser-Filter März 2006 Folie 21 / 39
22 Filtervergleich Glas- / Kunstfaser Chemiefaser-Filter März 2006 Folie 22 / 39
23 Filtervergleich Glas- / Kunstfaser Glasfaser-Filter Chemiefaser-Filter März 2006 Folie 23 / 39
24 Filtervergleich Glas- / Kunstfaser Chemiefaser-Filter März 2006 Folie 24 / 39
25 29. März 2006 Folie 25 / 39
26 Eurovent 04 Round Robin Test EN779 A Two different kinds of F7 bag filters one made with electrostatically charged synthetic medium and one made with glass fiber medium are tested according to EN 779 (2002) Annex A test procedure. 29. März 2006 Folie 26 / 39
27 Anfangsabscheidegrad bei 0,4 µm 29. März 2006 Folie 27 / 39
28 Anfangsdruckverlust 29. März 2006 Folie 28 / 39
29 29. März 2006 Folie 29 / 39
30 29. März 2006 Folie 30 / 39
31 29. März 2006 Folie 31 / 39
32 29. März 2006 Folie 32 / 39
33 29. März 2006 Folie 33 / 39
34 OnAir-Filtersymposium 03, K. Tiefenauer, L+M-Filtertechnik AG, Wettingen CH 29. März 2006 Folie 34 / 39
35 OnAir-Filtersymposium 03, K. Tiefenauer, L+M-Filtertechnik AG, Wettingen CH 29. März 2006 Folie 35 / 39
36 Einkaufshilfe * Min. Mindestwirkungsgrad nach SWKI: Vorschlag momentan in Diskussion 29. März 2006 Folie 36 / 39
37 Studie: Shedding von Glasfaser-Filtern Prof. Frank Reichert Mitautor: Andreas Ohde Untersuchungen zur Freisetzung von Filterfasern und zur Ablösung von schadstoffbelasteten Partikeln durch Luftfilter in RLT Anlagen unter besonderer Berücksichtigung der in der Praxis auftretenden Schwingungszustände von Luftfiltern 29. März 2006 Folie 37 / 39
38 Studie: Shedding von Glasfaser-Filtern Januar 2002 Gefördert ( ) mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) Projektträger: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungseinrichtungen Otto von Guericke e.v. (AiF) Des weiteren wurden wir unterstützt durch das Umweltamt Berlin-Mitte und in der Planungsphase des Projektes vom Institut für Lufthygiene, Berlin, vertreten durch Hr. Dr. Möritz und dem Schweizer Klimaanlagenhersteller SevenAir, Luzern. 29. März 2006 Folie 38 / 39
39 Studie: Shedding von Glasfaser-Filtern 12. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse ( ) Auszählergebnis von zwei Fasern pro Kubikmeter ( ) damit u.u. eine kontinuierliche Reizung des menschlichen Organismus einhergeht, so wird deutlich, dass hier ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko vorliegt. Das Fazit der Untersuchungen lautet: Es konnten während der Untersuchung keine aus Glasfasern bestehenden Luftfilter herauskristallisiert werden, die nicht dem Problem der Faseremission unterliegen. 29. März 2006 Folie 39 / 39
40 Studie: Shedding von Glasfaser-Filtern 13. Ausblick und Verwertbarkeit der Ergebnisse Diese, in dieser massiven Form nicht erwarteten Ergebnisse der Untersuchungen, erfordert unbedingt kurzfristige Konsequenzen aller betroffenen Organisationen und hier insbesondere der Unternehmen. Schließlich sind die oben zitierten Aussagen der gültigen Normen eindeutig und lassen keinen Spielraum für Interpretationen zu. 29. März 2006 Folie 40 / 39
41 Studie: Shedding von Glasfaser-Filtern Würdigung der Ergebnisse Die Luft, die wir einatmen enthält in der Regel weniger als 300 lungengängige Fasern pro Kubikmeter (Zitat SUVA) CH Asbest-MAK-Wert: 10'000 lungeng. Asbestfasern / m 3 Luft (SUVA Swiss National Accident Insurance Fund) DE TRGS 519: maximale Asbestfaser-Konzentration am Arbeitsplatz < 15'000 Fasern/m März 2006 Folie 41 / 39
42 Weitere Infos unter 29. März 2006 Folie 42 / 39
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