Die neue Norm ISO The New air filtration standard

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1 Die neue Norm ISO The New air filtration standard

2 ISO Warum gibt es einen neuen Standard? Was sind die wesentlichen Unterschiede zur EN 779? Wann erfolgt die Umstellung auf die ISO 16890? Wie sollte man sich vorbereiten? Welche Unterstützung können Sie von Ihrem Filterlieferant erwarten?was sind die wesentlichen Unterschiede zur E

3 EN779 Die gültige Norm seit 1993 Partikel Abscheidung G1 bis F9 Filterklassen Simple und geordnet

4 ISO Prüft eine komplette Reihe von Partikeln Größen

5 ISO Prüft eine komplette Reihe von Partikeln Größen EN 779 Partikel Größe Test Test µm 10 µm 1 µm ISO Partikel Größe Test Test µm µm µm µm µm µm µm µm µm µm µm µm

6 Atmet schlechte Luft 4 te Todesursache 7 Millionen Tote pro Jahr 11 Date Title of presentation

7 Particulate matter (PM) = Partikel Thema / Problem / Sache Einer der wichtigsten Komponenten von Luft Kontamination Augen, Nase, Hals und Lungen Entzündungen Produziert Bronchitis, verminderte Lungen Funktion, verschiedene Herz Erkrankungen, Krebs, Allergien

8 Partikel Penetration Feinste Partikel dringen tief in den Körper 100 µm 10 µm 2.5 µm 1 µm

9 ISO Warum brauchen wir eine neue Norm? Feinstaubbelastung IAQ / Gesundheit Die Auswirkungen von Feinstaub (PM) auf die menschliche Gesundheit wurden in den vergangenen Jahrzehnten intensiv erforscht. Die Erkenntnis ist, dass Feinstaub die Gesundheit ernsthaft gefährdet und zu Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt oder sie sogar auslösen kann. Entsprechend dem Partikelgrößenbereich können Partikel verschiedenen Klassen zugeordnet werden. Die wichtigsten sind PM 10; PM 2,5 und PM 1. Aufgrund des akuten Gefährdungspotenzials gibt es zu diesen Fraktionen es ein weltweites Monitoring. Unter Feinstaub ist im Kontext der Normenreihe ISO eine Größenfraktion der in der Umgebungsluft enthaltenen natürlichen Aerosole (flüssige und feste Partikel) zu verstehen. Das Zeichen epmx beschreibt den Abscheidegrad eines Luftfilters hinsichtlich Partikeln mit einem optischen Durchmesser zwischen 0,3 μm und x μm. Die folgenden Partikelgrößenbereiche werden in der Normenreihe ISO für die aufgeführten Abscheidegradwerte verwendet. Die jährliche Todesrate durch Feinstaub in Grossbritanien wird auf Personen geschätzt.

10 ISO Wie es funktioniert Basiert auf vier Klassen epm1 epm2.5 epm10 Coarse / Grob >50% of PM1 >50% of PM2.5 >50% of PM10 <50% of PM10

11 ISO Wie es funktioniert Effizienz in jeder Filterklasse Filter werden gemäß Abscheideleistung klassifiziert. Effizienz auf 5% runter gerundet. epm10 65% epm1 90%

12 ISO Testverfahren 1. Ermittlung Δp = f(v) 2. Wirkungsgrad bezogen auf die Partikelgröße (DEHS & KCl) 3. Entladung (am ganzen Filterelement) 4. Wirkungsgrad nach Entladung E D,i : fractional efficiency (after treatment) 5. Kalkulierter Wirkungsgrad PM x use average efficiency +relative dust mass 6. Klassenenteilung + Class reporting value for the filter epm x = % (e.g. epm 10 = 65%)

13 A breath of fresh air

14 ISO Der neue Weg Was ändert sich zu der EN 779? Völlig neue Filterklassen und Spezifikation. Kein direkter Vergleich zwischen EN 779 und ISO Klassen. Direkte Übersetzung nicht im Sinne der neuen Norm.

15 EN 779 und ISO im Vergleich EN 779:2012 ISO Test aerosol DEHS DEHS and KCL Effizienz Nur in Bezug auf 0.4 µm Partikel; gemessen nach stufenweiser Staubbeladung Bezugsgrößen von 0.3 bis 1 µm (2.5 µm; 10 µm) Partikeln (ohne Staubbeladung) Entladung Tauchbad Medienprobe in IPA IPA Dampf am ganzen Filterelement Effizienz des entladenen Filters Abscheidegrad / Staubspeicherfähigkeit Berechnung classification Effizienzmessung an Medienprobe nach Tauchbad in IPA Vergleich zwischen Filter (unbehandelt) und Medienprobe (behandelt, IPA Tauchbad) ASHRAE 70 mg/m³ Enddruckdifferenz je Klasse: G: 250 Pa; M and F: 450 Pa - G1 G4; M5 M 6; F7 F9 Effizienzmessung am gesamten Filter nach Behandlung mit IPA-Dampf und Berechnung der mittleren Effizienz (zwischen behandeltem und unbehandeltem Filter) ISO fine 140 mg/m³ Enddruckdifferenz abhängig von PM10 Effizienz: PM10 < 50% hen 200 Pa, otherwise 300 Pa Wichten der mittleren Effizienz mit realitätsnaher Partikelgrößenverteilung (urban or rural) - bimodale Kurven) für die PM Klassifizierung ISO coarse; ISO epm10; ISO epm2.5; ISO epm1

16 Filter: Auswahl gemäß ISO Unterschied zwischen Innen und Außen Luft Qualität berechnen Aussenluft OUTDOOR PM10 48 μg/m 3 Innenluft INDOOR 20 μg/m 3 PM1 46 μg/m 3 10 μg/m 3

17 Filter: Auswahl gemäß ISO Unterschied zwischen Innen und Außen Luft Qualität berechnen Aussenluft OUTDOOR Innenluft INDOOR PM10 48 μg/m 3 Erf. Reduktion 58% Mind. erf. Filter epm10 60% 20 μg/m 3 PM1 46 μg/m 3 Erf. Reduktion 78% Mind. erf. Filter epm1 80% 10 μg/m 3

18 Vorgeschlagener Vergleich nach VDMA Nach DIN EN 779 Nach DIN EN ISO Coarse ISO epm10 ISO epm2,5 ISO epm1 G G2 30% 50% G3 45% 65% G4 60% 85% M5 80% 95% 40% 70% 10% 45% 5% 35% M6 > 90% 45% 80% 20% 50% 10% 40% F7 > 95% 80% 90% 50% 75% 40% 65% F8 > 95% 90% 100% 75% 95% 65% 90% F9 > 95% 90% 100% 85% 95% 80% 90%

19 Zusammenfassung Die ISO schließt die Lücke zwischen Labortest und Realbetrieb eines Filters, da sie das gesamte Partikelspektrum betrachtet und nicht nur die Leistung in Bezug auf die Partikelgröße von 0,4µm untersucht. Mit der ISO kann man die tatsächliche Innenraum-Luftqualität berechnen (auch wenn sie wegen der Schwankung in der Außen- und Raumluftbelastung nicht garantiert werden kann, kommt man jedoch deutlich sicherer an die gewünschte Innenraum-Luftqualität) Neue Klasseneinteilung ISO coarse PM10 PM 2.5 PM 1 Achtung: nach wie vor ist eine direkte Übersetzung zwischen ISO und EN 779 nicht möglich!!

20 Zusammenfassung Key takeaways ISO ist eine gute Sache! Sie ist realistischer und genauer. Bessere Filter und Schutz für Menschen und Anlagen 4 Filterklassen decken alle Fälle ab Dreistufige Filterauswahl: 1. Außenluft PM Wert Ermittlung 2. Raumluft Qualität definieren 3. Filter Effizienz berechnen Kein direkter Vergleich zwischen ISO und anderen Normen.

21 Vielen Dank!

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