โซน NIPPON MUKI
แผ่นกรอง HEPA ทนความร้อน ATMV/ATMVC ไร้สารยึดเกาะ หลุดร่วงต่ำ (350°C)
รายละเอียดสินค้า
ATMV/ATMVC เป็นแผ่นกรอง HEPA ทนความร้อนสำหรับใช้งานต่อเนื่องที่ 350°C (สูงสุดชั่วขณะ 400°C นาน 1 ชม.) ประสิทธิภาพ 99.99% @ 0.3 μm ใช้โครงสร้างแบบมีแผ่นคั่นสเตนเลส และเสริมวัสดุกรองใยแก้วด้วยตะแกรงสเตนเลส จึงแข็งแรงเชิงกลกว่า ATMCU เหมาะกับงานที่ความเร็วลมหน้าแผ่นสูงหรือมีการสั่นสะเทือนมาก
คุณสมบัติเด่น
・ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 350°C สูงสุดชั่วขณะ 400°C นาน 1 ชม.
・ประสิทธิภาพการกรอง 99.99% @ 0.3 μm
・โครงสร้างเสริมความแข็งแรง (ใยแก้ว + ตะแกรงสเตนเลส)
・โครงสร้างแบบมีแผ่นคั่นสเตนเลสทั้งชุด
・โครงสร้างไร้สารยึดเกาะ: ไม่มีกาวอินทรีย์ทั้งในวัสดุกรองและซีล จึงหลุดร่วงอนุภาคต่ำและไม่ปล่อยแก๊สไซลอกเซน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย:การแพทย์ เภสัชกรรม อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์
สเปกสำคัญ
- ประสิทธิภาพการกรอง
- 99.97%@0.3μm / 99.99%@0.3μm
- อัตราลมพิกัด
- 1 – 28 CMM (60 – 1680 CMH)
- ความดันตกเริ่มต้น
- 245 – 350 Pa
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
- 350°C
ตารางสเปก
- ประสิทธิภาพการกรอง
- 99.97%@0.3μm / 99.99%@0.3μm
- อัตราลมพิกัด
- 1 – 28 CMM (60 – 1680 CMH)
- ความดันตกเริ่มต้น
- 245 – 350 Pa
- ขนาดมาตรฐาน
- W 305–915 × H 305–762 × D 150–290 mm
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด
- 350°C
ตารางเทียบรุ่น
| ลำดับ | รุ่น | ประสิทธิภาพ | W (mm) | H (mm) | D (mm) | อัตราลม (CMM) | อัตราลม (CMH) | ความดันตกเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMV-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 1.0 | 60 | 245 |
| 2 | ATMV-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 3.0 | 180 | 245 |
| 3 | ATMV-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 3.5 | 210 | 245 |
| 4 | ATMV-7-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 7.0 | 420 | 245 |
| 5 | ATMV-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 762 | 610 | 150 | 9.0 | 540 | 245 |
| 6 | ATMV-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 11.0 | 660 | 245 |
| 7 | ATMV-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 915 | 760 | 150 | 14.0 | 840 | 245 |
| 8 | ATMV-Z-P-FS4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 1.5 | 90 | 245 |
| 9 | ATMV-Z-P-FS5 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 4.0 | 240 | 245 |
| 10 | ATMV-Z-P-FS6 | 99.97%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 7.0 | 420 | 245 |
| 11 | ATMV-10-P-FS7 | 99.97%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 10.0 | 599 | 245 |
| 12 | ATMV-Z-P-FS8 | 99.97%@0.3μm | 760 | 760 | 290 | 16.0 | 960 | 245 |
| ATMVC-1 | ATMVC-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 305 | 150 | 2.5 | 150 | 300 |
| ATMVC-2 | ATMVC-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 305 | 610 | 150 | 6.0 | 360 | 300 |
| ATMVC-3 | ATMVC-Z-Q-FS4 | 99.97%@0.3μm | 457 | 457 | 150 | 7.0 | 420 | 300 |
| ATMVC-4 | ATMVC-14-Q-FS4 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 150 | 14.0 | 840 | 300 |
| ATMVC-5 | ATMVC-Z-Q-FS4 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 150 | 18.0 | 1080 | 300 |
| ATMVC-6 | ATMVC-Z-Q-FS4 | 99.99%@0.3μm | 915 | 610 | 150 | 22.0 | 1320 | 300 |
| ATMVC-7 | ATMVC-Z-Q-FS4 | 99.99%@0.3μm | 915 | 762 | 150 | 28.0 | 1680 | 350 |
| ATMVC-8 | ATMVC-Z-P-FS4 | 99.99%@0.3μm | 305 | 305 | 290 | 3.5 | 210 | 350 |
| ATMVC-9 | ATMVC-Z-P-FS4 | 99.99%@0.3μm | 305 | 610 | 290 | 9.0 | 540 | 350 |
| ATMVC-10 | ATMVC-Z-P-FS4 | 99.99%@0.3μm | 457 | 610 | 290 | 14.5 | 870 | 350 |
| ATMVC-11 | ATMVC-20-P-FS4 | 99.99%@0.3μm | 610 | 610 | 290 | 20.0 | 1200 | 350 |
| ATMVC-12 | ATMVC-Z-P-FS4 | 99.99%@0.3μm | 762 | 610 | 290 | 25.5 | 1530 | 350 |
คำอธิบายโดยละเอียด
ATMV/ATMVC เพิ่มตะแกรงสเตนเลสเสริมความแข็งแรงให้วัสดุกรองบนพื้นฐานของ ATMCU เมื่ออุปกรณ์มีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างมากหรือความเร็วลมขณะทำงานสูง (เช่น ด้านท้ายลมของพัดลมในงานนิวเคลียร์) แนะนำให้เลือกรุ่นเสริมความแข็งแรงนี้เพื่อรักษาความสมบูรณ์ในระยะยาว
วัสดุและโครงสร้าง
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| กรอบ | STAINLESS STEEL |
| วัสดุกรอง | GLASS FIBER (Held by wire net) |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 350°C (Max. 400°C/1h) |
| แผ่นคั่น | STAINLESS STEEL |
| ปะเก็น | GLASS PAPER |
| ตะแกรงป้องกันด้านลมออก | - |
| ตะแกรงป้องกันด้านลมเข้า | - |
| กาวซีล | GLASS FIBER |
| อัตราลมสูงสุด | Can be calculated on request |
| ความดันตกคร่อมช่วงปลายสูงสุด | 490 / 500 |
Airflow vs Pressure Drop (representative)
โครงสร้างไร้กาว ปล่อยฝุ่นจากตัวเองต่ำ
HEPA ทั่วไปใช้พอลิยูรีเทน (PU) หรือซิลิโคนยึดและซีลวัสดุกรองเข้ากับกรอบ กาวซีลกลุ่มนี้ทนอุณหภูมิระยะยาวได้ราวระดับ 100–200°C หากอุณหภูมิสูงกว่านั้น ชั้นกาวจะอ่อนตัวและแตกสลายปล่อยโมเลกุลอินทรีย์ออกมาก่อน จากนั้นจะเปราะและหลุดร่อนในวัฏจักรความร้อนที่เกิดซ้ำ ๆ ——ตัวแผ่นกรองเองจึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น ATMV/ATMVC ไม่ใช้กาวอินทรีย์เลยตลอดทั้งชิ้น:เปลี่ยนการซีลเป็นการอุดด้วยใยแก้ว กรอบและแผ่นคั่นเป็นสเตนเลส ทั้งชุดจึงมีเพียงโลหะกับแก้ว| ส่วนประกอบ | HEPA กาวอินทรีย์ทั่วไป | ATMV/ATMVC (ไร้กาว) |
|---|---|---|
| วัสดุซีล | พอลิยูรีเทน / ซิลิโคน | GLASS FIBER |
| การยึดวัสดุกรอง | กาวอินทรีย์ | ไม่มี (วัสดุกรองใยแก้ว (ประกบด้วยตะแกรงเหล็ก)) |
| แผ่นคั่น | ฟอยล์อะลูมิเนียม+กาวหลอมร้อน | STAINLESS STEEL |
| การปล่อยก๊าซที่อุณหภูมิสูง | โมเลกุลอินทรีย์、ไซลอกเซน | ไม่มี |
| การปล่อยฝุ่นจากตัวเองหลังวัฏจักรความร้อน | เพิ่มขึ้นตามการเสื่อมของชั้นกาว | คงที่สม่ำเสมอ |
เมื่อไม่มีกาวอินทรีย์ ก็ไม่มีต้นตอของการแตกสลายด้วยความร้อน ในทางปฏิบัติจึงเกิดความต่างสองข้อ:
- ปล่อยฝุ่นจากตัวเองต่ำ — การเสื่อมและหลุดร่อนของชั้นกาวคือแหล่งกำเนิดฝุ่นจากตัวแผ่นกรองที่พบบ่อยที่สุดในแผ่นกรองอุณหภูมิสูง โครงสร้างไร้กาวทำให้จำนวนอนุภาคด้านท้ายลมไม่กลับสูงขึ้นเพราะแผ่นกรองเสื่อมสภาพ แม้ผ่านการขึ้นลงอุณหภูมิซ้ำ ๆ
- ไม่มีการปนเปื้อนไซลอกเซน — ซีลซิลิโคนจะปล่อยไซลอกเซน (Siloxane) ออกมาที่อุณหภูมิสูง เมื่อไปเกาะบนเวเฟอร์ ผิวเลนส์ออปติก หรือผิวเคลือบฟิล์ม จะทำให้เกิดฝ้าและสูญเสียผลผลิต กระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ การเคลือบออปติก และ OLED ไวต่อเรื่องนี้เป็นพิเศษ
ATMV/ATMVC มักติดตั้งในตำแหน่งที่มีแรงสั่นสะเทือน (ด้านท้ายลมของพัดลม ท่อลมความเร็วสูง) แรงสั่นสะเทือนเร่งให้ชั้นกาวล้าและหลุดร่อน ปัญหาการปล่อยฝุ่นจากตัวเองจึงปรากฏเร็วกว่างานที่อยู่นิ่ง——นี่คือเหตุผลที่โครงสร้างไร้กาวยิ่งสำคัญกับรุ่นเสริมความแข็งแรง:ตะแกรงเหล็กรับหน้าที่ความแข็งแรงเชิงกล โครงสร้างไร้กาวรับหน้าที่ความสะอาด ทั้งสองอย่างไม่ต้องแลกกัน
พื้นที่การใช้งาน
- HEPA ด้านท้ายลมของพัดลมระบายอากาศในงานนิวเคลียร์ - การกรองปลายทางของอุปกรณ์อุณหภูมิสูงที่มีแรงสั่นสะเทือน - การกรองลมความเร็วสูงอุณหภูมิสูงของโรงไฟฟ้าข้อแนะนำในการเลือกรุ่น
- หากใช้กับอุโมงค์กำจัดสารก่อไข้ที่อยู่นิ่ง → เลือก ATMCU จะประหยัดกว่า - หากเป็นงานที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือความเร็วลมสูง → เลือก ATMV/ATMVC - 150 mm (Q) / 290 mm (P) — เลือกตามอัตราลมข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกใช้
ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบระดับประสิทธิภาพ ชนิดของวัสดุกรอง และสภาพแวดล้อมการใช้งานว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่








