allgosts.ru91.140 Установки в зданиях91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОСТ Р 70063.1-2022 Материалы фильтрующие для улавливания наночастиц. Методика испытаний для определения эффективности улавливания сферических наночастиц. Часть 1. Наночастицы размером в диапазоне от 20 до 500 нм

Обозначение:
ГОСТ Р 70063.1-2022
Наименование:
Материалы фильтрующие для улавливания наночастиц. Методика испытаний для определения эффективности улавливания сферических наночастиц. Часть 1. Наночастицы размером в диапазоне от 20 до 500 нм
Статус:
Действует
Дата введения:
01.01.2023
Дата отмены:
-
Заменен на:
-
Код ОКС:
91.140.30

Текст ГОСТ Р 70063.1-2022 Материалы фильтрующие для улавливания наночастиц. Методика испытаний для определения эффективности улавливания сферических наночастиц. Часть 1. Наночастицы размером в диапазоне от 20 до 500 нм

ГОСТ Р 70063.1-2022

(ИСО 21083-1:2018)


НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ

Методика испытаний для определения эффективности улавливания сферических наночастиц

Часть 1

Наночастицы размером в диапазоне от 20 до 500 нм

Air filtering media to collect nanomaterials. Method to measure the efficiency against spherical nanomaterials. Part 1. Size range from 20 nm to 500 nm

ОКС 91.140.30

Дата введения 2023-01-01


Предисловие


1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ЗАО "НИЦ КД") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 061 "Вентиляция и кондиционирование"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2022 г. N 924-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 21083-1:2018* "Методика испытаний фильтрующих материалов для определения эффективности улавливания сферических наночастиц. Часть 1. Наночастицы размером в диапазоне от 20 до 500 нм" (ISO 21083-1:2018 "Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 1: Size range from 20 nm to 500 nm", MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5) и увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе государственных стандартов.

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)


Введение

Нанообъекты представляют собой отдельные части материалов, у которых внешние размеры по одному, двум или трем измерениям находятся в нанодиапазоне (см. ГОСТ ISO/TS 80004-2:2017) и являются структурными элементами наноматериалов. Наночастицы, определяемые как частицы с хотя бы одним размером менее 100 нм, обычно обладают более высокой подвижностью по сравнению с более крупными частицами. Из-за более высокой подвижности и большей удельной площади поверхности, доступной для протекания химических реакций на поверхности, они могут представлять более высокий риск для здоровья по сравнению с крупными частицами. Таким образом, загрязнение воздуха, связанное с высоким содержанием наночастиц, может быть причиной неблагоприятного воздействия на здоровье человека и увеличения смертности (см. [1]).

В связи с повышенным интересом к наноматериалам и наночастицам все большее внимание уделяется очистке воздуха от взвешенных в нем наночастиц. Очистку воздуха от аэрозолей применяют в различных областях, таких как контроль загрязнения воздуха, сокращение выбросов, защита органов дыхания человека и обработка опасных материалов. Эффективность фильтра может быть определена путем измерения содержания исследуемых частиц выше и ниже по потоку от фильтра. Содержание частиц может быть выражено через массу, площадь поверхности или число частиц. Счетная концентрация является наиболее чувствительным параметром для определения содержания наночастиц. Современные средства измерений позволяют точно измерять счетную концентрацию частиц в воздухе и, следовательно, точно определять эффективность улавливания. Данные по эффективности улавливания наночастиц необходимы для разработки схем удаления наночастиц и, таким образом, в более широком контексте, для повышения общего качества окружающей среды, в том числе рабочей зоны.

Существует множество стандартов на испытания фильтров очистки воздуха, например [2] и [3]. Диапазон размеров исследуемых частиц в соответствии с [2] составляет от 0,04 до 0,8 мкм при определении минимальной эффективности для наиболее проникающих частиц. Диапазон размеров исследуемых частиц в соответствии с [3] составляет от 0,3 до 10 мкм при определении фракционной эффективности. Стандарты настоящей серии направлены на стандартизацию методов определения эффективности фильтрующих материалов всех классов, используемых в наиболее распространенных серийно выпускаемых фильтрующих элементах, и устанавливают основные методы определения эффективности улавливания аэрозольных наночастиц сферической формы размером до нескольких нанометров.

В настоящий стандарт по отношению к международному стандарту ИСО 21083-1:2018 внесены следующие изменения:

- из раздела 2 "Нормативные ссылки" исключен международный стандарт ИСО 27891 и перенесен в раздел "Библиография", так как отсутствует межгосударственный или национальный стандарт, который в виде нормативной ссылки мог бы его заменить. Ссылка на этот международный стандарт, приведенная в 3.1, 6.2.9.5 и 7.1.4 настоящего стандарта, заменена на справочную. Замена ссылки подробным текстом ссылочного международного стандарта является нецелесообразной, так как требования к калибровке конденсационных счетчиков частиц, являющихся средствами измерений утвержденного типа, установлены в их руководствах по эксплуатации;

- из подраздела "Сокращения" исключены сокращения, не применяемые по тексту стандарта;

- в таблице 2 значения приведены в %;

- в 6.2.9.4 вместо фильтра класса ISO 35H по ИСО 29463-1 приведен фильтр эквивалентного класса H13 по ГОСТ Р ЕН 1822-1;

- из таблицы A.2 исключены все примечания со ссылками на веб-сайты изготовителей приборов, так как в настоящее время многие из них могут быть неактуальны или видоизменены. Приведено одно примечание в следующей редакции: "Данные для всех средств измерений взяты с соответствующих вебсайтов изготовителей и актуальны на момент обращения";

- в библиографию не включены ссылки, которые отсутствуют в основной части ИСО 21038-1:2018.


1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает испытательное оборудование и методику испытаний для определения эффективности фильтрации плоского листового фильтрующего материала по отношению к взвешенным в воздухе наночастицам с размером в диапазоне от 20 до 500 нм. Методы испытаний, установленные в настоящем стандарте, применимы только для частиц сферической или почти сферической формы во избежание неопределенностей, связанных с определением формы частиц.


2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.586.1 (ИСО 5167-1:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

ГОСТ 8.586.2 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 8.586.3 (ИСО 5167-3:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования

ГОСТ 8.586.4 (ИСО 5167-4:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования

ГОСТ 8.586.5 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

ГОСТ ISO/TS 80004-2 Нанотехнологии. Часть 2. Нанообъекты. Термины и определения

ГОСТ Р 8.775 Государственная система обеспечения единства измерений. Дисперсный состав газовых сред. Определение размеров наночастиц по методу дифференциальной электрической подвижности аэрозольных частиц

ГОСТ Р 58499 (ИСО 29461-1:2013) Системы очистки воздуха, подаваемого в роторные установки. Методы испытаний. Часть 1. Статические фильтрующие элементы

ГОСТ Р 70064.2 (ИСО 16890-2:2016) Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение фракционной эффективности и перепада давления

ГОСТ Р ЕН 1822-1, Высокоэффективные фильтры очистки воздуха EPA, HEPA и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка

ГОСТ Р ЕН 14799 Фильтры очистки воздуха общего назначения. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-1 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-2 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 5725-2, ГОСТ Р 8.775 и ГОСТ Р ЕН 14799.

3.2 Обозначения и сокращения

3.2.1 Обозначения

-

текущая радиоактивность источника радиоактивного излучения;

-

радиоактивность источника радиоактивного излучения на дату изготовления;


-

эффективная площадь фильтрующей поверхности;

-

содержание частиц выше по потоку от фильтрующего материала;

-

содержание монодисперсных частиц
-го размера выше по потоку от фильтрующего материала;

-

содержание частиц ниже по потоку от фильтрующего материала;

-

содержание монодисперсных частиц
-го размера ниже по потоку от фильтрующего материала;

-

содержание частиц ниже по потоку от второго классификатора дифференциальной электрической подвижности частиц для частиц с
-м зарядом;

-

диаметр исходной капли с учетом растворителя;

-

диаметр исследуемой частицы после полного испарения растворителя;

-

эффективность фильтрации испытуемого фильтрующего материала;

-

начальная эффективность улавливания образца испытуемого фильтрующего материала;


-

разница между начальной эффективностью испытуемого фильтрующего материала,
, и его эффективностью после кондиционирования;

-

эффективность фильтрации испытуемого фильтрующего материала по отношению к монодисперсным частицам
-го размера;

-

заряд электрона;

-

период полураспада для радиоактивного источника;

-

общее число частиц выше по потоку от фильтрующего материала за установленный пользователем период времени;


-

число монодисперсных частиц
-го размера выше по потоку от фильтрующего материала за установленный пользователем период времени;

-

общее число частиц ниже по потоку от фильтрующего материала за установленный пользователем интервал времени;


-

число монодисперсных частиц
-го размера ниже по потоку от фильтрующего материала за установленный пользователем интервал времени;

-

общее число частиц ниже по потоку от второго классификатора дифференциальной электрической подвижности частиц для частиц с
-м зарядом;

-

число элементарных зарядов;

-

фракционный проскок для испытуемого фильтрующего материала;

-

фракционный проскок монодисперсных частиц
-го размера для испытуемого фильтрующего материала;

-

фракционный проскок для испытуемого фильтрующего материала без учета коэффициента корреляции;


-

измеренный проскок монодисперсных частиц
-го размера для фильтрующего материала, установленного в фильтродержатель, без учета коэффициента корреляции;

-

расход воздуха через фильтрующий материал;

-

расход воздуха через электрометр;

-

коэффициент корреляции;

-

коэффициент корреляции для монодисперсных частиц
-го размера в системе, полученный как проскок без фильтрующего материала;

-

сопротивление резистора;

-

продолжительность периода времени;

-

скорость потока воздуха через фильтрующий материал;

-

напряжение;

-

объем отобранного воздуха;

-

перепад давления на фильтрующем материале;

-

угол раструба переходной секции фильтродержателя;

-

объемная доля ди(2-этилгексил)себацината в растворе;

-

постоянная радиоактивного распада, равная
.

3.2.2 Сокращения

ДЭГС

-

ди(2-этилгексил)себацинат;


ИПС

-

изопропиловый спирт;


КДЭП

-

классификатор дифференциальной электрической подвижности частиц;


КСЧ

-

конденсационный счетчик частиц;


САДЭП

-

система анализа дифференциальной электрической подвижности частиц;


CAS

-

химическая реферативная служба (Chemical Abstracts Service);


HEPA

-

воздух, насыщенный взвешенными частицами (High efficiency particulate air).


4 Основные положения

Эффективность улавливания фильтрующего материала определяют путем измерения содержания частиц выше и ниже по потоку от фильтрующего материала. Фракционный проскок
, или долю аэрозольных частиц, которые могут проходить через фильтрующий материал, вычисляют по формуле
, (1)
где
и
- содержание частиц ниже и выше по потоку от фильтрующего материала соответственно. Другой способ заключается в измерении содержания частиц выше и ниже по потоку от фильтрующего материала при одинаковых установленных пользователем продолжительности и расходе при отборе проб. В этом случае проскок
вычисляют как отношение общего числа частиц ниже по потоку
к общему числу частиц выше по потоку от фильтрующего материала
по формуле
. (2)
Эффективность улавливания фильтрующего материала
, то есть долю аэрозольных частиц, уловленных фильтрующим материалом, вычисляют по формуле
. (3)
Эффективность улавливания фильтрующего материала зависит от размера улавливаемых частиц. Если испытание проводят с несколькими монодисперсными аэрозолями, отличающимися размером частиц, то проскок для монодисперсных аэрозольных частиц
-го размера
вычисляют по формуле
, (4)
где
и
- содержание монодисперсных аэрозольных частиц
-го размера ниже и выше по потоку от фильтрующего материала соответственно. Если измерения проводят путем подсчета числа частиц, то проскок
вычисляют по формуле
, (5)
где
и
- число монодисперсных аэрозольных частиц
-го размера ниже и выше по потоку от фильтрующего материала при одинаковых установленных пользователем продолжительности и расходе при отборе проб соответственно. Таким образом, эффективность улавливания
испытуемого фильтрующего материала по отношению к монодисперсным аэрозольным частицам
-го размера вычисляют по формуле
. (6)

Контрольный аэрозоль, полученный с помощью генератора аэрозоля, кондиционируют (например, испаряют растворитель), а затем нейтрализуют. Перед испытанием фильтрующего материала частицы смешивают с потоком отфильтрованного чистого воздуха для получения однородной смеси, если это необходимо для достижения требуемого содержания и расхода.

Образец листового фильтрующего материала устанавливают в фильтродержатель и подают воздух с расходом, соответствующим номинальной скорости воздуха через фильтрующий материал. Расход исследуемого аэрозоля на входе в КСЧ определяют выше и ниже по потоку от фильтрующего материала, а фракционный проскок вычисляют на основе числа частиц выше и ниже по потоку или по общему числу частиц, определенному в заданные пользователем интервалы времени. Кроме этого, измеряют перепад давления на фильтрующем материале при заданной скорости потока воздуха через фильтрующий материал.

Для измерения абсолютного давления, температуры и относительной влажности воздуха, подаваемого в испытательный стенд, необходимо дополнительное оборудование. Оно также необходимо для измерения и контроля объемного расхода воздуха.


5 Материалы, используемые при испытаниях

5.1 Общие положения

Любой аэрозоль, используемый для проверки эффективности улавливания в соответствии с настоящим стандартом, подают в секцию с испытуемым фильтрующим материалом не дольше, чем это необходимо для проверки характеристик фильтрации без их изменения вследствие перегрузки, нейтрализации заряда или других физических процессов или химических реакций.

5.2 Аэрозоль жидкости

5.2.1 ДЭГС

Контрольный аэрозоль жидкости, например ДЭГС, широко применяют при испытании фильтров. Аэрозольные частицы ДЭГС имеют сферическую форму. В экспериментах по оценке эффективности улавливания фильтрующим материалом капель ДЭГС и твердых наночастиц серебра с размером в диапазоне от 20 до 30 нм были получены значения эффективности улавливания, отличающиеся менее чем на 8% [4].

Формула ДЭГС (диоктил себацината/бис(2-этилгексил)декандиоата):

или

Характеристики ДЭГС:

плотность

912 кг/м
;

температура плавления

225 К (-48°С);


температура кипения

529 К (256°С);


температура вспышки

более 473 К (200°С);


давление насыщенного пара

Па при 273 К (0°С);

коэффициент преломления

1,450 при длине волны
м;

динамическая вязкость

от 0,022 до 0,024 Па·с;


номер по CAS

122-62-3.

5.2.2 Получение аэрозоля жидкости

5.2.2.1 Основные положения и технические требования

Контрольный аэрозоль - это аэрозоль чистого ДЭГС в подходящем растворителе (например, ИПС) или аэрозоли других жидкостей, подготовленные в соответствии с инструкциями изготовителя.

На рисунке 1 приведена схема блока распылителя системы генерирования аэрозоля. Сжатый воздух проходит через диафрагму с образованием высокоскоростной струи. Жидкость втягивается в распылительную секцию через вертикальный канал, где происходит ее распыление высокоскоростной струей. Крупные капли ударяются о стенку секции напротив выхода струи и, таким образом, избыток жидкости стекает в нижнюю часть блока распылителя. Мелкодисперсный спрей выходит из распылителя через штуцер в его верхней части.

Может быть использован любой другой генератор аэрозоля, обеспечивающий получение аэрозоля с содержанием приблизительно 1000 капель размером в диапазоне от 20 до 500 нм на кубический сантиметр. В качестве примера в таблице A.1 приложения A приведены технические характеристики некоторых распылителей.

Перед испытанием необходимо настроить содержание аэрозольных частиц выше по потоку от распылителя, чтобы получить стабильный выход аэрозоля и получить содержание аэрозоля в рабочем диапазоне счетчика частиц.

5.2.2.2 Техническое обслуживание распылителя

Следует следить за чистотой и отсутствием ржавчины в распылителе. Несмотря на то, что большинство деталей распылителя изготовлено из нержавеющей стали, растворенные вещества, такие как хлорид натрия, могут вызвать их коррозию. В этом случае рекомендуется очистить и высушить блок распылителя.


1 - выход аэрозоля; 2 - подача сжатого воздуха; 3 - подача жидкости; 4 - слив избыточной жидкости в закрытый резервуар; 5 - отверстие; 6 - уплотнительное кольцо

Рисунок 1 - Схема блока распылителя

6 Испытательный стенд

6.1 Общие положения

Схема установки для проведения испытаний с монодисперсным аэрозолем приведена на рисунке 2, с полидисперсным - на рисунке 3.

Испытательный стенд для испытаний с использованием монодисперсного аэрозоля состоит из трех секций: секции получения аэрозольных частиц (включает генератор аэрозоля), секции классификации частиц (содержит КДЭП) и секции подсчета частиц (содержит КСЧ). При использовании полидисперсного аэрозоля классификацию частиц проводят после отбора проб аэрозоля из секции выше или ниже по потоку от фильтрующего материала.

6.2 Требования к испытательному оборудованию

6.2.1 Генератор аэрозоля

Описание генератора аэрозоля приведено в 5.2.2.

6.2.2 Трубки

Применяют трубки из токопроводящего материала (нержавеющей стали, кремний-углеродного волокна и т.д.), чтобы свести к минимуму потери частиц из-за электростатического осаждения. Используют короткие трубки для сведения к минимуму потерь частиц в результате диффузии. Линии отбора проб выше и ниже по потоку должны быть номинально идентичными по геометрии и материалу.

Линии отбора проб выше и ниже по потоку номинально должны быть геометрически подобны и изготовлены из одного материала.


1 - распылитель; 2 - диффузионный осушитель; 3 - клапан сброса давления с HEPA-фильтром в линии; 4 - КДЭП; 5 - нейтрализатор; 6 - блок контроля расхода воздуха; 7 - воздух, пропущенный через HEPA-фильтр; 8 - КСЧ; 9 - фильтродержатель; 10 - HEPA-фильтр на выпускной линии; 11 - вакуумированная линия

Рисунок 2 - Схема испытательного стенда для проведения испытаний с монодисперсным аэрозолем


1 - распылитель; 2 - диффузионный осушитель; 3 - клапан сброса давления с HEPA-фильтром в линии; 4 - нейтрализатор; 5 - КДЭП; 6 - КСЧ; 7 - фильтродержатель; 8 - HEPA-фильтр на выпускной линии; 9 - блок контроля расхода воздуха; 10 - вакуумированная линия

Рисунок 3 - Схема испытательного стенда для проведения испытаний с полидисперсным аэрозолем для определения фракционной (зависящей от размера частиц) эффективности улавливания

6.2.3 Осушитель

6.2.3.1 Основные положения

При получении аэрозоля путем распыления частицы, выходящие из распылителя, могут содержать растворитель, который должен быть удален. Один из способов удаления растворителя - пропускание аэрозоля через диффузионный осушитель. Под осушителем в настоящем стандарте следует понимать устройство, понижающее давление паров растворителя в потоке контрольного аэрозоля, полученного распылением. Диффузионный осушитель представляет собой систему двух соосных трубок разного диаметра (внутренняя с пористыми стенками), в пространство между стенками которых помещен адсорбент, например силикагель, с которым контактирует проходящий через осушитель поток воздуха. Пары растворителя имеют высокий коэффициент диффузии в воздухе и могут быть поглощены адсорбентом в диффузионном осушителе. Например, силикагель может адсорбировать ИПС, используемый в качестве растворителя в распылителе (см. [5]). Схема диффузионного осушителя приведена на рисунке 4.


1 - линия подачи аэрозоля; 2 - полость между стенками внешней трубки и внутренней трубки, заполненная адсорбентом (например, силикагелем) для понижения давления паров растворителя; 3 - внутренняя трубка из сетчатого материала; 4 - поток аэрозоля с пониженным содержанием растворителя

Рисунок 4 - Схема диффузионного осушителя

6.2.3.2 Техническое обслуживание

Для понижения парциального давления растворителя адсорбент должен быть сухим. Если применяют силикагель, то его периодически регенерируют для восстановления поглотительной способности, а после длительного применения и многократных циклов регенерации заменяют.

6.2.4 Классификатор дифференциальной электрической подвижности частиц

6.2.4.1 Принцип действия и технические характеристики

САДЭП состоит из двухполюсного зарядного устройства для нейтрализации зарядов на частицах, блока контроля потока и напряжения, КДЭП (см. рисунок 5), который разделяет частицы на основе их электрической подвижности, детектора частиц, соединительных трубок и компьютера с подходящим программным обеспечением. КДЭП должен обеспечивать классификацию частиц в диапазоне размеров от 20 до 500 нм и выдерживать приемочные испытания в соответствии с требованиями 7.2. Если в состав прибора входит однополюсное зарядное устройство, то необходимо уточнить у изготовителя устройства рабочий диапазон размеров частиц во избежание погрешностей, связанных с получением многозарядных частиц. Также следует учитывать потери в результате диффузии для мельчайших частиц с размером, принадлежащим к рассматриваемому диапазону.

Примечание - Более подробная информация приведена в ГОСТ Р 8.775.

Ниже приведены основные принципы работы КДЭП.

Поток аэрозольных частиц, попадая в прибор, движется внутри полого цилиндрического электрода. Между стенками этого (внешнего) электрода и внутренним цилиндрическим электродом поддерживается радиальное электрическое поле. По мере продвижения частиц под действием поля они притягиваются к центральному электроду и удаляются через отверстия в нем.


1
- поток воздуха в оболочке;
2
- массовый расходомер;
3
- нейтрализатор;
4
- полидисперсный аэрозоль;
5
- HEPA-фильтр;
6
- побудитель расхода;
7
- внешний цилиндр;
8
- электрод под высоким напряжением;
9
- линия сброса избыточного потока;
10
- поток монодисперсных частиц;
- источник питания высокого напряжения

Рисунок 5 - Схема КДЭП

Для движения мелких частиц к центральному электроду необходимо слабое электрическое поле, чем крупнее частицы, тем сильнее должно быть поле. С помощью регулировки напряженности электрического поля можно добиться притяжения к центральному электроду частиц известного размера и их удаления для дальнейших измерений. Таким образом, при каждом заданном напряжении могут быть выделены частицы с размерами в узком диапазоне. Размах диапазона, в основном, определяется конструкцией прибора и степенью однородности потока воздуха в нем. Меняя напряжение или напряженность электрического поля, можно определить число частиц разного размера в пробе и их распределение по размерам.

С другой стороны, поскольку КДЭП разделяет частицы в соответствии с их электрической подвижностью, известное число зарядов на частице может быть использовано для отделения монодисперсных частиц от полидисперсного аэрозоля. Для этого сначала получают контрольный аэрозоль, а затем направляют его в нейтрализатор, на выходе которого получают аэрозоль с равновесным Больцмановским распределением зарядов. В этом случае в аэрозоле будут преобладать частицы, несущие один заряд (более подробная информация приведена в 7.3.2). Распределение частиц по размерам можно регулировать таким образом, чтобы необходимый размер монодисперсных частиц принадлежал к правой части моды распределения (более подробно см. 8.2.13). В подобных тщательно контролируемых условиях можно использовать КДЭП для классификации монодисперсных частиц с размером в диапазоне от 20 до 500 нм (более подробно см. ГОСТ Р 8.775).

КДЭП, обеспечивающий реализацию методик, установленных в настоящем стандарте, должен обеспечивать разделение и получение монодисперсных частиц с размером в диапазоне от 20 до 500 нм с геометрическим стандартным отклонением менее 1,10. Как правило, разрешающая способность КДЭП определяется отношением расхода воздуха в оболочке к расходу аэрозоля в КДЭП. Высокое значение этого отношения позволяет точнее определять размер частиц и избегать чрезмерного диффузионного расширения распределения частиц по размерам, что дает более высокую степень монодисперсности аэрозоля на выходе КДЭП [6]. Было показано, что отношение расхода в оболочке к расходу аэрозоля, составляющее не менее 5, обеспечивает приемлемую разрешающую способность в исследуемом диапазоне размеров [7]. Подробное описание технических требований к подходящим устройствам не входит в область применения настоящего стандарта.

Примечание - Более подробная информация о принципах работы КДЭП приведена в ГОСТ Р 8.775.

6.2.4.2 Техническое обслуживание

Следует регулярно очищать КДЭП для проверки соответствия его характеристик значениям, заданным изготовителем. Накопление осевших частиц аэрозоля в электродах или других компонентах КДЭП может вызвать электрический пробой высокого напряжения или изменить характеристики устройства. Периодичность технического обслуживания определяют в соответствии с рекомендациями изготовителя устройства. При применении прибора для подачи аэрозоля содержание аэрозольных частиц на входе прибора будет высоким, и требуется более регулярное проведение очистки КДЭП. В отсутствие рекомендаций изготовителя техническое обслуживание проводят с периодичностью в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Периодичность технического обслуживания

Вид технического обслуживания

Интервал времени между обслуживаниями, ч

Очистка импактора

От 5 до 50

Очистка электродов КДЭП

2000

Очистка экрана КДЭП из дакрона

2000

Очистка двухполюсного зарядного устройства

2000

Замена фильтрующих картриджей

2000


6.2.5 Равновесное распределение заряда и нейтрализация аэрозольных частиц

В атмосфере присутствуют частицы всех размеров. В результате длительного воздействия естественных ионов обоих знаков заряд этих частиц достигает устойчивого состояния или равновесия. В совокупности частицы практически нейтральны, то есть отрицательно заряженных частиц почти столько же, сколько и положительных. Для состояния равновесия распределение зарядов для некоторых размеров частиц приведено в таблице 2. Такое распределение заряда также известно как распределение заряда Больцмана.

Таблица 2 - Равновесное распределение зарядов [8]

Диа-

Подви-

Доля частиц, несущих заряд от -6 до +6, %

метр час-

тиц, нм

жность,

/В·с)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2,21

0

0

0

0

0

0,91

98,268

0,82

0

0

0

0

0

2,55

0

0

0

0

0

1,05

98,007

0,94

0

0

0

0

0

2,94

0

0

0

0

0

1,23

97,691

1,08

0

0

0

0

0

3,4

0

0

0

0

0

1,44

97,31

1,25

0

0

0

0

0

3,92

0

0

0

0

0

1,69

96,85

1,46

0

0

0

0

0

4,53

0

0

0

0

0

2,0

96,297

1,7

0

0

0

0

0

5,23

0

0

0

0

0

2,37

95,634

1,99

0

0

0

0

0

6,04

0

0

0

0

0

2,82

94,842

2,34

0

0

0

0

0

6,98

0

0

0

0

0

3,35

93,9

2,75

0

0

0

0

0

8,06

0

0

0

0

0

3,98

92,787

3,23

0

0

0

0

0

9,31

0

0

0

0

0

4,72

91,48

3,8

0

0

0

0

0

10,75

0

0

0

0

0

5,59

89,958

4,45

0

0

0

0

0

12,41

0

0

0

0

0

6,59

88,202

5,2

0

0

0

0

0

14,33

0

0

0

0

0

7,74

86,198

6,06

0

0

0

0

0

16,55

0

0

0

0

0

9,03

83,938

7,03

0

0

0

0

0

19,11

0

0

0

0

0

10,47

81,425

8,1

0

0

0

0

0

22,07

0

0

0

0

0,04

12,05

78,618

9,28

0,02

0

0

0

0

25,48

0

0

0

0

0,08

13,75

75,588

10,54

0,04

0

0

0

0

29,43

0

0

0

0

0,15

15,54

72,334

11,88

0,09

0

0

0

0

33,98

0

0

0

0

0,29

17,39

68,883

13,27

0,17

0

0

0

0

39,24

0

0

0

0

0,51

19,26

65,272

14,67

0,29

0

0

0

0

45,32

0

0

0

0

0,84

21,09

61,545

16,05

0,48

0

0

0

0

52,33

0

0

0

0

1,31

22,82

57,755

17,37

0,75

0

0

0

0

60,43

0

0

0

0

1,95

24,4

53,969

18,57

1,11

0

0

0

0

69,78

0

0

0

0

2,78

25,76

50,26

19,63

1,57

0

0

0

0

80,58

0

0

0

0,12

3,79

26,86

46,539

20,5

2,13

0,05

0

0

0

93,06

0

0

0

0,26

4,97

27,66

43,04

21,15

2,8

0,12

0

0

0

107,46

0

0

0,01

0,51

6,28

28,12

39,73

21,55

3,56

0,23

0

0

0

124,09

0

0

0,04

0,91

7,67

28,25

36,63

21,69

4,39

0,41

0,01

0

0

143,3

0

0

0,1

1,46

9,09

28,04

33,774

21,58

5,25

0,66

0,04

0

0

165,48

0

0,01

0,23

2,2

10,47

27,51

31,172

21,22

6,12

0,99

0,08

0

0

191,1

0

0,03

0,44

3,09

11,74

26,71

28,841

20,65

6,94

1,39

0,15

0,01

0

254,83

0,02

0,19

1,25

5,22

13,76

24,48

25,006

18,98

8,29

2,34

0,43

0,05

0

294,27

0,05

0,37

1,87

6,34

14,43

23,16

23,483

17,97

8,73

2,84

0,64

0,1

0,01

339,82

0,12

0,66

2,62

7,42

14,86

21,78

22,184

16,9

9,01

3,33

0,9

0,17

0,02

392,42

0,25

1,08

3,48

8,42

15,05

20,39

21,058

15,81

9,1

3,78

1,2

0,28

0,05

453,16

0,46

1,62

4,4

9,29

15,03

19,04

20,035

14,74

9,03

4,17

1,51

0,43

0,09

523,3

0,79

2,29

5,34

10,01

14,81

17,77

19,035

13,72

8,83

4,49

1,83

0,6

0,16


6.2.6 Нейтрализация аэрозоля

Получение равновесного распределения заряда на аэрозольных частицах, или распределения Больцмана, часто называют нейтрализацией аэрозоля. Таким образом, под "нейтрализованным" аэрозолем в настоящем стандарте понимают совокупность частиц с равновесным распределением заряда, а не частицы без заряда. Отдельные частицы могут нести один или несколько зарядов, но сам аэрозоль нейтрален. Нейтрализацию заряда можно осуществить путем воздействия на аэрозоль ионов обоих знаков при их большом содержании и в течение длительного времени, пока не будет достигнуто равновесное распределение заряда аэрозоля. Существуют различные устройства для получения ионов обоих знаков, в том числе на основе
- или
-радиоактивного излучения, а также на основе коронного разряда с переменным напряжением и рентгеновских лучей. С другой стороны, при использовании ионов одного знака процесс получения ионов связан с однополюсной зарядкой. Однополюсная зарядка особенно эффективна для придания большому числу частиц заряда требуемого знака.

Результат нейтрализации зарядов частиц в двухполюсном зарядном устройстве зависит от содержания продуцируемых ионов и времени пребывания частиц в рабочей камере. Если содержание ионов низкое (например, из-за износа радиоактивного источника) или время пребывания частиц в рабочей камере прибора мало (например, из-за высокой скорости потока воздуха), равновесное распределение Больцмана для зарядов частиц может быть не достигнуто. В связи с этим необходима проверка эффективности нейтрализации.

В зависимости от метода получения частиц могут быть получены различные распределения заряда. Если не проводить нейтрализацию, то отклонения в распределении заряда могут повлиять на результаты испытаний фильтрующего материала. Таким образом, исследуемые частицы должны поступать в нейтрализатор перед их подачей на фильтрующий материал.

6.2.7 Линия подачи очищенного воздуха

Для получения желаемого расхода и разбавления пробы аэрозоля до содержания частиц в пределах диапазона системы подсчета частиц, применяют линию подачи очищенного воздуха. Для предотвращения попадания посторонних частиц в испытательный стенд в линии должны быть установлены HEPA-фильтры.

6.2.8 Фильтродержатель

Фильтродержатель обычно имеет верхнюю и нижнюю части и среднюю секцию, в которой расположен плоский лист фильтрующего материала. Эффективная площадь фильтрующей поверхности,
(площадь поверхности части фильтрующего материала, непосредственно подверженная воздействию потока исследуемого аэрозоля), должна быть достаточно большой для компенсации макроскопической неоднородности поверхности фильтрующего материала. Максимальное значение для эффективной площади фильтрующей поверхности не установлено. Однако для фильтров большого размера часто бывает трудно получить однородное распределение исследуемых частиц по поверхности при их минимальном содержании. Входное отверстие фильтродержателя, к которому подсоединяют линию подачи аэрозоля, обычно небольшого диаметра, средняя секция - значительно большего диаметра. Переход от входного отверстия к средней секции - это раструб с плавным увеличением диаметра, обеспечивающий постепенное расширение воздушного потока без нежелательных возмущений и потерь однородности аэрозоля. Проверку однородности аэрозоля проводят в соответствии с 7.5. По возможности поток воздуха должен быть равномерно распределен по поверхности фильтрующего материала, без центрирования струи. Детали фильтродержателя должны быть соединены с помощью пневматических патронов или винтов. Фильтродержатель должен сохранять герметичность во время испытания, для этого применяют подходящую уплотнительную прокладку.

Рекомендуемые значения параметров фильтродержателя приведены в таблице 3. В качестве примера на рисунке 6 приведен эскиз фильтродержателя в разрезе, вид сбоку. Конструкция должна быть симметричной по отношению к секущей плоскости.

Таблица 3 - Рекомендуемые значения параметров фильтродержателя

Параметры фильтродержателя

Значение

Эффективная площадь поверхности фильтрующего материала
Не менее 0,01 м
(диаметр 0,113 м)

Внутренний диаметр

Более 0,005 м

Угол раструба (угол
на рисунке 6)

6.2.9 Конденсационный счетчик частиц

6.2.9.1 Принцип действия и режим работы

В конденсационном счетчике частиц ультрамелкие частицы, не пригодные для измерения оптическим методом, перед проведением измерения рассеяния или поглощения света укрупняют за счет конденсации паров жидкости, например бутанола, воды или этиленгликоля. Исследуемые аэрозоли должны быть совместимы с рабочей жидкостью КСЧ, чтобы обеспечить необходимый для измерения конденсационный рост частиц. Соответствующая информация приведена в сопроводительной документации к КСЧ. Содержание образовавшихся капель определяют путем подсчета или фотометрии. Однако при использовании этого метода нельзя получить информацию об исходном размере частиц.

Перенасыщение, необходимое для конденсации паров, может быть достигнуто для КСЧ с непрерывным потоком, главным образом, двумя способами.

В первом случае аэрозоль сначала насыщают парами при температуре выше температуры окружающей среды, а затем охлаждают при контакте с холодной стенкой трубки (внешнее охлаждение).

На рисунке 7 приведена схема подобного устройства. Аэрозоль проходит через трубку с насыщенными парами бутанола, а затем через конденсационную трубку с холодными стенками, охлаждаемыми с внешней стороны. Затем образовавшиеся капли регистрируют датчиком на основе светорассеяния.

Во втором случае аэрозоль при температуре окружающей среды смешивают с более теплым, не содержащим частиц, потоком воздуха с насыщенным парами. Перемешивание приводит к перенасыщению и конденсации. Схема устройства для реализации этого способа приведена на рисунке 8.

Аэрозоль подают непосредственно в смесительное сопло [9] кратчайшим путем. Капли рабочей жидкости, образующиеся вдоль участка конденсации, повторно регистрируют датчиком на основе светорассеяния.


Рисунок 6 - Эскиз фильтродержателя в разрезе, вид сбоку


1 - подача аэрозоля; 2 - трубка для насыщения парами; 3 - лазер; 4 - конденсационная трубка; 5 - фотодетектор; 6 - линия подачи потока к расходомеру и побудителю расхода

Рисунок 7 - Схема КСЧ с устройством для насыщения и конденсации


1 - подача аэрозоля; 2 - линия подачи потока к лазеру и фотодетектору; 3 - секция конденсации; 4 - смеситель; 5 - входное отверстие для пара

Рисунок 8 - Схема КСЧ, основанного на смешивании

6.2.9.2 Минимальные технические требования для КСЧ

КСЧ должен обеспечивать подсчет частиц с размером в диапазоне от 20 до 500 нм. При анализе данных, полученных с помощью КСЧ, необходимо учитывать точную эффективность детектирования им частиц.

6.2.9.3 Источники погрешностей и их предельно допустимые значения

Если КСЧ используют в режиме подсчета одиночных частиц, то определение содержания частиц зависит главным образом от точности определения объемного расхода воздуха при отборе проб. В зависимости от используемого метода измерений или контроля погрешность измерения объемного расхода при отборе проб должна быть не более 5%.

В фотометрическом режиме работы соотношение между числом частиц и выходным сигналом также зависит от размера образующихся капель. Следует избегать работы в фотометрическом режиме, поскольку в худшем случае погрешность измерений может быть 100%.

6.2.9.4 Техническое обслуживание и проверка работоспособности

Необходимо регулярно проверять уровень испаряемой жидкости в резервуаре. Также необходимо регулярно заменять испаряемую жидкость, так как происходит изменение ее термодинамических свойств из-за накопления воды. При применении аэрозоля сухих частиц рабочая жидкость может быть загрязнена.

Проверка работоспособности включает проверку расхода, а также регулярную проверку расхода при нулевых показаниях путем установки выше по потоку подходящего фильтра класса H13 или лучше.

При наличии нескольких счетчиков возможна дальнейшая проверка работоспособности КСЧ путем сравнительных измерений контрольного аэрозоля.

Необходимо соблюдать периодичность технического обслуживания, рекомендованную изготовителем, и проводить калибровку КСЧ не реже одного раза в год.

6.2.9.5 Калибровка

Необходимо проверять объемный расход при отборе проб после проведения технического обслуживания и не реже одного раза в шесть месяцев.

Для калибровки КСЧ и определения эффективности счета необходимы монодисперсные аэрозоли с известным содержанием частиц в воздухе (например, полученные с использованием КДЭП и электрометра аэрозолей). Более подробная информация о калибровке КСЧ приведена в 7.1 и в [10].

6.2.10 Финишный фильтр

Финишный фильтр (например, HEPA-фильтр) - это высокоэффективный фильтр, удаляющий большинство частиц, оставшихся в потоке воздуха, пропущенном через испытуемый фильтрующий элемент. В целях обеспечения безопасности его располагают перед системой побудителей расхода. Сильное засорение HEPA-фильтра может повлиять на расход при испытании. Таким образом, контроль расхода обеспечивает контроль перегрузки HEPA-фильтра. Если невозможно обеспечить расход, необходимый для проведения испытания, HEPA-фильтр следует заменить.

Также степень загрузки HEPA-фильтра может быть определена по увеличению перепада давления на фильтре.

6.3 Испытательный стенд для проведения испытания с использованием частиц ДЭГС

В качестве примера на рисунке 2 приведена схема испытательного стенда для проведения испытаний с использованием частиц ДЭГС. Если применяют частицы другого вещества, то блок системы, в котором происходит генерирование аэрозоля, должен быть соответствующим образом изменен. Установленные в настоящем стандарте процедуры нейтрализации, классификации частиц и испытаний по определению эффективности фильтрации применимы.

Для генерирования аэрозоля капель из раствора ДЭГС применяют распылитель. Применяют ДЭГС квалификации химически чистый с содержанием основного вещества более 99,4%. Затем происходит испарение растворителя с поверхности капель и остаются только аэрозольные частицы ДЭГС. Для ускорения испарения растворителя используют диффузионный осушитель. Распределение аэрозольных частиц по размерам можно регулировать, изменяя содержание ДЭГС в растворе. При более низком содержании средний размер частиц будет меньше.

Частицы ДЭГС с распределением заряда Больцмана, полученным в нейтрализаторе, классифицируют в КДЭП. Следует применять КДЭП с рабочим диапазоном, охватывающим ожидаемый диапазон размеров исследуемых частиц от 20 до 500 нм. Кроме того, КДЭП должен обеспечивать достаточный поток аэрозоля, чтобы ниже по потоку от испытуемого фильтрующего элемента выполнялись требования к счетной концентрации или общему числу отсчетов. Расход в оболочке КДЭП должен быть настроен таким образом, чтобы обеспечивалась классификация в том числе частиц большего размера, для идентификации которых требуется относительно невысокий расход в оболочке КДЭП. В то же время для обеспечения приемлемой точности КДЭП расход в оболочке должен быть достаточно высоким. Установлено, что отношение расхода в оболочке к расходу аэрозоля, равное минимум 5, дает хорошие результаты (см. [7]). Размер частиц монодисперсного аэрозоля, покидающих КДЭП, можно регулировать, изменяя напряжение на электродах КДЭП. Более подробно особенности применения КДЭП рассмотрены в ГОСТ Р 8.775.

Для частиц монодисперсного аэрозоля, покидающих КДЭП, характерно узкое распределение по размерам и наличие одного электрического заряда, в связи с чем необходима их повторная нейтрализация перед подачей на фильтрующий материал. Такой подход уменьшает влияние электростатических зарядов на фильтрацию и связанные с этим неопределенности. В линии подачи аэрозоля на фильтрующий материал должно быть предусмотрено подключение для сброса избыточного потока, если расход аэрозоля превышает рассчитанный для фильтрующего материала, или для подачи очищенного воздуха для увеличения расхода, если он ниже рассчитанного. Расход воздуха через фильтродержатель с фильтрующим материалом вычисляют умножением эффективной площади фильтрующего материала на скорость потока через нее. При использовании очищенного воздуха обеспечивают адекватное перемешивание для получения однородного распределения частиц в воздухе, подаваемом на фильтрующий материал. Однородность аэрозоля проверяют в соответствии с 7.5. Однородное распределение легко получить для частиц размером менее 500 нм вследствие их невысокой инерционности при высокой диффузионной способности. Образец листового фильтрующего материала закрепляют в фильтродержателе и подают на него контрольный воздух с расходом, соответствующим скорости, рассчитанной для исследуемого фильтрующего материала.

Частицы подсчитывают выше и ниже по потоку от фильтрующего материала с использованием двух КСЧ параллельно или одного КСЧ для попеременного измерения содержания частиц выше и ниже по потоку. Применение двух КСЧ позволяет избежать переключения между линиями отбора проб и связанного с ним возмущения потока. Продолжительность измерений при этом может быть существенно снижена, если необходимо охватить большой диапазон размеров частиц. При использовании двух КСЧ соединительные трубки от точек отбора проб до входных портов КСЧ должны быть одинаковой длины и диаметра. При использовании одного КСЧ соединительные трубки от точки отбора проб выше по потоку и от точки отбора проб ниже по потоку должны быть одинаковой длины и диаметра. Нижний предел обнаружения КСЧ должен быть меньше, чем размер частиц контрольного аэрозоля. Продолжительность отбора проб должна быть достаточной для получения стабильных и достоверных значений измеренного содержания, чтобы в течение расчетного периода отбора проб значения содержания частиц выше по потоку не отличались более чем на 5%.

Побудитель расхода, расположенный ниже по потоку от фильтрующего материала, предназначен для подачи контрольного аэрозоля через фильтродержатель. Обеспечивают заданный для испытаний расход посредством его измерения и настройки.

Допускается работа испытательного стенда под давлением. Для этого в нескольких участках испытательного стенда устанавливают одну или несколько воздуходувок.

Линия подачи аэрозолей должна быть изготовлена из токопроводящих материалов, например металла или кремний-углеродного волокна, для предотвращения влияния электростатических зарядов и сведения к минимуму потерь аэрозольных частиц. Клапаны и соединения в линии подачи аэрозоля также должны быть изготовлены из токопроводящих материалов. Используют короткие трубки для сведения к минимуму потерь частиц в результате диффузии.

6.4 Определение скорости потока воздуха через фильтрующий материал

Скорость потока воздуха через фильтрующий материал,
, напрямую связана с объемным расходом
. Объемный расход должен быть приведен к температуре окружающей среды и давлению при проведении эксперимента. Скорость потока воздуха через фильтрующий материал вычисляют по формуле
. (7)

7 Приемочные испытания испытательного стенда и другого оборудования

7.1 Испытания КСЧ

7.1.1 КСЧ. Определение стабильности расхода воздуха

7.1.1.1 Общие положения

Изменчивость расхода воздуха в линии отбора проб для КСЧ может значительно ухудшить качество измерений при проведении испытания. Это влияние усиливается при увеличении перепада давления в испытательном стенде.

7.1.1.2 Порядок испытания по определению стабильности расхода воздуха

Устанавливают в испытательный стенд фильтрующий элемент или перфорированную пластину с высоким перепадом давления.

Измеряют расход воздуха при отборе проб из испытательного стенда выше и ниже по потоку от испытуемого фильтрующего элемента. Получаемые значения расхода воздуха через КСЧ должны быть в пределах заданного диапазона.

Если для КСЧ установлена отдельная методика проверки расхода, то вышеописанные действия следует заменить проверкой средства измерений по этой методике.

7.1.1.3 Результаты испытания по определению стабильности расхода воздуха

Значения расхода воздуха в КСЧ, применяемого для отбора проб выше и ниже по потоку, не должны отличаться более, чем на 5%, от заданного для средства измерений расхода воздуха. Значения расхода воздуха в двух КСЧ, установленных в линиях отбора проб выше и ниже по потоку соответственно, не должны отличаться более, чем на 2%.

7.1.2 КСЧ. Проверка нулевых показаний

7.1.2.1 Общие положения

Соответствие нулевых показаний КСЧ требованиям к нулевому отсчету позволяет быстро определить, нужно ли техническое обслуживание.

7.1.2.2 Порядок испытания по проверке нулевых показаний

Для каждого КСЧ в системе устанавливают высокоэффективный фильтр очистки воздуха (класса HEPA или выше) непосредственно на входе КСЧ и запускают отсчет показаний в течение одной минуты.

7.1.2.3 Результаты проверки нулевых показаний

Нулевой отсчет оптического(их) счетчика(ов) частиц должен быть отрегулирован до уровня менее 10 общих отсчетов частиц в минуту для диапазона размеров частиц от 0,30 до 10,0 мкм.

Нулевые показания концентрационного(ых) счетчика(ов) частиц должны составлять не более 2 общих отсчетов частиц в минуту.

Для преобразования числа отсчетов в содержание применяют следующую процедуру. Если через измерительную ячейку средства измерений проходит
см
воздуха, то содержание должно составлять не более
частиц на кубический сантиметр.

7.1.3 КСЧ. Испытание на перегрузку

7.1.3.1 Общие положения

КСЧ следует использовать в режиме подсчета отдельных частиц. Содержание частиц, при превышении которого КСЧ перестает работать в режиме подсчета отдельных частиц, называют предельно допустимым содержанием. При превышении предельно допустимого содержания КСЧ могут выдавать заниженные результаты подсчета частиц. В связи с этим значение предельно допустимого для ОРС содержания частиц должно быть известно. Максимальное содержание аэрозольных частиц, применяемых при проведении испытаний, должно быть значительно ниже предельно допустимого значения содержания, чтобы погрешность отсчета, связанная с совпадением, не превышала значение, установленное изготовителем КСЧ.

7.1.3.2 Порядок испытания на перегрузку

Для определения общего уровня содержания аэрозольных частиц, используемого при дальнейшей оценке фракционной эффективности без перегрузки КСЧ, необходимо провести серию предварительных испытаний по оценке фракционной эффективности для исследуемого диапазона содержания аэрозольных частиц. Испытания проводят в соответствии с разделом 8 с применением фильтра очистки воздуха для диапазона содержания аэрозольных частиц выше по потоку. Аэрозоль для данных испытаний должен быть получен с применением оборудования и методик, установленных в 5.2.2.

Примечание - Содержание частиц может быть снижено путем увеличения расхода воздуха через испытуемый фильтрующий элемент или снижения производительности генератора аэрозоля.

Если в секциях испытательного стенда, расположенных выше по потоку от испытуемого фильтрующего элемента, содержание частиц не может быть снижено, например при испытании высокоэффективных фильтров очистки воздуха, то применяют систему разбавления, понижающую содержание аэрозоля до уровня ниже предельно допустимого содержания для КСЧ. Таким образом, отбор проб выше по потоку проводят с применением системы разбавления аэрозоля. При вычислении содержания аэрозольных частиц выше по потоку необходимо учитывать коэффициент разбавления.

7.1.3.3 Результаты испытания на перегрузку

Испытания проводят для достаточно широкого диапазона общего содержания аэрозольных частиц, чтобы подтвердить отсутствие перегрузки концентрационного(ых) счетчика(ов) при ожидаемом содержании частиц. Полученные значения эффективности фильтрации должны быть одинаковыми для диапазона содержания, в котором перегрузка незначительна.

7.1.4 Калибровка конденсационного счетчика частиц

КСЧ некоторых моделей имеют два режима подсчета частиц:

- режим измерения содержания, в котором результаты измерений, выраженные в числе частиц на см
, обновляются каждую секунду на дисплее (некоторые КСЧ могут иметь более высокое разрешение по времени, например одну десятую секунды);

- режим счетчика, в котором идет сбор данных об общем числе частиц, усредненном за установленный период времени.

В большинстве случаев используют режим измерения содержания. В режиме счетчика работают при очень низком содержании частиц в воздухе. В этом режиме можно добиться накопления частиц для получения заданной статистической точности.

Калибровку КСЧ проводят с использованием аэрозоля с точным содержанием частиц (например, аэрозоля, получаемого с помощью аэрозольного электрометра, или с применением поверенного КСЧ, имеющего систему разбавления с известным коэффициентом разбавления), чтобы обеспечить точное измерение содержания.

Подробная схема установки для калибровки КСЧ с использованием аэрозольного электрометра приведена на рисунке 9. Аэрозоль ДЭГС получают с помощью аэрозольного генератора в соответствии с требованиями раздела 5. Далее частицы пропускают через нейтрализатор для получения больцмановского распределения зарядов, а зачем происходит разделение частиц по размерам в КДЭП. В зависимости от модели КСЧ для оценки точности измерений испытания проводят для одного-двух размеров частиц в диапазоне до 20 нм (с большей долей частиц, несущих один заряд). Поток разбавляют и равномерно распределяют между испытуемым КСЧ и аэрозольным электрометром. Отклонение значения содержания, измеренного КСЧ, от значения содержания, измеренного аэрозольным электрометром, не должно быть больше значения погрешности, установленной в паспорте КСЧ. Для проверки эффективности подсчета частиц размером менее 20 нм необходимо связаться с изготовителем для получения градуировочной кривой в виде зависимости эффективности подсчета частиц от их размера в диапазоне содержания, близком к пределу обнаружения. Подробная информация о проведении калибровки приведена в [10].

Линии подачи аэрозоля от точки разделения потока к электрометру и КСЧ соответственно должны быть одинаковой длины для сведения к минимуму различий в потерях частиц из-за диффузии. Кроме того, содержание аэрозольных частиц в воздухе поддерживают на уровне ниже содержания, при котором КСЧ может работать в режиме подсчета отдельных частиц, и необходимо введение поправки на совпадение.

Схема аэрозольного электрометра приведена на рисунке 10. Принцип измерений электрометра основан на измерении электрического тока, индуцируемого заряженными частицами, захваченными высокоэффективным фильтром. Фильтродержатель должен быть изготовлен из материала с высокой электропроводностью. Счетную концентрацию частиц
вычисляют по формуле
, (8)
где
- показания напряжения в электрометре;
- единичный заряд;
- сопротивление резистора;
- число элементарных зарядов, переносимых одной частицей;
- расход воздуха через электрометр.

1 - генератор аэрозоля; 2 - нейтрализатор; 3 - КДЭП; 4 - воздух, пропущенный через HEPA-фильтр; 5 - разделитель потока; 6 - аэрозольный электрометр/поверенный КСЧ; 7 - испытуемый КСЧ

Рисунок 9 - Схема установки для калибровки КСЧ

Для большинства частиц, классифицируемых КДЭП,
1, и если для КДЭП установлен диапазон размеров частиц до 20 нм, то число частиц, несущих несколько зарядов, будет мало.

1 - заряженные частицы аэрозоля; 2 - фильтр для частиц; 3 - направление потока; 4 - резистор; 5 - направление индуцированного потока заряда (тока), если аэрозоль заряжен отрицательно

Рисунок 10 - Схема аэрозольного электрометра

Отклонение значений счетной концентрации, полученных на испытуемом КСЧ, от значений счетной концентрации, вычисляемой по формуле (8) на основе измерений электрометром, не должно быть больше значения погрешности, установленной в паспорте КСЧ.

7.2 Испытания классификатора дифференциальной электрической подвижности частиц

КДЭП может быть испытан с использованием стандартных образцов, например выпущенных Национальным американским институтом стандартов и технологий [11] (с аттестованными значениями размера частиц 269 нм, 100 нм или 60 нм). Применяют также и другие сертифицированные стандартные образцы.

На основе стандартного образца получают аэрозоль и пропускают его через КДЭП. При этом и КДЭП, и КСЧ могут работать в режиме сканирования. После измерений для максимального размера частиц получаемые значения размера частиц не должны отличаться от аттестованного значения стандартного образца более чем на ±5%. Подробная информация приведена в ГОСТ Р 8.775.

7.3 Оценка эффективности нейтрализации аэрозолей

7.3.1 Общие положения

Нейтрализованным аэрозолем называют аэрозоль, заряд которого снижен и соответствует распределению Больцмана. Ниже приведено описание различных методик оценки нейтрализации аэрозолей, которые могут быть выбраны в зависимости от имеющегося оборудования.

7.3.2 Оценка эффективности нейтрализации по доле частиц с несколькими зарядами, проходящих через нейтрализатор

Нейтрализатор используют для получения распределения зарядов частиц Больцмана. Эффективность нейтрализатора проверяют следующим образом:

Эффективность нейтрализации вторичного нейтрализатора может быть проверена с использованием полистирольных частиц известного диаметра. Схема испытательного стенда приведена на рисунке 11. КДЭП должны быть расположены в линии последовательно. Первый КДЭП необходим для предварительного отбора частиц требуемого диаметра и удаления остаточных частиц из суспензии ПСЛ, а второй - для отбора частиц с диаметром, соответствующим частицам, несущим один, два, три или большее число зарядов. Содержание или число частиц измеряют с помощью КСЧ. После сбора данных вычисляют полученные экспериментальным путем отношения содержания частиц с несколькими зарядами к содержанию частиц с одним зарядом (
и
) и сравнивают их с теоретическими (например, вычисленными по данным таблицы 2). Максимальное отклонение между теоретическим и экспериментальным соотношениями заряда должно быть в пределах 20%. Максимальная разница между вычисленными и оцененными экспериментальным путем отношениями не должна составлять более 20%.

1 - распылитель; 2 - диффузионный осушитель; 3 - сброс избытка воздуха через HEPA-фильтр; 4 - нейтрализатор; 5 - первый КДЭП; 6 - проверяемый нейтрализатор; 7 - второй КДЭП, 8 - КСЧ

Рисунок 11 - Схема испытательного стенда для оценки эффективности нейтрализатора

7.3.3 Оценка эффективности нейтрализации аэрозоля с использованием сбалансированного выхода коронного разряда

Выход нейтрализатора следует проверять на сбалансированность не реже одного раза в две недели. Отключают нейтрализатор от испытательного стенда и подключают к источнику чистого воздуха. Устанавливают нейтрализатор на расстоянии 300 мм от любого объекта, который может создавать помехи какому-либо электромагнитному полю. Устанавливают измерительную пластину статического вольтметра на расстоянии 300 мм от фронтальной части нейтрализатора перпендикулярно направлению потока воздуха, выходящего из нейтрализатора. Регулируют выход положительно и отрицательно заряженных частиц таким образом, чтобы получить показания, максимально близкие к нулю (уровень статического напряжения может быть изменчивым: усредненные показания счетчика должны быть нулевыми).

7.3.4 Оценка эффективности нейтрализации на основе данных о фракционной эффективности

Для оценки эффективности нейтрализации могут быть также применены два метода, основанные на влиянии заряда частиц на эффективность электретного фильтрующего материала, установленные в [12]. Электретный фильтрующий материал улавливает заряженные частицы более эффективно, чем незаряженные.

При реализации первого метода (метод 1) снижают содержание/расход для получения минимальной эффективности электрета. Метод применим для нейтрализаторов на основе источников радиоактивного излучения, а также его можно использовать для проверки диапазона содержания частиц, в котором эффективны электростатические нейтрализаторы на основе коронного разряда. Второй метод (метод 2) заключается в настройке выхода ионов для получения минимальной эффективности электрета. Он применим только к электростатическим нейтрализаторам на основе коронного разряда.

Применение обоих методов испытаний позволяет определить минимальную эффективность электрета, которую можно получить с использованием устройств нейтрализации.

Подробное описание обоих методов приведено в [12].

7.4 Испытание по проверке герметичности

7.4.1 Испытания на утечку воздуха

Чистоту применяемого воздуха и герметичность системы проверяют путем измерения содержания частиц выше по потоку при выключенном генераторе аэрозоля. Описание установки приведено в 6.3. Предельно допустимая счетная концентрация частиц при выполнении этой процедуры должна составлять не более двух частиц в минуту.

7.4.2 Визуальное обнаружение по холодному дыму

Генерируют холодный дым и подают его в испытательный стенд. Визуальное обнаружение дыма за пределами системы является показателем отсутствия герметичности.

7.4.3 Повышение давления в испытательном стенде

Подают давление на испытательный стенд, равное 101325 Па плюс трехкратный перепад давления на фильтрующем материале. При наличии герметичности избыточное давление не должно изменяться более чем на 5% в течение не менее 5 мин. Описание установки приведено в 6.3.

7.4.4 Использование высокоэффективных фильтрующих материалов

Применяют высокоэффективные фильтрующие материалы, например класса H13 в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1822-1, обеспечивающие отсутствие частиц в испытательном стенде ниже по потоку.

При определении продолжительности отсчета необходимо учитывать время выхода генератора аэрозоля на стабильный режим работы.

Испытание проводят в соответствии с порядком, установленным в 8.2. При этом ниже по потоку максимальный отсчет должен составлять не более двух частиц в минуту.

7.5 Однородность содержания контрольного аэрозоля

Однородность распределения исследуемого аэрозоля в поперечном сечении секции испытательного стенда, где расположен фильтрующий материал, определяют для образцов фильтрующего материала с площадью поверхности более 100 см
путем измерения содержания аэрозоля в центре секции, а затем в четырех точках, расположенных в центрах четырех областей одинаковой формы и площади, на которые разделено поперечное сечение секции с фильтрующим материалом. Измерение может быть выполнено с помощью одного зонда, перемещаемого между областями поперечного сечения. Скорость потока в зонде для отбора проб вычисляют делением расхода пробы, необходимого для применяемого средства измерений, на площадь поперечного сечения зонда. Измерение проводят при скорости потока через фильтрующий материал 0,02 м/с, 0,05 м/с и 0,1 м/с (расход может быть вычислен в соответствии с 6.4). Для соединения зонда для отбора проб со средством измерений применяют короткую трубку для сведения к минимуму потерь частиц при отборе проб с таким же диаметром, как и при проведении испытания по определению эффективности. Для уменьшения влияния на характер течения воздуха в секции входное отверстие зонда для отбора проб должно быть небольшим, например диаметром 3 мм.

Средство измерений содержания аэрозольных частиц должно соответствовать требованиям настоящего стандарта. Продолжительность измерения содержания для каждой отдельной области поперечного сечения и каждого значения расхода должна составлять на менее 60 с. Отклонение результатов измерений от среднего значения содержания при каждом значении расхода должно составлять не более 15%.


8 Методика испытаний

8.1 Испытание по определению коэффициента корреляции/нулевой эффективности

Содержание частиц при испытании монодисперсных аэрозолей может быть измерено на одном или на двух КСЧ, полидисперсных аэрозолей - с применением одной или двух САДЭП.

Если для измерения содержания аэрозоля выше и ниже по потоку от испытуемого фильтрующего материала применяют один КСЧ, то измерения проводят последовательно. В этом случае потери частиц при отборе проб выше и ниже по потоку могут быть различны. Эта разница может быть существенной при очень малом размере частиц и значительном влиянии диффузии. Некоторые частицы также могут осаждаться на стенках входного или выходного воздуховода фильтродержателя или стенках его основной секции. В связи с этим необходимо определить коэффициент корреляции, выполнив измерение с пустым фильтродержателем (без фильтрующего материала).

Примечание - Испытание аналогично описанному в ГОСТ Р 70064.2.

Коэффициент корреляции определяют при расходе воздуха, установленном для испытания фильтрующего элемента. Генератор аэрозоля, применяемого для испытаний фильтрующего элемента, должен быть включен, фильтродержатель должен быть пустым (без фильтрующего материала). Продолжительность отбора проб выше и ниже по потоку должна быть такой же, как и при проведении испытаний фильтрующего элемента. Коэффициент корреляции
вычисляют по формуле
или
(9)
где
- число частиц, измеренное выше по потоку от секции с испытуемым фильтрующим элементом без фильтрующего материала;
- число частиц, измеренное ниже по потоку от секции с испытуемым фильтрующим элементом без фильтрующего материала;
- содержание частиц, измеренное выше по потоку от секции для испытуемого фильтрующего элемента;
- содержание частиц, измеренное ниже по потоку от секции для испытуемого фильтрующего элемента.
Нулевую эффективность
, то есть эффективность фильтрации при отсутствии фильтрующего материала, вычисляют по формуле
. (10)
Коэффициент корреляции зависит от размера частиц, поэтому его определяют для тех размеров частиц, при которых проводят испытания фильтрующего элемента. Коэффициент корреляции
для монодисперсных частиц
-го размера вычисляют по формуле
или
, (11)
где
- число монодисперсных частиц
-го размера выше по потоку от фильтрующего материала;
- число монодисперсных частиц
-го размера ниже по потоку от фильтрующего материала.
Нулевую эффективность
для монодисперсных частиц
-го размера вычисляют по формуле
. (12)
Если
- это измеренный фракционный проскок для испытуемого фильтрующего материала без учета коэффициента корреляции, то проскок
с поправкой на корреляцию вычисляют по формуле
. (13)
При проведении испытания с монодисперсными частицами проскок частиц
-го размера
вычисляют по формуле
, (14)
где
- проскок монодисперсных частиц
-го размера с поправкой на корреляцию;
- измеренный проскок монодисперсных частиц
-го размера, когда фильтрующий материал установлен в фильтродержатель.
Если используют два КСЧ, выше и ниже по потоку соответственно, то коэффициент корреляции также необходимо учитывать, так как разные экземпляры КСЧ могут выдавать различные показания при анализе одного и того же аэрозоля, а также могут отличаться потери в линиях отбора проб. В этом случае испытание проводят без фильтрующего материала, а коэффициент корреляции
вычисляют по формулам, приведенным выше, используя показания каждого из КСЧ выше и ниже по потоку соответственно.

8.2 Порядок измерений эффективности улавливания

8.2.1 Предварительные проверки

Точность КДЭП, КСЧ и расходомеров должна быть в пределах диапазона, указанного изготовителями. Эффективность нейтрализаторов должна обеспечивать получение распределения зарядов Больцмана при требуемом расходе аэрозоля.

В целом все приборы должны успешно выдержать приемочные испытания.

8.2.2 Подготовка оборудования

Все оборудование включают в соответствии с инструкциями изготовителей. Состояние КСЧ и КДЭП должно соответствовать руководству по эксплуатации средства измерений. Уровень рабочей жидкости, температура и расход должны быть в пределах нормального рабочего диапазона. Проверяют работоспособность регуляторов расхода воздуха в оболочке и высокого напряжения.

8.2.3 Генератор аэрозоля

8.2.3.1 Генератор аэрозоля. Определение времени выхода на рабочий режим

Время выхода генератора аэрозолей на рабочий режим определяет продолжительность интервала времени, необходимого для достижения стабильных условий испытаний.

8.2.3.2 Порядок испытания для определения времени выхода на рабочий режим

Определяют продолжительность интервала времени, в течение которого содержание аэрозоля переходит от уровня фонового содержания до стабильного уровня содержания, необходимого для проведения испытаний.

При проведении испытания содержание аэрозольных частиц определяют на КСЧ, подсоединенном к зонду для отбора проб выше по потоку. Аналогично определяют продолжительность интервала времени, в течение которого содержание аэрозоля доходит до уровня фонового содержания после выключения генератора.

Примечание - Определение времени выхода генератора аэрозолей на рабочий режим необходимо для обеспечения стабилизации содержания аэрозоля перед началом отбора проб до и после фильтра при проведении испытаний.

Для определения времени выхода генератора аэрозолей на рабочий режим применяют генератор аэрозоля, описанный в 5.2, и КСЧ, описанный в 6.2.9. Время выхода генератора аэрозолей на рабочий режим - это время, необходимое для получения стабильных значений содержания или числа частиц на КСЧ. Отклонение значений содержания от среднего значения не должно быть более 10%. Время, необходимое для стабилизации выхода аэрозоля, необходимо учитывать при определении общей продолжительности измерений.

8.2.3.3 Результаты испытания по определению времени выхода генератора аэрозоля на стабильный режим работы

Полученные значения времени выхода генератора аэрозоля на рабочий режим определяют минимальную продолжительность периода ожидания между:

a) включением генератора аэрозоля и началом отбора проб КСЧ, и

b) отключением генератора аэрозоля и началом отбора проб на КСЧ для определения фонового содержания аэрозоля.

8.2.4 Генератор аэрозоля. Оценка режима работы нейтрализатора

8.2.4.1 Общие положения

При испытании фильтрующих материалов, имеющих электростатический заряд, любой электростатический заряд на частицах аэрозоля может повлиять на результаты испытаний. В связи с этим необходимо проводить нейтрализацию исследуемого аэрозоля.

8.2.4.2 Порядок испытаний нейтрализатора аэрозоля

Проверяют активность источника альфа- или бета-излучения соответствующим дозиметром.

При применении ионизатора коронного разряда, он должен иметь минимальный ток коронного разряда 3 мкА и сбалансированный выход, чтобы положительные и отрицательные ионы получались в одинаковом количестве.

8.2.4.3 Срок службы нейтрализатора аэрозоля

Измерение проводят один раз год, а результаты сличают с результатами предшествующих проверок для выявления существенного снижения радиоактивности. При значительном уменьшении радиоактивности источника нейтрализатор заменяют в соответствии с рекомендациями изготовителя.

8.2.4.4 Нейтрализатор аэрозоля. Проверка срока службы радиоактивного источника

Необходимо убедиться в том, что текущее значение радиоактивности источника
превышает минимальное предельно допустимое значение (185 МБк или 5 мКи). Текущую радиоактивность источника вычисляют на основе известного значения начальной радиоактивности источника, периода полураспада и времени, истекшего с даты его изготовления, по формуле
, (15)
где
- начальная радиоактивность источника (на дату изготовления), МБк (мКи);
- постоянная радиоактивного распада, равная
;
- период полураспада для радиоактивного источника, как правило, в годах;
- продолжительность эксплуатации радиоактивного источника, начиная с даты изготовления, в годах.

8.2.4.5 Нейтрализатор аэрозоля с радиоактивным источником. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание нейтрализаторов аэрозоля с радиоактивным источником проводят в соответствии с рекомендациями изготовителя. Для очистки применяют растворитель, совместимый с исследуемым аэрозолем.

Подобные нейтрализаторы также могут быть очищены путем продувки через них потока чистого воздуха.

Требования безопасности при обращении с источниками радиоактивного излучения приведены в приложении D.

8.2.4.6 Нейтрализатор аэрозоля на основе коронного разряда. Испытание по определению тока коронного разряда

8.2.4.6.1 Общие положения

Ток коронного разряда в нейтрализаторе аэрозоля определяют при проведении приемочных испытаний и при проведении каждого отдельного испытания фильтрующего материала. Измерения проводят с применением электрометра на основе цилиндра Фарадея. Минимальный ток коронного разряда должен составлять 3 мкА.

8.2.4.6.2 Нейтрализатор аэрозоля на основе коронного разряда. Техническое обслуживание

Обследуют и очищают заостренные электроды коронного разряда в соответствии с рекомендациями изготовителя нейтрализатора.

Отсоединяют ионизатор от источника питания и только после предварительного ознакомления с инструкциями по безопасности, предоставленными изготовителем устройства, приступают к очистке нейтрализатора на основе коронного разряда.

8.2.5 Нейтрализация фильтрующего материала

Для устранения влияния электростатических зарядов на свойства всех фильтрующих материалов проводят предварительное кондиционирование по методике, обеспечивающей сохранность структуры фильтрующего материала и неизменность механизмов фильтрации и других свойств фильтрующего материала. В частности, может быть проведена разрядка фильтрующего материала путем:

- загрузки частицами;

- погружения в жидкость;

- воздействия паров;

- применения поверхностно-активных веществ.

Следует подтвердить, что выбранная методика обеспечивает сохранность структуры фильтрующего материала, неизменность механизмов фильтрации и других свойств фильтрующего материала, а в результате ее применения удается полностью устранить электростатические заряды.

8.2.6 Нейтрализация фильтрующего материала путем кондиционирования

8.2.6.1 Оборудование

Предлагаемая методика кондиционирования (см. ГОСТ Р 58499) основана на стандартизованной процедуре обработки изопропиловым спиртом (ИПС) для оценки влияния электростатического заряда полноразмерного фильтрующего элемента на его фракционную эффективность. Требования безопасности при обращении с ИПС приведены в приложении С.

Кондиционирование с ИПС проводят только после измерений фракционной эффективности необработанного фильтрующего материала. Затем образцы обрабатывают парами ИПС (ИПС квалификации "химически чистый" с содержанием основного вещества более 99,9%). Если ИПС применяют повторно, то содержание в нем основного вещества должно оставаться более 99,5%. После экспонирования образцов фильтрующего материала в среде паров ИПС, их помещают на плоскую инертную поверхность в вытяжной шкаф для высыхания. По истечении 15 мин повторяют измерения фракционной эффективности. Для удаления из образца фильтрующего материала остатков ИПС его продувают в течение 30 мин чистым сухим воздухом и повторяют испытание по определению фракционной эффективности. Фракционную эффективность определяют по методике, приведенной в настоящем стандарте, например на испытательном стенде, схема которого приведена на рисунке 2.

Обработку парами ИПС проводят с применением системы кондиционирования, принципиальная схема которой приведена на рисунке 12. В состав системы входит емкость для жидкого ИПС и плоские перфорированные листы, на которых размещают образцы фильтрующего материала для сушки. Сушку проводят в лабораторном вытяжном шкафу.

8.2.6.2 Подготовка образцов для испытаний

Проводят испытания как минимум трех образцов фильтрующего материала. Общая площадь поверхности образцов должна составлять не менее 0,06 м
. Образцы выбирают таким образом, чтобы они были представительными для испытуемого фильтрующего материала. Эффективная площадь поверхности каждого отдельного испытуемого образца фильтрующего материала должна составлять не менее 0,01 м
.

1 - образец фильтрующего материала; 2 - обработка ИПС; 3 - емкость с ИПС; 4 - вытяжной шкаф; 5 - сушка образцов

Рисунок 12 - Принципиальная схема системы кондиционирования с применением ИПС

8.2.6.3 Определение эффективности фильтрующего материала

Испытание начинают с установки образца фильтрующего материала в испытательный стенд. Скорость потока воздуха через образец фильтрующего материала настраивают таким образом, чтобы ее значения попадали в диапазон, характерный для обычного применения фильтрующего материала. Затем измеряют перепад давления на фильтрующем материале. Эффективность улавливания частиц образцом фильтрующего материала определяют путем измерения содержания частиц выше и ниже по потоку от испытуемого образца. Требования к контрольному аэрозолю, диапазону размеров частиц и измерению эффективности улавливания частиц - в соответствии с настоящим стандартом.

8.2.6.4 Методика испытаний фильтрующего материала, включающая этап обработки парами ИПС

Испытание фильтрующего материала, включающее этап его обработки парами ИПС, проводят следующим образом:

- определяют значения начальной эффективности и перепада давления для образцов фильтрующего материала;

- экспонируют образцы фильтрующего материала в среде паров ИПС в течение 24 ч;

- размещают образцы фильтрующего материала на плоской инертной поверхности и оставляют до высыхания (эту процедуру выполняют в лабораторном вытяжном шкафу). Для ускорения испарения ИПС образцы размещают на перфорированной поверхности, открытой доступу воздуха (см. рисунок 13);


1 - образец фильтрующего материала; 2 - пары ИПС; 3 - жидкий ИПС

Рисунок 13 - Принципиальная схема емкости с ИПС (с крышкой)

- по истечении 15 мин сушки повторно определяют эффективность и перепад давления;

- после продувки образцов чистым сухим воздухом в течение 30 мин снова определяют эффективность одного из образцов фильтрующего материала. Если эффективность изменилась более чем на три единицы (в %), а перепад давления - более чем на ±5 Па, все образцы продувают в течение 30 мин чистым воздухом и проводят повторные испытания;

- если требования к точности не могут быть выполнены, то в протоколе приводят соответствующую запись с указанием причин.

8.2.6.5 Методика обработки образцов фильтрующего материала парами ИПС

Обработку образцов фильтрующего материала парами ИПС проводят следующим образом:

- допустимый диапазон температуры емкости с ИПС и окружающего воздуха - от 293 К (20°С) до 303 К (30°С);

- емкость с ИПС хранят в темном месте без доступа прямых солнечных лучей или другого теплового излучения, которое может в значительной степени изменить свойства пара;

- испытание проводят при относительной влажности воздуха в диапазоне от 40% до 80%;

- заполняют емкость ИПС до уровня 10 мм от дна. Над поверхностью жидкости на некотором достаточном расстоянии от нее размещают экран для образцов фильтрующего материала (см. рисунок 13);

- размещают образцы на экране и закрывают емкость крышкой;

- смесь воздуха с парами ИПС в емкости не должна контактировать с атмосферным воздухом (предусматривают тщательное уплотнение крышки);

- по истечении 24 ч открывают емкости, достают образцы фильтрующего материала и подготавливают их к испытаниям по определению улавливания частиц.

Вычисляют среднюю эффективность для необработанных и кондиционированных образцов фильтрующего материала. Начальная эффективность улавливания частиц для образца необработанного фильтрующего материала не должна отличаться от значения эффективности, усредненного по всем образцам, более чем на пять единиц (в %). Если значения эффективности отличаются более чем на пять единиц (в %), то проводят испытания большего числа образцов фильтрующего материала, а результаты учитывают при вычислении средней начальной эффективности улавливания частиц, до тех пор, пока разница не составит менее 5 единиц (в %). Если это требование не может быть выполнено, то в протоколе испытаний приводят соответствующую запись. Значения средней эффективности образцов необработанного и кондиционированного фильтрующего материала приводят вместе с информацией о контрольном аэрозоле и диапазоне размеров его частиц (аэрозольные частицы ДЭГС размером от 20 до 500 нм). Разность значений эффективности улавливания частиц, полученную при испытаниях фильтрующего материала (необработанного и кондиционированного), вычисляют как разницу между начальной эффективностью улавливания частиц (
) и эффективностью кондиционированного фильтрующего материала (в %). Эту разницу затем используют для вычисления эффективности кондиционированного фильтрующего элемента как
.

8.2.7 Измерение расхода воздуха

Расход воздуха измеряют средством измерений расхода утвержденного типа в соответствии с ГОСТ 8.586.1-ГОСТ 8.586.5. Погрешность измерений расхода должна составлять не более 5% значения измеряемого расхода.

8.2.8 Измерение перепада давления

Перепад давления
на фильтрующем материале измеряют путем пропускания через него чистого воздуха перед подачей аэрозоля. Объемный расход воздуха при этом испытании регулируют таким образом, чтобы обеспечить требуемую скорость потока через фильтрующий материал. Измерения проводят, когда система вышла на стабильный режим работы, при этом штуцеры датчиков давления располагают как можно ближе к фильтрующему материалу выше и ниже по потоку от него.

Увеличение перепада давления на образце фильтрующего материала во время испытания является показателем загрязнения фильтрующего материала.

В этом случае датчик давления ниже по потоку заменяют на более чувствительный и повторяют испытание при более низком содержании аэрозольных частиц выше по потоку. Если и в этих условиях наблюдается загрязнение, то об этом делается соответствующая запись в протоколе испытаний.

8.2.9 Проверка нулевых показаний

Проверку нулевых показаний счетчика частиц проводят при измерении содержания аэрозольных частиц ниже по потоку при выключенном генераторе аэрозоля и установленном в испытательный стенд образце фильтрующего материала.

8.2.10 Проверка герметичности

Чистоту воздуха, применяемого при испытаниях, и герметичность испытательного стенда проверяют путем измерения содержания аэрозольных частиц выше по потоку при выключенном генераторе аэрозоля.

8.2.11 Проверка влияния загрузки фильтрующего материала частицами на эффективность

По завершении испытаний повторно измеряют эффективность фильтрации для частиц с размером, близким к размеру наиболее проникающих частиц, и определяют, влияет ли на эффективность фильтрации загрузка фильтрующего материала частицами. При выявлении подобного влияния следует уменьшить содержание аэрозольных частиц выше по потоку и провести повторное испытание по определению эффективности фильтрации с новым образцом фильтрующего материала.

8.2.12 Регистрация условий испытаний

Регистрируют значения абсолютного давления и температуры воздуха в испытательном стенде в секции с испытуемым фильтрующим материалом ниже по потоку от него.

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности средства измерений температуры должен составлять не более ±1 К (±1°С). Средства измерений температуры должны проходить калибровку не реже одного раза в год.

8.2.13 Измерение эффективности улавливания - характеристики частиц ДЭГС

Аэрозоль ДЭГС, образующийся в распылителе, является примером контрольного аэрозоля с частицами размером в диапазоне от 20 до 500 нм, поскольку распределение его частиц по размеру охватывает этот диапазон, а мода распределения соответствует размеру менее 100 нм. Можно использовать частицы других веществ, если они успешно выдерживают приемочные испытания в соответствии с требованиями 7.1.3, 7.1.4, 8.2.3, и если содержание частиц в воздухе достаточно высоко и превышает минимальные значения, приведенные в таблице 6.

Для диапазона от 20 до 30 нм испытания проводят для двух или трех размеров частиц. Для определения эффективности в диапазоне от 30 до 500 нм выбирают не менее семи размеров частиц, полученных интерполяцией по логарифмической зависимости, приблизительно равномерно распределенных по диапазону. Предлагаемые размеры частиц приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Рекомендуемые размеры частиц контрольного аэрозоля в диапазоне от 20 до 500 нм

Общее число размеров частиц

Размер частиц, нм

9

20, 30, 45, 70, 100, 150, 220, 335, 500

12

20, 25, 30, 40, 55, 80, 105, 145, 200, 270, 365, 500

14

20, 25, 30, 38, 50, 65, 83, 108, 140, 180, 232, 300, 387, 500

17

20, 25, 30, 36, 45, 55, 70, 82, 100, 125, 150, 180, 220, 270, 335, 410, 500


Для получения более монодисперсного аэрозоля и сведения к минимуму числа частиц, несущих два заряда, КДЭП настраивают таким образом, чтобы происходил отбор частиц с размером, большим, чем размер, соответствующий моде распределения частиц по размерам. Например, если распределение частиц по размерам имеет одну моду при 100 нм, то рекомендуется настроить КДЭП на отбор частиц размером более 100 нм. Поэтому для испытания с частицами малого размера необходимо генерировать аэрозоль с модой, соответствующей малому размеру частиц. Распределение частиц по размерам можно регулировать, изменяя содержание ДЭГС в растворе. Размер частицы ДЭГС
после полного испарения растворителя вычисляют по начальному размеру капель
и объемной доле ДЭГС
по формуле
. (16)

В таблице 5 приведены значения размера частиц ДЭГС, вычисленные по начальному размеру капель и объемной доле. Для получения частиц малого размера аэрозоль генерируют с применением раствора с низким содержанием ДЭГС, и увеличивают содержание ДЭГС по мере увеличения требуемого размера частиц.

Таблица 5 - Размер частиц ДЭГС, вычисленный по начальному размеру капель и объемной доле (см. [13])

Объемная доля

Размер частиц после полного испарения воды, нм

ДЭГС, %

Размер капли 300 нм

Размер капли 500 нм

Размер капли 1000 нм

Размер капли 3000 нм

5

110,5

184,2

368,4

1105,2

1

64,6

107,7

215,4

646,3

0,5

51,3

85,5

171,0

513,0

0,1

30,0

50,0

100,0

300,0

0,05

23,8

39,7

79,4

238,1

0,01

13,9

23,2

46,4

139,2


Если для определения эффективности фильтрации измеряют общее число частиц выше и ниже по потоку от фильтрующего материала за установленный пользователем период времени, то необходимо получить достаточно высокие значения. Для ультрамелких частиц эффективность фильтрации может быть значительно выше, чем для частиц другого размера в выбранном диапазоне. Таким образом, минимальное значение числа подсчитываемых ультрамелких частиц ниже по потоку устанавливают более низким. Рекомендуемые минимальные значения числа частиц ниже по потоку приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Рекомендуемые минимальные значения числа частиц ниже по потоку от фильтрующего материала

Диапазон размеров наночастиц, нм

Минимальное число частиц ниже по потоку

От 20 до 50

10

От 50 до 500

20


Поскольку диапазоны размеров частиц, установленные в настоящем стандарте и в ГОСТ Р 70063.2, перекрываются в области от 20 до 30 нм, то эту область диапазона размеров частиц можно использовать для проверки сходимости двух методов. Поскольку диффузия является превалирующим механизмом улавливания частиц размером меньше 100 нм (см. [4], [14], [15]), природа частиц размером в диапазоне от 20 до 30 нм практически не влияет на эффективность фильтрации.

Например, разница в эффективности фильтрации для наночастиц серебра и частиц ди-(2-этилгексил)себацината в перекрывающемся диапазоне размеров частиц от 20 до 30 нм составила 8% по результатам кругового межлабораторного сличительного испытания (см. [4]). Если эта разница значительна, то следует повторить приемочные испытания для выявления источника неопределенности.

8.3 Оценка результатов испытания

Испытания в соответствии с требованиями, установленными в 8.2.1, 8.2.2, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9 и 8.2.10, проводят в последовательном порядке для нескольких образцов испытуемого фильтрующего материала для получения статистически достоверной оценки. В начальном испытании на частицах с MPPS получают первое значение эффективности улавливания, т.е. минимальную эффективность. Если минимальная эффективность составляет менее 85%, то проводят испытания еще пяти образцов; если не менее 85% - еще двух образцов. Минимальное число испытуемых образцов установлено в таблице 7.

Таблица 7 - Минимальное число испытуемых образцов и минимальная общая эффективная площадь поверхности испытуемых образцов

Тип фильтрующего материала

Минимальное число испытуемых образцов

Минимальная общая эффективная площадь поверхности испытуемых образцов, м

Минимальная эффективность менее 85%

6

0,06

Минимальная эффективность не менее 85%

3

0,03


Для полученных результатов вычисляют статистические величины, в том числе среднее значение и стандартное отклонение для эффективности фильтрации и перепада давления. Подробное описание статистической оценки результатов измерений приведено в приложении B.

8.4 Порядок измерений при испытании одного образца. Краткое описание

8.4.1 Измерение содержания частиц выше и ниже по потоку от фильтрующего материала на одном КСЧ

a) Запускают побудитель расхода и дожидаются стабилизации расхода воздуха в испытательном стенде.

b) Проверяют, что в испытательное оборудование и в средства измерений не попали какие-либо частицы при выключенном генераторе аэрозоля.

1) Проводят испытание по проверке герметичности.

2) Проводят испытание по проверке нулевых показаний.

c) Запускают генератор аэрозоля и дают ему выйти на стабильный режим работы.

d) Определяют коэффициент корреляции при отсутствии образца испытуемого фильтрующего материала в испытательном стенде.

Выбирают первый размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.1d)1)-5) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку.

1) Дожидаются стабилизации содержания аэрозольных частиц (продолжительность ожидания зависит от содержания частиц и их размера).

2) Измеряют содержание частиц выше по потоку в течение по крайней мере 1 мин и получают среднее значение содержания выше по потоку (
).

3) Переключают КСЧ на линию отбора проб ниже по потоку и дожидаются стабилизации содержания аэрозольных частиц (продолжительность ожидания зависит от содержания частиц и их размера).

4) Измеряют содержание частиц ниже по потоку в течение по крайней мере 1 мин и получают среднее значение содержания ниже по потоку (
).
5) Вычисляют коэффициент корреляции
.
6) Вычисляют средний коэффициент корреляции
на основе трех или более результатов измерений, полученных, как описано выше.
Выбирают второй размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.1d)1)-5) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку, затем вычисляют средний коэффициент корреляции
.

...

Выбирают последний размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями перечисления 8.4.1d)1)-5) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку, затем вычисляют средний коэффициент корреляции
.

e) Устанавливают испытуемый фильтрующий материал в фильтродержатель в испытательном стенде. Определяют эффективность фильтрации для различных размеров частиц в заданном диапазоне.

Выбирают первый размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.1e)1)-6) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку.

1) Дожидаются стабилизации содержания аэрозольных частиц (продолжительность ожидания зависит от содержания частиц и их размера).

2) Измеряют содержание частиц выше по потоку в течение по крайней мере 1 мин и получают среднее значение содержания выше по потоку (
).

3) Переключают КСЧ на линию отбора проб ниже по потоку и дожидаются стабилизации содержания аэрозольных частиц (продолжительность ожидания зависит от содержания частиц и их размера).

4) Измеряют содержание частиц ниже по потоку в течение по крайней мере 1 мин и получают среднее значение содержания ниже по потоку (
).
5) Вычисляют значения эффективности фильтрации с учетом коэффициентов корреляции для соответствующего размера частиц как
.
6) Если содержание частиц выше по потоку низкое (меньше нескольких тысяч частиц в см
) или если ожидается очень высокая (более 98%) эффективность фильтрующего материала, то для проведения измерений ниже по потоку КСЧ переключают в режим счетчика (см. 7.1.4). Измерения ниже по потоку проводят в течение периода времени
, с, таким образом, чтобы полученное общее число частиц было больше минимального значения
(см. таблицу 6). Затем вычисляют содержание частиц ниже по потоку
полученное значение
, см
, где
, см
, - объем воздуха, отобранный КСЧ, равный расходу воздуха через КСЧ, умноженному на продолжительность измерения
.
Вычисляют значения эффективности фильтрации с учетом коэффициентов корреляции для соответствующего размера частиц как
.
Выбирают второй размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.1e)1)-6) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку, затем вычисляют средний коэффициент корреляции
.

...

Выбирают последний размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.1e)1)-6) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку.

e)* Вычисляют окончательное значение эффективности фильтрации для каждого размера частиц как среднее трех или более полученных значений эффективности.


8.4.2 Измерение содержания частиц выше и ниже по потоку от фильтрующего материала на двух КСЧ

a) Запускают побудитель расхода и дожидаются стабилизации расхода воздуха в испытательном стенде.

b) Проверяют, что в испытательное оборудование и в средства измерений не попали какие-либо частицы при выключенном генераторе аэрозоля.

1) Проводят испытание по проверке герметичности.

2) Проводят испытание по проверке нулевых показаний.

c) Запускают генератор аэрозоля и дают ему выйти на стабильный режим работы.

d) Определяют коэффициент корреляции при отсутствии образца испытуемого фильтрующего материала в испытательном стенде.

Выбирают первый размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.2d)1)-3) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку.

1) Дожидаются стабилизации содержания аэрозольных частиц (продолжительность ожидания зависит от содержания частиц и их размера).

2) Измеряют содержание частиц выше по потоку и ниже по потоку в течение по крайней мере 1 мин и получают средние значения содержания выше и ниже по потоку соответственно (
и
).
3) Вычисляют коэффициент корреляции
.
6) Вычисляют средний коэффициент корреляции
на основе трех или более результатов измерений, полученных, как описано выше.
Выбирают второй размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.2 d)1)-3) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку, затем вычисляют средний коэффициент корреляции
.

...

Выбирают последний размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.2 d) 1)-3) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку, затем вычисляют средний коэффициент корреляции
.

e) Устанавливают испытуемый фильтрующий материал в фильтродержатель в испытательном стенде. Определяют эффективность фильтрации для различных размеров частиц в заданном диапазоне.

Выбирают первый размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.2 e) 1)-4) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку.

1) Дожидаются стабилизации содержания аэрозольных частиц (продолжительность ожидания зависит от содержания частиц и их размера).

2) Измеряют содержание частиц выше по потоку и ниже по потоку в течение по крайней мере 1 мин и получают средние значения содержания выше и ниже по потоку соответственно (
и
).
3) Вычисляют значения эффективности фильтрации с учетом коэффициентов корреляции для соответствующего размера частиц как
.
4) Если содержание частиц выше по потоку низкое (меньше нескольких тысяч частиц в см
) или если ожидается очень высокая (более 98%) эффективность фильтрующего материала, то для проведения измерений ниже по потоку КСЧ переключают в режим счетчика (см. 7.1.4). Измерения ниже по потоку проводят в течение периода времени
, с, таким образом, чтобы полученное общее число частиц было больше минимального значения
(см. таблицу 6). Затем вычисляют содержание частиц ниже по потоку
полученное значение
, см
, где
, см
, - объем воздуха, отобранный КСЧ, равный расходу воздуха через КСЧ, умноженному на продолжительность измерения
, с.
Вычисляют значения эффективности фильтрации с учетом коэффициентов корреляции для соответствующего размера частиц как
.
Выбирают второй размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.2 e) 1)-4) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку, затем вычисляют средний коэффициент корреляции
.

...

Выбирают последний размер частиц. Повторяют процедуры в соответствии с требованиями 8.4.2 e) 1)-4) до тех пор, пока не будут получены по крайней мере три отсчета частиц выше по потоку и три отсчета частиц ниже по потоку.

e) Вычисляют окончательное значение эффективности фильтрации для каждого размера частиц как среднее трех или более полученных значений эффективности.


9 Техническое обслуживание оборудования

Проведение профилактических испытаний дает пользователю возможность поддерживать систему в рабочем состоянии. Дополнительные процедуры очистки и техническое обслуживание в рамках обычной работы в лаборатории также необходимы в дополнение к перечню, установленному в настоящем разделе. Периодичность технического обслуживания приведена в таблице 8. Соблюдают требования к техническому обслуживанию, установленные изготовителем оборудования, при их наличии. Для каждого вида испытаний приведена наилучшая периодичность со ссылкой на пункт/подпункт настоящего стандарта. Некоторые виды испытаний, приведенные в таблице 8, также являются приемочными испытаниями, но приведены в данном разделе, поскольку их следует проводить и регистрировать их результаты чаще, чем это требуется для приемочных испытаний.

Таблица 8 - График технического обслуживания

Вид технического обслуживания или проверяемый показатель

Пункт/

подпункт настоящего стандарта

При каждом испы-

тании

Один раз в две недели

Один раз в месяц

Два раза в год

Один раз в год

Определение коэффициента корреляции

8.1

Х

Испытания КСЧ

7.1

Х

Измерение перепада давления, температуры, относительной влажности

8.2.8

Х

Датчики температуры и относительной влажности воздуха. Калибровка

8.2.12

Х

Средства измерений расхода воздуха. Калибровка

8.2.7

Х

Проверка нулевых показаний

8.2.9

Х

Проверка герметичности

8.2.10

Х

Генератор аэрозоля. Определение времени выхода на рабочий режим

8.2.4.3

Х

Нейтрализатор аэрозоля. Срок службы источника радиоактивного излучения

8.2.4.4

Х

Нейтрализатор аэрозоля. Очистка источника радиоактивного излучения

8.2.4.5

Х

Нейтрализатор аэрозоля. Определение тока коронного разряда

8.2.4.6

Х

Нейтрализатор аэрозоля. Очистка источника коронного разряда

8.2.4.6.2

Х

Регулярная очистка всего испытательного оборудования необходима для поддержания испытательного стенда в рабочем состоянии.


10 Неопределенность измерений

Неопределенности измерений различных переменных величин при проведении испытаний могут повлиять на результаты измерений эффективности улавливания. Значимыми источниками неопределенности могут быть точность измерений содержания частиц на КСЧ, точность определения размеров в КДЭП и отклонение расхода от заданного значения.

В таблице 9 представлены максимально допустимые значения неопределенности измерений некоторых величин. Зная функциональное соотношение между измеряемыми величинами, приведенными в таблице 9, и их неопределенностями, можно оценить общее влияние этих неопределенностей на эффективность фильтрации (см. [16]).

Таблица 9 - Неопределенность измерений

Измеряемая величина

Максимальное отклонение (неопределенность), %

Содержание частиц (генерирование аэрозоля)

10

Число частиц

10

Объемный расход воздуха

5

Точность определения размера в КДЭП

20 нм

20

40 нм

7

60 нм

6

100 нм

2

193 нм

3


11 Представление результатов измерений

11.1 Общие положения

Результаты испытаний следует оформлять в виде протокола по форме, установленной в настоящем стандарте. Таблицы 10 и 11 соответственно представляют собой формы страниц протокола испытаний. Необязательно строго придерживаться приведенной формы протокола, но протокол испытаний должен включать всю информацию в соответствии с требованиями 11.2.

11.2 Обязательные элементы протокола испытаний

11.2.1 Общие положения

Каждый протокол испытаний должен содержать информацию в соответствии с требованиями 11.2. Протоколы испытаний, не содержащие всю требуемую информацию, признают недействительными.

11.2.2 Общая информация об испытании

На странице протокола испытаний (см. таблицу 10) с общей информацией об испытаниях должны быть приведены следующие данные:

a) об испытательной лаборатории:

1) наименование испытательной лаборатории;

2) адрес испытательной лаборатории и контакты;

3) ФИО оператора(ов), проводившего(их) испытания;

4) информация о средстве(ах) измерений, применяемом(ых) для подсчета частиц и определения их размера:

наименование изготовителя;

номер модели/образца;

значение содержания, при котором появляется ошибка совпадения;

5) описание метода измерений расхода воздуха;

b) информация об испытании:

1) ссылка на настоящий стандарт;

2) уникальный идентификационный номер протокола испытаний;

3) дата проведения испытаний;

4) информация о том, где и как получен образец фильтрующего материала;

c) информация об испытуемом фильтрующем материале:

1) наименование изготовителя (или наименование организации, реализующей изделие);

2) ссылка на нормативный документ по фильтрующему материалу;

3) номер образца;

4) информация о состоянии фильтрующего материала (например, чистый, разряженный);

5) габаритные размеры образца;

6) описание физических свойств фильтрующего материала, в том числе:

тип фильтрующего материала с описанием и идентификационным номером;

цвет фильтрующего материала;

способ обработки/наличие покрытия;

информация об электростатическом заряде, если имеется;

7) настоятельно рекомендуется (но не требуется) привести фото реального испытуемого фильтрующего материала, а также любую другую информацию описательного характера;

d) опубликованные литературные данные об испытуемом фильтрующем материале или информация об эксплуатации, предоставленная изготовителем;

1) эффективность улавливания частиц;

2) любые другие имеющиеся в литературе данные или предоставленные изготовителем данные об эксплуатации;

e) информация об условиях испытаний:

1) расход воздуха при испытании;

2) температура и относительная влажность воздуха;

3) информация о применяемом контрольном аэрозоле;

f) результаты испытаний:

1) результаты определения фракционной эффективности для каждого диапазона размеров частиц;

2) общее содержание аэрозольных частиц в воздухе выше по потоку от испытуемого фильтрующего материала, определенное во время испытания (частиц в 1 м
) для каждого диапазона размеров частиц;

3) число испытанных образцов;

4) стандартное отклонение от средней эффективности фильтрации.

11.2.3 Подробная информация по результатам испытаний

Подробная информация о результатах испытаний (таблица 11) должна включать:

a) перепад давления до и после испытания;

b) результаты измерения эффективности фильтрации, приведенные в виде таблицы и в виде графической зависимости;

c) перепад давления при каждом значении скорости потока воздуха в виде таблицы и в виде графической зависимости;

d) заключительное заявление

1) "Приведенные результаты испытания относятся только к конкретному испытуемому фильтрующему элементу при указанных условиях. Результаты определения эффективности фильтрации сами по себе не могут быть использованы для количественной оценки эффективности улавливания для всех "реальных" условий применения".

Таблица 10 - Пример оформления страницы протокола испытаний с общей информацией об испытании


Окончание таблицы 10


Таблица 11 - Пример оформления страницы протокола испытаний с подробной информацией о результатах испытания


Окончание таблицы 11


Приложение A

(справочное)

Технические характеристики приборов

В настоящем приложении приведены основные характеристики некоторых серийно выпускаемых приборов (генераторов аэрозолей и концентрационных счетчиков частиц). Перечни, приведенные в таблицах A.1 и A.2, не являются исчерпывающими и приведены в качестве информации для пользователей настоящего стандарта.

Таблица A.1 - Параметры серийно выпускаемых генераторов аэрозолей

Распылитель

Рабочее давление, кПа

Подача сжа-

того воз-

духа извне

Расход воздуха, м
/мин
·10

Содержание на выходе

Распределение капель по размерам. Средний диаметр, мкм

GSD

Collison

(BGI, США)

100

Да

2

8,8 (г/м
)

MMD
(2,5-3)

От 2,7 до 3,4

140

12

-

MMD
(2,1-3)

170

2,7

7,7 (г/м
)
MMD
(1,9-2)

Распылитель постоянной мощности 3076

(TSI, США)

240

Да

От 2,5

до 3,5

Более 10
частиц/см
NMD
0,30 (DOP), 0,35 (вода)

От 1,6 до 2,0

Портативный распылитель 3079 (TSI, США)

Не более 20

Нет

Не более 5

Более 10
частиц DOS/см
Диаметр режима
0,25 (DOS)

-

Шестиструйный распылитель 9306 (TSI, США)

От 34

до 380

Да

2,4 или 12 на струю

Более 10
частиц/см
NMD:
0,30 для DOP; 0,35 - для воды

Менее 2

Одноструйный распылитель 9302 (TSI, США)

От 34

до 380

Да

От 2,4

до 12

Более 10
частиц/см
NMD:
0,30 для DOP, 0,35 - для воды

Менее 2

Распылитель ATM 220 (Topas, DE)

Не более 800

Да

Не более 4,2

Более 10
частиц DOS/см

Медианный диаметр

от 0,1 до 0,5 для DOS

-

Распылитель ATM 226 (Topas, DE)

Не более 20

Нет

Не более 5

Более 10
частиц DOS/см

Медианный диаметр

от 0,1 до 0,5 (DOS)

-

Распылитель ATM 230 (Topas, DE)

Не более 800

Да

От 8,3 до 41,6

Более 10
частиц DOS/см

Медианный диаметр

от 0,1 до 0,5 (DOS)

-

Распылитель ATM 230 (Topas, DE)

Не более 800

Да

От 8,3

до 41,6

Более 10
частиц DOS/см

Медианный диаметр

от 0,1 до 0,5 (DOS)

-

Генератор аэрозоля AGF 2,0 (Palas, DE)

-

Да

От 6

до 17

4 (г/ч)

Средний диаметр

0,25 для DOS

-

Генератор аэрозоля AGF 2,0 iP (Palas, DE)

-

Нет

От 16

до 18

2 (г/ч)

Средний диаметр

0,25 (DOS)

-

Генератор аэрозоля AGF 10,0 (Palas, DE)

-

Да

От 12

до 45

20 (г/ч)

Средний диаметр

0,5 (DOS)

-

MMD: медиана массового распределения частиц по размерам

NMD: медиана распределения частиц по размерам

GSD: геометрическое стандартное отклонение

DOS: ди(2-этилгексил)себацинат

DOP: ди(2-этилгексил)фталат


Таблица А.2 - Параметры серийно выпускаемых КСЧ

Обозначение модели

Мини-

маль-

Макси-

маль-

Единичный подсчет

Фотометрический режим подсчета

Расход пробы,

Рабочая жидкость

Совме-

стим с

ный размер частиц
, нм

ный размер частиц, мкм

Содер-

жание, частиц/

см

Погреш-

ность, %

Содер-

жание, частиц/

см

Погре-

шность, %

л/мин

САДЭП

A11 nCNC (Airmodus, FI)

1

1

Менее 30000

Менее 10%

Менее

10

2,5

Диэтилен-

гликоль (более 99%) н-бутанол (99%)

Да

КСЧ А20 (Airmodus FI)

От 5 до 10 (по зап-

росу)

2,5

Менее 30000

Менее 10%

Менее

Менее 10

1

Бутанол

Да

КСЧ А23 (Airmodus, FI)

23

2,5

Менее 30000

Менее 10%

Менее

Менее 10

1

н-бутанол (более 99%)

Да

Модель 1720 КСЧ (Brechtel, USA)

7

2

-

-

Менее

±8

0,36

н-бутанол

Да

NPC 10 (PMS, USA)

10

1

-

-

-

-

2,83

-

-

УФ-КСЧ 50 (Palas, DE)

4

10

Менее 2000

5%

Менее

10

От 0,3 до 0,6

Бутанол, ИПС, вода или другая

Да

УФ-КСЧ 100 (Palas, DE)

Менее

жидкость

Да

УФ-КСЧ 200 (Palas, DE)

Менее

Да

КСЧ 5,403 (Grimm, DE)

4,5

Более 3 мкм

От 0 до 14000

5%

Менее

Более 10

0,3/1,5

1-бутанол

Да

КСЧ 5,410 (Grimm, DE)

4

Менее

0,6

Нет

КСЧ 5,414 (Grimm, DE)

4

Менее

0,3/0,6

Да

КСЧ 5,416 (Grimm, DE)

4

Менее

0,3

Да

КСЧ 0701 (HCT, KR)

7

-

От 0 до

±10%

от
до

±20%

1

н-бутанол

Да

РСРС 2301 (HCT, KR)

23

-

От 0 до

±10%

-

-

1

н-бутанол

-

КСЧ 3757-50 Наноинди-

катор+КСЧ

1,1

-

От 0 до

-

-

-

2,5

-

Да

КСЧ 3776 (TSI, USA)

2,5

-

От 0 до

±10%

-

-

0,3/1,5

н-бутанол

Да

КСЧ 3788 (TSI, USA)

2,5

Более 3

От 0 до

±10%

-

-

0,6/1,5

Вода

Да

КСЧ 3775 (TSI, USA)

4

-

От 0 до

±10%

от
до

±20 %

0,3/1,5

н-бутанол

Да

КСЧ 3787 (TSI, USA)

5

От 0 до

±10%

-

-

0,6/1,5

Вода

Да

КСЧ 3783 (TSI, USA)

7

От 0 до

±10%

-

-

0,6/3

Вода

Нет

КСЧ 3772 (TSI, USA)

10

От 0 до

±10%

-

-

1

н-бутанол

Да

Ручной КСЧ 3007 (TSI, USA)

10

Более 1 мкм

От 0 до

±20%

-

-

0,7

ИПС

Нет

КСЧ 3790А (TSI, USA)

23

Более 3 мкм

От 0 до

±10%

-

-

1

н-бутанол

Нет

1120 WCPC (MSP, USA)

8

-

От 0 до

±10%

-

-

1

Вода

-

1110 WCPC (MSP, USA)

12

-

От 0 до

±10%

-

-

3

Вода

-

Ручной КСЧ 3800 (Kanomax, JP)

15

Более 1 мкм

-

-

От 0 до

-

0,7

ИПС

Нет

Примечание - Данные для всех средств измерений взяты с соответствующих веб-сайтов изготовителей и актуальны на момент обращения.



Приложение B

(справочное)

Статистическая оценка точности измерений (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2)


B.1 Общие положения

С целью оценки точности метода измерений целесообразно предположить, что каждый результат измерений
представляет собой сумму трех составляющих:
, (B.1)
где
- общее среднее значение (математическое ожидание);
- лабораторная составляющая систематической погрешности в условиях повторяемости;
- случайная составляющая погрешности каждого результата измерений в условиях повторяемости.
Дисперсия
называется межлабораторной, и ее определяют по формуле
. (B.2)

В пределах одной лаборатории дисперсия в условиях повторяемости носит название внутрилабораторной дисперсии, и ее определяют по формуле

. (B.3)
Можно ожидать, что
будет иметь различные значения в разных лабораториях вследствие различий, однако в [
16
] подразумевается, что для стандартизованного соответствующим образом метода измерений такие различия между лабораториями будут невелики и что оправдано установление общего значения внутрилабораторной дисперсии для всех лабораторий, использующих данный метод. Это общее значение, которое оценивают средним арифметическим внутрилабораторных дисперсий, носит название дисперсии повторяемости, и его обозначают следующим образом:
. (B.4)

В качестве мер точности используют две величины:

- стандартное отклонение повторяемости, вычисляемое по формуле

; (B.5)

- стандартное отклонение воспроизводимости, вычисляемое по формуле

. (B.6)

Анализ данных как статистическая задача предусматривает три следующих один за другим этапа:

- критическое изучение данных с целью обнаружения и обработки выбросов и других нерегулярностей, а также проверки пригодности модели;

- расчет предварительных оценок точности и средних значений для каждого уровня раздельно;

- установление окончательных значений точности и средних значений, в том числе аналитическое представление зависимости между точностью и средним значением для уровня,
, если анализ показывает, что такая зависимость существует.

В.2 Обозначения

Базовые элементы: Каждое сочетание лаборатории и уровня носит название базового элемента (ячейки) эксперимента по оценке точности.

Уровень: Общее среднее результатов испытаний во всех лабораториях для одного конкретного испытуемого материала или образца.

Выбросы: Данные среди исходных результатов измерений или данные, занесенные в таблицу и полученные из результатов измерений, которые настолько отклоняются от сопоставимых данных, внесенных в ту же самую таблицу, что признаются несовместимыми.

Лабораториям общим числом
присваивают номер
(
), а различным пробам/уровням - номер
(
). Результатам измерений эффективности/проскока присваивают номер
(
).
- число результатов испытаний в базовом элементе для лаборатории
на уровне
.
- любой из этих результатов измерений.
- общее число лабораторий, выдающих хотя бы один результат испытаний для уровня
(после исключения любых результатов испытаний, квалифицированных как выбросы или ошибки).

B.3 Методика

B.3.1 Общие положения

Сначала вычисляют средние значения в базовых элементах и внутриэлементное стандартное отклонение по формулам:

, (B.7)
. (B.8)

B.3.2 Анализ данных на совместимость и наличие выбросов

B.3.2.1 Графический анализ совместимости

Используют две меры, носящие названия статистик Манделя
и
. Можно отметить, что помимо отображения вариабельности (непостоянства результатов) метода измерений, они помогают оценить лаборатории.
Сначала для каждой лаборатории вычисляют статистики межлабораторной совместимости
по формуле
. (B.9)
Далее вычисляют статистики внутрилабораторной совместимости
по формуле
. (B.10)

Затем эти значения для каждого базового элемента наносят на диаграмму в последовательности увеличения индекса так, чтобы каждому номеру лаборатории соответствовала группа значений, относящихся к разным уровням (см. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, таблицы 6 и 7) для выявления лабораторий, выдающих результаты, значительно отличающиеся от результатов других лабораторий в выборке, и анализа этих результатов.

B.3.2.2 Статистическое тестирование выбросов

B.3.2.2.1 Критерий Кохрена

В настоящем стандарте предполагается, что между лабораториями существуют лишь небольшие различия во внутрилабораторных расхождениях. Для совокупности из
стандартных отклонений, рассчитанных исходя из одного и того же количества (
) результатов испытаний в базовых элементах, тестовая статистика Кохрена
имеет вид:
, (B.11)
где
- наивысшее значение стандартного отклонения в совокупности.

В случае, если значение тестовой статистики меньше (или равно) 5% критического значения, тестируемую позицию признают корректной. В случае, если значение тестовой статистики составляет больше 5% критического значения или меньше (или равно) 1% критического значения, тестируемую позицию называют квазивыбросом и отмечают звездочкой. Если значение тестовой статистики составляет больше 1% критического значения, то тестируемую позицию считают статистическим выбросом и отмечают двумя звездочками. Если наивысшее значение стандартного отклонения классифицируют как выброс, то его исключают, а проверку с использованием критерия Кохрена повторяют с оставшимися значениями.

B.3.2.2.2 Испытание Граббса

Для проверки, не является ли выбросом наибольшая величина из расположенных в порядке возрастания данных совокупности
, вычисляют статистику Граббса
по формуле
, (B.12)
где
(B.13)
и
. (B.14)

Для проверки значимости наименьшего результата наблюдения вычисляют тестовую статистику:

. (B.15)

Если значение тестовой статистики составляет не более 5% критического значения, то проверяемое значение признают корректным. Если значение тестовой статистики составляет более 5% критического значения или не более 1% критического значения, то проверяемое значение считают квазивыбросом и отмечают звездочкой. В противном случае проверяемое значение считают статистическим выбросом и отмечают двумя звездочками. Если среднее значение в базовом элементе классифицировано как выброс, то его исключают, а проверку повторяют с оставшимися значениями.

Эта проверка также может быть проведена для двух выбросов.

В.3.3 Расчет общего среднего значения и дисперсий

Для уровня
общее среднее значение равно:
. (B.16)

Дисперсию повторяемости вычисляют по формуле

. (B.17)

Межлабораторную дисперсию вычисляют по формуле

, (B.18)
где
(B.19)
и
. (B.20)
Если из-за случайных эффектов (вызванных ограниченностью выборки) расчет для
дает отрицательное значение, то его следует принять равным нулю.

Дисперсию воспроизводимости вычисляют по формуле

(B.21)
Следует отметить, что значения дисперсии здесь обозначены буквой
вместо
, поскольку они относятся к оценке. То же самое относится и к среднему значению
, которое также является оценкой.
Далее необходимо определить, зависит ли точность от общего среднего значения
для уровня, и если зависит, то найти соответствующее функциональное соотношение. Должны быть рассмотрены только три типа соотношений: прямая линия через начало координат; прямая линия, проходящая выше начала координат, и экспоненциальная зависимость.

Приложение C

(справочное)

Требования безопасности при обращении с изопропиловым спиртом

ИПС - легковоспламеняющийся материал. В связи с этим при обращении с ним следует соблюдать следующие требования безопасности:

- емкости с ИПС должны быть сцеплены и заземлены при транспортировании;

- работы с ИПС проводят с применением искроустойчивых материалов и взрывоустойчивого оборудования;

- пустые контейнеры могут содержать остаточное количество ИПС, поэтому следует принимать меры для предотвращения накопления электростатических зарядов;

- следует избегать приема ИПС внутрь или вдыхания его паров. В связи с этим принимают меры по предотвращению вдыхания пыли, паров, тумана или газа и контакта с открытыми участками кожи и глазами;

- запрещается подвергать пустые емкости действию искр или открытого огня, давления, а также резке, пайке, сверлению или шлифовке;

- ИПС следует хранить вдали от источников тепла, искр, огня и воспламенения;

- ИПС следует хранить в плотно закрытых емкостях, защищенных от действия влаги и прямых солнечных лучей, в прохладном сухом помещении;

- работы с применением ИПС следует выполнять в защитных лабораторных халатах, бахилах и перчатках.

Приложение D

(справочное)

Требования безопасности при обращении с источниками радиоактивного излучения

Источники радиоактивного излучения крайне опасны. В связи с этим при обращении с ними следует соблюдать следующие требования безопасности:

- соблюдают требования к расстоянию между пользователем и источником радиоактивного излучения путем применения специальных предназначенных для этого кронштейнов и экранов;

- источники радиоактивного излучения хранят в складских помещениях в вентилируемых шкафах, что исключает неконтролируемый доступ к ним персонала;

- источники радиоактивного излучения хранят в таре, изготовленной из вещества высокой плотности, представленного элементом с большим зарядом ядра, например из свинца;

- работы с применением источников радиоактивного излучения следует выполнять в защитных лабораторных халатах, бахилах и перчатках.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных, межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта

Степень соответ-

ствия

Обозначение и наименование соответствующего международного стандарта

ГОСТ 8.586.1-2005

(ИСО 5167-1:2003)

MOD

ISO 5167-1:2003 "Измерение потока текучей среды с помощью устройств для измерения перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования"

ГОСТ 8.586.2-2005

(ИСО 5167-2:2003)

MOD

ISO 5167-2:2003 "Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы"

ГОСТ 8.586.3-2005

(ИСО 5167-3:2003)

MOD

ISO 5167-3:2003 "Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури"

ГОСТ 8.586.4-2005

(ИСО 5167-4:2003)

MOD

ISO 5167-4:2003 "Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури"

ГОСТ 8.586.5-2005

NEQ

ISO 5167-1:2003 "Измерение потока текучей среды с помощью устройств для измерения перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования"

ISO 5167-2:2003 "Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы"

ISO 5167-3:2003 "Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури"

ISO 5167-4:2003 "Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури"

ISO 5168:2005 "Измерение потока жидкости и газа. Процедура оценки неопределенностей"

ГОСТ ISO/TS 80004-2-2017

IDT

ISO/TS 80004-2:2015 "Нанотехнологии. Словарь. Часть 2. Нанообъекты"

ГОСТ Р 58499-2019

(ИСО 29461-1:2013)

MOD

ISO 29461-1:2013 "Системы очистки воздуха, подаваемого в роторные установки. Методы испытаний. Часть 1. Статические фильтрующие элементы"

ГОСТ Р 70064.2-2022

(ИСО 16890-2:2016)

MOD

ISO 16890-2:2016 "Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение фракционной эффективности и перепада давления"

ГОСТ Р 8.775-2011

NEQ

ISO 15900:2009
"Определение гранулометрического состава. Определение дифференциальной электрической подвижности аэрозольных частиц"

________________

Заменен на ISO 15900:2020.

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002

IDT

ISO 5725-1:1994 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения"

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002

IDT

ISO 5725-2:1994
"Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений"

________________

Заменен на ISO 5725-2:2019.

Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT - идентичные стандарты;

- MOD - модифицированные стандарты;

- NEQ - неэквивалентные стандарты.



Библиография

[1]

Pope C.A. (2000). Review: Epidemiological basis for particulate air pollution health standards. Aerosol Science & Technology, 32, 4-14


[2]

ИСО 29463 (все части)

Высокоэффективные фильтры и фильтрующие материалы для улавливания частиц в воздухе


[3]

ИСО 16890 (все части)

Фильтры очистки воздуха общего назначения


[4]

Sachinidou P., Tang M., Zhang M., Chen S.C., Pui D.Y.H., Lima B.A., Bosco G., Tronville P., Thomas Mosimann T., Eriksson M., Wang J. (2017) Inter-Laboratory Validation of the Method to Determine the Filtration Efficiency for Airborne Particles in the 3-500 nm Range and Results Sensitivity Analysis. AAQR. 17:8. DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0104.


[5]

Mickhail R.S. & Shebl F.A. (1970). Adsorption in relation to pore structures of silicas: I. Organic vapor adsorption on microporous silica gel. Journal of Colloid and Interface Science, 32(3), 505-517


[6]

Heim M., Attoui M., Kasper G. (2010) The Efficiency of Diffusional Particle Collection onto Wire Grids in the Mobility Equivalent Size Range of 1.2-8 nm. J.Aerosol Sci., 41, 20 7


[7]

Sachinidou P., Bahk Y.K., Wang J. (2017) An integrative model for the filtration efficiencies in realistic tests with consideration of the filtration velocity profile and challenging particle size distribution. Aerosol Science and Technology, 51(2), 178-187


[8]

Wiedensohler A. (1988) Technical Note: An Approximation of the Bipolar Charge Distribution for Particles in the Submicron Range, Journal of Aerosol Science, 19:3, 387-389


[9]

Okuyama K., Kousaka Y., Motouchi T. (1984) Condensational Growth of Ultrafine Aerosol Particles in a New Particle Size Magnifier. Aerosol Science & Technology. 3(4): 353-366


[10]

ИСО 27891

Счетная концентрация аэрозольных частиц. Калибровка конденсационных счетчиков частиц


[11]

Yook SJ, Fissan H, Engelke T, Asbach C, Van der Zwaag T, Kim JH, Wang J, Pui DYH (2008) Classification of highly monodisperse nanoparticles of NIST-traceable sizes by TDM A and control of deposition spot size on a surface by electrophoresis, J. Aerosol Science. 39(6), 537-548


[12]

ISO/TS 19713-1:2010

Дорожные транспортные средства. Оборудование для очистки поступающего воздуха для двигателей внутреннего сгорания и компрессоров. Часть 1. Определение фракционной эффективности улавливания частиц малого размера (оптического диаметра от 0,3 мкм до 5 мкм)


[13]

Wang J. & Tronville P (2014) Toward standardized test methods to determine the effectiveness of filtration media against airborne nanoparticles, Journal of Nanoparticle Research, 16:2417, DOI: 10.1007/s11051-014-2417-z


[14]

Hinds WC (1999). Aerosol Technology: Properties behavior and measurement of airborne particles, Second edition, John Willey & Sons


[15]

Brown R.C. (1993). Air Filtration. Pergamon. Oxford


[16]

Farrance I, & Frenkel R (2012). Uncertainty of Measurement: A Review of the Rules for Calculating Uncertainty Components through Functional Relationships. Clin Biochem Rev. 33


УДК 504.3:006.354


ОКС 91.140.30

Ключевые слова: наночастицы, эффективность улавливания, материалы фильтрующие, содержание частиц, испытания