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¿CÓMO REALIZAR LA PRUEBA DE FUGAS DE DOP EN UN FILTRO HEPA?

filtro HEPA
contador de partículas

Si el filtro HEPA y su instalación presentan defectos, como pequeños orificios o fisuras por una instalación deficiente, no se logrará la purificación deseada. Por lo tanto, tras instalar o reemplazar el filtro HEPA, es imprescindible realizar una prueba de fugas en el filtro y en las conexiones.

1. Finalidad y alcance de la detección de fugas:

Finalidad de la detección: Mediante la prueba de fugas del filtro HEPA, se buscan defectos en el filtro HEPA y su instalación, para así tomar medidas correctivas.

Rango de detección: área limpia, mesa de trabajo de flujo laminar y filtro HEPA en el equipo, etc.

2. Método de detección de fugas:

El método más común para la detección de fugas es el método DOP (que utiliza disolvente DOP como fuente de polvo y un fotómetro de aerosoles para detectar la fuga). También se puede utilizar el método de escaneo con contador de partículas de polvo (que utiliza polvo atmosférico como fuente de polvo y un contador de partículas para detectar la fuga).

Sin embargo, dado que la lectura del contador de partículas es acumulativa, no facilita el escaneo y la velocidad de inspección es lenta. Además, en el lado de barlovento del filtro HEPA bajo prueba, la concentración de polvo atmosférico suele ser baja, por lo que se requiere humo adicional para detectar fugas con facilidad. El método del contador de partículas se utiliza para detectar fugas. El método DOP (detector de fugas ópticas) subsana estas deficiencias, por lo que actualmente se utiliza ampliamente para la detección de fugas. 

3. Principio de funcionamiento del método DOP para la detección de fugas:

El aerosol DOP se emite como fuente de polvo en el lado de barlovento del filtro de alta eficiencia que se está probando (DOP es ftalato de dioctilo, su peso molecular es 390,57 y las partículas son esféricas después de la pulverización). 

Se utiliza un fotómetro de aerosoles para el muestreo en la dirección del viento. Las muestras de aire recolectadas pasan a través de la cámara de difusión del fotómetro. La luz dispersada por el gas que contiene polvo al pasar por el fotómetro se convierte en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico y la amplificación lineal, y se visualiza rápidamente en un microamperímetro, lo que permite medir la concentración relativa del aerosol. Lo que la prueba DOP mide realmente es la tasa de penetración del filtro HEPA.

El generador de DOP es un dispositivo que genera humo. Después de verter el disolvente DOP en el recipiente del generador, se genera humo en aerosol bajo una determinada presión o condición de calentamiento y se envía al lado de barlovento del filtro de alta eficiencia (el líquido DOP se calienta para formar vapor de DOP, y el vapor se calienta en un condensado específico en diminutas gotas bajo ciertas condiciones, eliminando las gotas demasiado grandes y demasiado pequeñas, dejando solo partículas de aproximadamente 0,3 µm, y el DOP nebuloso entra en el conducto de aire);

Los fotómetros de aerosoles (instrumentos para medir y mostrar las concentraciones de aerosoles deben indicar el período de validez de la calibración y solo pueden utilizarse si superan la calibración y se encuentran dentro del período de validez);

4. Procedimiento de trabajo de la prueba de detección de fugas:

(1). Preparación para la detección de fugas

Prepare el equipo necesario para la detección de fugas y el plano del conducto de suministro de aire del sistema de purificación y aire acondicionado en el área a inspeccionar, y notifique a la empresa proveedora del equipo de purificación y aire acondicionado para que esté presente el día de la detección de fugas y realice operaciones como la aplicación de pegamento y el reemplazo de filtros HEPA.

(2). Operación de detección de fugas

①Verificar si el nivel de solvente DOP en el generador de aerosol es superior al nivel mínimo; si es insuficiente, se debe agregar.

②Conecte la botella de nitrógeno al generador de aerosol, encienda el interruptor de temperatura del generador de aerosol y espere hasta que la luz roja cambie a verde, lo que significa que se ha alcanzado la temperatura (aproximadamente 390~420 ℃).

③ Conecte un extremo de la manguera de prueba al puerto de prueba de concentración aguas arriba del fotómetro de aerosoles y coloque el otro extremo en la entrada de aire (lado aguas arriba) del filtro HEPA que se está probando. Encienda el fotómetro y ajuste el valor de prueba a "100".

④ Encienda el interruptor de nitrógeno, controle la presión entre 0,05 y 0,15 MPa, abra lentamente la válvula de aceite del generador de aerosol, controle el valor de prueba del fotómetro entre 10 y 20, e introduzca la concentración medida aguas arriba una vez que el valor de prueba se estabilice. Realice las operaciones de escaneo e inspección subsiguientes.

⑤ Conecte un extremo de la manguera de prueba al puerto de medición de concentración aguas abajo del fotómetro de aerosoles y utilice el otro extremo, el cabezal de muestreo, para escanear la salida de aire del filtro y el soporte. La distancia entre el cabezal de muestreo y el filtro debe ser de aproximadamente 3 a 5 cm. Realice un escaneo de ida y vuelta a lo largo del marco interior del filtro, con una velocidad de inspección inferior a 5 cm/s.

El alcance de las pruebas incluye el material filtrante, la conexión entre el material filtrante y su marco, la conexión entre la junta del marco del filtro y el marco de soporte del grupo filtrante, la conexión entre el marco de soporte y la pared o el techo para comprobar si hay pequeños agujeros y otros daños en el medio filtrante, los sellos del marco, los sellos de la junta y fugas en el marco del filtro.

La detección rutinaria de fugas en los filtros HEPA en áreas limpias de clase superior a 10000 generalmente se realiza una vez al año (semestralmente en áreas estériles); cuando se detectan anomalías significativas en el número de partículas de polvo, bacterias sedimentadas y velocidad del aire en el monitoreo diario de áreas limpias, también se debe realizar la detección de fugas.


Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2023