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

filtro HEPA
contador de partículas

Si el filtro HEPA o su instalación presentan defectos, como pequeños orificios o grietas causadas por una instalación deficiente, no se logrará el efecto de purificación deseado. Por lo tanto, tras instalar o reemplazar el filtro HEPA, es imprescindible realizar una prueba de fugas tanto en el filtro como en la conexión de instalación.

1. Propósito y alcance de la detección de fugas:

Objetivo de la detección: Mediante la comprobación de fugas del filtro HEPA, se podrán detectar los defectos del filtro HEPA y de su instalación, para así tomar las medidas correctivas necesarias.

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

2. Método de detección de fugas:

El método más utilizado para la detección de fugas es el método DOP (que consiste en usar el disolvente DOP como fuente de polvo y emplear un fotómetro de aerosoles para detectar la fuga). También se puede utilizar el método de escaneo con contador de partículas de polvo para detectar fugas (que consiste en usar polvo atmosférico como fuente de polvo y emplear 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, y se requiere humo suplementario para detectar fugas con facilidad. El método del contador de partículas se utiliza para detectar fugas. El método DOP compensa 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 (el DOP es ftalato de dioctilo, su peso molecular es de 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 dispersa generada por el gas con partículas de polvo que pasa a través del 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. En realidad, la prueba DOP mide 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 contenedor del generador, se genera humo en aerosol bajo una determinada presión o condición de calentamiento y se envía al lado de avance del filtro de alta eficiencia (el líquido DOP se calienta para formar vapor DOP, y el vapor se calienta en una condición específica para condensarlo en diminutas gotitas, eliminando las gotitas demasiado grandes y demasiado pequeñas, dejando solo partículas de aproximadamente 0,3 µm, y el DOP nebuloso entra en el conducto de aire);

Fotómetros de aerosoles (los 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 la zona que se va a inspeccionar, y notifique a la empresa de equipos de purificación y aire acondicionado que debe estar presente el día de la detección de fugas para realizar operaciones como la aplicación de pegamento y la sustitución de filtros HEPA.

(2). Operación de detección de fugas

① Compruebe si el nivel de líquido del disolvente DOP en el generador de aerosoles es superior al nivel mínimo; si es insuficiente, debe añadirse.

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

③Conecte 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 el lado de entrada de aire (lado aguas arriba) del filtro HEPA que se está probando. Encienda el interruptor del 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 aerosoles, 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 prueba de concentración aguas abajo del fotómetro de aerosoles y utilice el otro extremo, el cabezal de muestreo, para escanear el lado de salida de aire del filtro y el soporte. La distancia entre el cabezal de muestreo y el filtro es de aproximadamente 3 a 5 cm. El escaneo se realiza de un lado a otro 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 de filtros, la conexión entre el marco de soporte y la pared o el techo para comprobar el medio filtrante, pequeños orificios y otros daños en el filtro, juntas del marco, juntas de sellado y fugas en el marco del filtro.

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


Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2023