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Luftfiltration

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Reinraumtechnik

Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

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Zusammenfassung

Während die Luftfiltration im Bereich der Abgasreinigung dem Schutz der Umwelt dient, wird sie in der Reinraumtechnik zum Schutz des herzustellenden Produkts bzw. des Produktionspersonals angewendet. Die Luftfiltration ist der wichtigste verfahrenstechnische Vorgang innerhalb einer lüftungstechnischen Anlage in der Reinraumtechnik. Luftfilter in Form von Faserfiltern kommen heutzutage in verschiedenen Bereichen der Technik zum Einsatz. In Klimaanlagen werden sie als sog. Standardluftfilter zur Reinigung der Luft von Grob- und Feinstaub und damit gleichzeitig zum Schutz der nachfolgenden Geräte- bzw. Anlagenkomponenten eingesetzt. Im Bereich der Reinraumtechnik (z. B. Pharmazie, Medizin, Mikroelektronik etc.) werden zusätzlich Schwebstofffilter benötigt, welche die dort notwendigen hohen Luftreinheiten in den Reinräumen sicherstellen und als „Gleichrichter“ für Laminar-Flow-Strömungen dienen.

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Literatur

  1. Goldacker, R. et al.: Grundlagen textiler Herstellungsverfahren, 1. Aufl. Fachbuchverlag, Leipzig (1991)

    Google Scholar 

  2. DIN EN 779: Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik, Bestimmung der Filterleistung; Deutsche Fassung EN 779:2002. Beuth, Berlin (2003)

    Google Scholar 

  3. DIN EN 1822, Teil 1: Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA), Klassifizierung, Leistungsprüfung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 1822–1:2009. Beuth, Berlin (2011)

    Google Scholar 

  4. ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2007: Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta (2007)

    Google Scholar 

  5. VDI-Richtlinie 6022, Blatt 1: Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte, VDI-Gesellschaft Technische Gebäudeausrüstung. Beuth, Berlin (2006)

    Google Scholar 

  6. DIN EN 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme. Beuth, Berlin (2007)

    Google Scholar 

  7. ASHRAE Standard 52–76: Method of testing air-cleaning devices used in general ventilation for removing particulate matter. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta (1976)

    Google Scholar 

  8. Eurovent 4/5: Prüfung von Luftfiltern für die Luft- und Klimatechnik. Europäisches Komitee der Hersteller von lufttechnischen und Trocknungsanlagen (Eurovent), Wien (1980)

    Google Scholar 

  9. DIN 24184: Typprüfung von Schwebstoffiltern (1974)

    Google Scholar 

  10. DIN 24184, Teil 1: Typprüfung von Schwebstoffiltern, Prüfung mit Paraffinölnebel als Prüfaerosol (1990)

    Google Scholar 

  11. DIN 24183, Teil 1: Entwurf: Bestimmung des Abscheidegrades von Schwebstoffiltern mit Partikelzählverfahren, Grundlagen (1993)

    Google Scholar 

  12. DIN EN 1822,Teil 2: Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA), Aerosolerzeugung, Messgeräte, Partikelzählstatistik; Deutsche Fassung EN 1822–2:2009. Beuth, Berlin (2011)

    Google Scholar 

  13. DIN EN 1822, Teil 3: Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA), Prüfung des planen Filtermediums; Deutsche Fassung EN 1822–3:2009. Beuth, Berlin (2011)

    Google Scholar 

  14. DIN EN 1822, Teil 4: Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA), Leckprüfung des Filterelementes (Scan-Verfahren); Deutsche Fassung EN 1822–4:2009. Beuth, Berlin (2011)

    Google Scholar 

  15. DIN EN 1822, Teil 5: Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA), Abscheidegradprüfung des Filterelements; Deutsche Fassung EN 1822–5:2009. Beuth, Berlin (2011)

    Google Scholar 

  16. Frazer, R.A.: On the motion of circular cylinders in a viscous fluid. Philos. Trans. R. Soc. Lond. 225, 93–130 (1926)

    Article  Google Scholar 

  17. Happel, J.: Viscous flow relative to arrays of cylinders. J. Am. Inst. Chem. Eng. 5(2), 174–177 (1959)

    Article  CAS  Google Scholar 

  18. Kuwabara, S.: The forces experienced by randomly distributed parallel circular cylinders or spheres in a viscous flow at small Reynolds numbers. J. Phys. Soc. Japan. 14(4), 527–532 (1959)

    Google Scholar 

  19. Förster, B.: Ein neues Zellenmodell zur Bestimmung von Abscheidegrad und Druckverlust der in der Klimatechnik verwendeten Filtermedien, Dissertation, GHS Essen (1999)

    Google Scholar 

  20. Brown, R.: Mikroskopische Beobachtungen über die im Pollen der Pflanzen enthaltenen Partikeln, und über das allgemeine Vorkommen activer Molecüle in organischen und unorganischen Körpern. Ann. Phys. Chem. 14, 294–313 (1828)

    Google Scholar 

  21. Einstein, A.: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Ann. Phys. 4. Folge. 17, 549–560 (1905)

    Article  CAS  Google Scholar 

  22. Perrin, A. D.: Die Brownsche Bewegung und die wahre Existenz der Moleküle, Sonderausgabe der Kolloidchemischen Beihefte, Bd. I (1910)

    Google Scholar 

  23. Kaufmann, A.: Die Faserstoffe für Atemschutzfilter – Wirkungsweise und Verbesserungsmöglichkeiten. VDI. 80/20, 593–599 (1936)

    Google Scholar 

  24. Muhr, W.: Theoretische und Experimentelle Untersuchung der Partikelabscheidung in Faserfiltern durch Feld- und Trägheitskräfte. Dissertation, TH Karlsruhe (1976)

    Google Scholar 

  25. Löffler, F.: Staubabscheiden. Georg Thieme, Stuttgart (1988)

    Google Scholar 

  26. Baumgartner, H.: Elektretfaserschichten für die Aerosolfiltration – Untersuchungen zum Faserladungszustand und zur Abscheidecharakteristik. Dissertation, TH Karlsruhe (1986)

    Google Scholar 

  27. Pich, J.: Die Filtrationstheorie hochdisperser Aerosole. Staub-Reinhalt. Luft. 25, 186–192 (1965)

    CAS  Google Scholar 

  28. Lee, K.W.: Filtration of submicron aerosols by fibrous filters. Ph.D., University of Minnesota, Microfilm No. 78–2688 (1977)

    Google Scholar 

  29. Yeh, H.-C.: A fundamental study of aerosol filtration by fibrous filters. Ph.D., University of Minnesota (1972)

    Google Scholar 

  30. Fuchs, N.A.; Kirsch, A.A.; Stechkina, I.B.: A contribution on the theory of fibrous filters. Faraday Symposia of the Chemical Society, No. 7: Symposium on Fogs and Smokes, S. 143–156, 28–30 March 1973

    Google Scholar 

  31. Iberall, A.S.: Permeability of glass wool and other highly porous media. J. Res. Natl. Bur. Stand. 45(5) RP (Research Paper) 2150, 398–406 (1950)

    Article  CAS  Google Scholar 

  32. Ziemer, W.: Aerosolfiltration in mehrkomponenten Glasfaserfiltermedien. Dissertation, TU Budapest (1992)

    Google Scholar 

  33. Schweers, E.: Einfluss der Filterstruktur auf das Filtrationsverhalten von Tiefenfiltern. Dissertation, TH Karlsruhe (1993)

    Google Scholar 

  34. Davies, C.N.: The separation of airborne dust und particles. Proc. Inst. Mech. Eng. (London) B. 1, 185–198 (1952)

    Google Scholar 

  35. VDI 6022, Teil 1 und 2: Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen (1998/1999)

    Google Scholar 

  36. Caesar, T., Schroth, T.: Einfluß der Faltengeometrie auf die Druckdifferenz tiefgefalteter Kassettenfilter. F & S Filtr. Sep. 16(3), 116–122 (2002)

    Google Scholar 

  37. Eurovent 4/11: Energieeffizienzklassifizierung von Luftfiltern für die allgemeine Lüftungstechnik, Europäisches Komitee der Hersteller von lufttechnischen und Trocknungsanlagen (Eurovent), Paris (2011)

    Google Scholar 

  38. Cunningham, E.: On the velocity of steady fall of spherical particles through fluid medium. Proc. R. Soc. Lond. A. 83, 357–365 (1910)

    Article  Google Scholar 

  39. Prandtl, L.: In: Schlichting, H. (Hrsg.) Grenzschicht – Theorie, 5. erweiterte und neubearbeitete Auflage. Verlag G. Braun, Karlsruhe (1965)

    Google Scholar 

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Förster, B., Caesar, T. (2012). Luftfiltration. In: Gail, L., Gommel, U., Hortig, HP. (eds) Reinraumtechnik. VDI-Buch(). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19435-1_5

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