La filtration en climatisation

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De nombreuses études ont démontrées que l'air à l'intérieur des bâtiments est souvent bien plus pollué que l'air extérieur. On compte parmi les divers polluants des bactéries, des particules de fibres, des agents de nettoyage, du monoxyde de carbone, des champignons microscopiques, bien que l'on connaisse assez bien leurs effets sur l'être humain pris individuellement, on a bien du mal à cerner précisément leurs actions quand ces polluants sont cumulés constituant un cocktail complexe de substances chimiques.
Donc on comprend bien la nécessité de disposer pour les équipements de climatisation d'une filtration performante, les divers filtres empêchent aussi que l'échangeur intérieur se salisse trop rapidement ce qui ferait chuter son coefficient d'échange .

Filtres pour appareils de type splitsystem, multisplit.

Notons que les marques communiquent énormément sur le sujet en faisant de la filtration un argument commercial.

La filtration sur les split ,multisplit peut-être à trois niveaux et parfois beaucoup plus..

Exemple de filtration:
1 : un filtre dit classique qui arrête les plus grosses particules de poussière et qui se lave à l'eau très facilement.
2 : un filtre recouvert de produits germicides qui détruit les acariens et certaines bactéries microscopiques.
3 : un filtre à charbon qui absorbe les odeurs en tout genre, tabac, molécules responsables des mauvaises odeurs, particules de pollen filtre à changer après plusieurs mois de services.

Type de filtre et leurs actions .

   Type de filtre      Action
Filtre bioemzyme antivirus
Filtre Zeolite désodorisant
Filtre Plasma purifiant
Filtre Sasa antibactérien
Filtre Gingko antiallergique
Filtre catéchine antimoisissure

 

Les filtres industriels 

Quatres actions permettent aux filtres de bien remplir leurs rôles.Filtres adaptés aux installations de moyennes et grandes puissances .

  1. Effet Tamisage
    Les particules d’un diamètre supérieur à la distance entre deux fibres constituant le filtre ne peuvent pas passer.
  2. Effet d’inertie
    Les particules lourdes ont une force d’inertie trop grande pour pouvoir accompagner le courant d’air quand celui-ci s’incurve autour d’une fibre.
  3. Effet d’interception
    Les particules légères accompagnant le courrant d’air sont interceptées si leur centre passe à une faible distance de la fibre.
  4. Effet de diffusion
    Les particules dont le diamètre est inférieur à 1μm ont de par nature un mouvement vibratoire et elles se fixent sur les fibres.

Ces filtres sont en média fibre de verre ou polyester soit sur cadre métal,soit en cadre carton jetable , ou encore en cadre métal rechargeable, pour le premier niveau de filtration avec des pouvoirs de filtration variables suivent les utilisations (voir tableau), le deuxième niveau de filtration est souvent constitué de filtres à poches qui ont une surface de filtration pouvant aller jusqu'à 20 fois leurs surfaces frontales.

Des filtres charbon sont aussi utilisés pour les hôpitaux , aéroports en complément des filtres en média là ou des impératifs de pureté de l’air sont obligatoire.

Des filtres dits absolu existent pour des applications du type laboratoire , salle d’opération ici il s’agit d’arrêter les particules microscopiques, ils possèdent une surface de filtration très importante..

Classification des filtres

Classification des filtres moyenne, haute et très haute efficacité norme EN 779-2002

Filtres grossiers (moyenne efficacité)
Filtres fins (haute efficacité)
Classe de filtre
Rendement gravimétrique
Perte de charge
Classe de filtre
Efficacité spectrale à 0,4 µ (%) - DEHS
Perte de charge finale (Pa) max
G1
50≤Am<;65
250
F5
40≤Em<60
450
G2
65≤Am<65
250
F6
60 Em<80%
450
G3
80≤Am<65
250
F7
80 Em<90%
450
G4
90≤Am<65
250
F8
90 Em<95%
450
F9
Em 95%
450

Classification des filtres très haute efficacité norme EN 1822

Norme EN 1822

valeurs intégrales MPPS

valeurs locales MPPS

Groupe

de filtre

Classe

de filtre

Efficacité minimale (%)

Pénétration maximale (%)

Coefficient

épuration minimal

Efficacité minimale (%)

Pénétration maximale (%)

Coefficient

épuration minimal

Hepa

 

H10 

85

15

6,7

-

-

-

 

H11 

95

5

20

-

-

-

 

H12 

99,5

0,5

200

-

-

-

 

H13 

99,95

0,05

2 000

99,75

0,25

400

 

H14 

99,995

0,005

20 000

99,975

0,025

4 000

ULPA

 

U15 

99,9995

0,0005

200 000

99,9975

0,0025

40 000

 

U16 

99,99995

0,00005

200 000

99,99975

0,00025

400 000

 

U17 

99,999995

0,000005

200 000

99,9999

0,0001

1 000 000

Norme Européenne:

Cette norme s'applique aux filtres à air et les classes par degrés d'efficacité de  filtration

  • Efficacité moyenne M5 et M6
  • Haute efficacité F7 ,F8, F9
  • Elle impose une efficacité minimale pour les classes de filtres hautes efficacité.

Cette norme (Européenne EN779:2012) évolue, elle introduit la notion d’efficacité énergétique ce qui permet de connaître de consommation annuelle d’énergie des filtres à air.

Cette classification oblige les fournisseurs de filtres à air membres d’Eurovent de notifier la classe énergétique sur leurs filtres. La classe A étant la plus performante entre 0 et 1 200 kWh/an  et la classe G étant la moins performante. 

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