L'une des erreurs les plus courantes en filtration industrielle est de sélectionner une cartouche filtrante uniquement en fonction de son classement micronique indiqué. Deux cartouches étiquetées « 5 µm » peuvent avoir des performances très différentes, car le classement micronique seul n'indique pas l'efficacité avec laquelle les particules sont éliminées.
Un filtre à classement nominal peut éliminer un certain pourcentage de particules proches de sa taille indiquée, tandis qu'un filtre à classement absolu est conçu pour atteindre une efficacité d'élimination beaucoup plus élevée et plus clairement définie. Cette distinction devient essentielle dans des applications telles que la production de boissons, le traitement pharmaceutique, l'électronique, les produits chimiques et le traitement de l'eau de haute pureté.
Une façon plus utile d'évaluer l'efficacité de la filtration est le rapport bêta, couramment exprimé par βx.
Le rapport bêta compare le nombre de particules d'une taille spécifique en amont du filtre au nombre restant en aval. Par exemple, une valeur β10 de 100 signifie que pour 100 particules de 10 µm entrant dans le filtre, environ une particule passe.
Cela correspond à une efficacité de filtration de 99 %.
Un βx de 1 000 représente environ 99,9 % d'efficacité à la taille de particule spécifiée. Par conséquent, lors de la comparaison de cartouches filtrantes haute performance, les acheteurs devraient demander non seulement « Quel est le classement micronique ? » mais aussi « À quelle efficacité ce classement micronique est-il défini ? »
Un filtre avec une excellente rétention des particules n'est pas automatiquement le meilleur choix s'il crée une pression différentielle excessive.
La perte de charge est influencée par le média filtrant, la densité des plis, le diamètre de la cartouche, la viscosité, le débit, le chargement de contaminants et la surface de filtration effective totale. Au fur et à mesure que les contaminants s'accumulent, la pression différentielle augmente progressivement.
Si la perte de charge initiale est déjà élevée, la cartouche peut atteindre sa limite de remplacement rapidement, même si le média filtrant a encore une capacité de rétention de saleté inutilisée.
Pour cette raison, une cartouche filtrante plissée correctement conçue doit équilibrer l'efficacité d'élimination, la surface de filtration, la perte de charge et la résistance mécanique.
Un autre paramètre souvent négligé est la capacité de rétention de saleté. Une cartouche avec une plus grande surface de filtration effective peut généralement capturer plus de contaminants avant que la pression différentielle n'atteigne la limite de remplacement.
C'est pourquoi les cartouches plissées sont souvent préférées aux filtres en profondeur simples dans les applications nécessitant des débits élevés ou des intervalles de service plus longs. Cependant, la quantité de plis seule ne détermine pas les performances. Un espacement inadéquat des plis peut restreindre le flux entre les plis et réduire la surface de filtration utilisable.
Avant de sélectionner une cartouche filtrante de remplacement, les utilisateurs doivent confirmer l'efficacité de rétention des particules requise, le débit, la pression de fonctionnement, la température, la compatibilité des fluides, la pression différentielle admissible, les dimensions de la cartouche et la configuration des embouts.
Pour les processus critiques, l'évaluation des courbes d'efficacité de filtration, des données de perte de charge, de la compatibilité des matériaux et des exigences d'intégrité fournit une base beaucoup plus fiable que la simple comparaison des classements microniques.
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