I sensori di pressione Sauermann svolgono un ruolo fondamentale nei test per le mascherine di protezione
Poiché le restrizioni del lockdown si sono allentate in molte parti del mondo, la produzione di mascherine per il viso viene intensificata per soddisfare la massiccia domanda da parte dei paesi colpiti dalla pandemia di COVID-19. Un gran numero di produttori cinesi di filtri si rivolgono a Sauermann per certificare i loro prodotti secondo i più severi standard internazionali. I banchi di prova dei filtri richiedono sensori di pressione differenziale ad alta precisione, come la nostra gamma CP 112, come parte del protocollo di prova. Qui, spieghiamo come e perché.
Affinché un filtro dell'aria sia efficace, deve trovare il giusto equilibrio tra due parametri: permeabilità (assicurando che l'aria sufficiente possa passare attraverso la membrana per chi lo indossa) e resistenza (la sua capacità di intrappolare particelle di diverse dimensioni, di cui i virus sono tra i più piccoli). Più piccole sono le particelle catturate da un filtro, maggiore è la sua resistenza e, quindi, minore è la sua traspirabilità. Gli standard richiedono quindi filtri per fornire un'adeguata filtrazione, offrendo al contempo un livello di resistenza che consenta all'utente di respirare. La resistenza è misurata in termini di pressione.
Mascherina | Percentuale di particelle filtrate | Resistenza a 95 litri al minuto (equivalente al lavoro manuale) | Dimensioni e tipo di particelle intrappolate |
FFP1 | 78% | 2.1 mbar | 100 µm – Dust |
FFP2 | 92% | 2.4 mbar | 0.1 µm - Viruses, fine particles (metal dust, etc.) |
FFP3 | 98% | 3 mbar | 0.01 µm - Asbestos, ceramics, aerosols, etc. |
La resistenza e la caduta della pressione vengono misurate utilizzando sensori di pressione differenziali. Per conformarsi agli standard internazionali più rigorosi, questi sensori devono rimanere accurati e affidabili in tutte le circostanze.
La resistenza, misurata in millibar o Pascal (1 mbar - 1 hPa), viene determinata calcolando la differenza di pressione tra l'aria prima e dopo l’attraversamento del filtro. La valutazione di questa caduta di pressione, si basa sul flusso d'aria e sulla velocità. Una persona media respira circa 8 litri di aria al minuto mentre è a riposo, e fino a 200 litri se sottoposto al massimo sforzo fisico.
La resistenza, misurata in millibar o Pascal (1 mbar - 1 hPa), viene determinata calcolando la differenza di pressione tra l'aria prima e dopo l’attraversamento del filtro. La valutazione di questa caduta di pressione, si basa sul flusso d'aria e sulla velocità. Una persona media respira circa 8 litri di aria al minuto mentre è a riposo, e fino a 200 litri se sottoposto al massimo sforzo fisico.
I sensori di pressione differenziale vengono utilizzati nei banchi di prova per eseguire vari test sulle mascherine protettive:
- Per verificare che la resistenza del filtro non sia troppo alta che inibirebbe a chi la indossa la capacità di respirare correttamente.
- Per dimostrare l'efficacia del filtro, che indirettamente è correlato con la caduta di pressione dopo che l'aria l’ha attraversato (sono necessari anche altri test, che misurano le concentrazioni di particelle).
- Per valutare la durata del filtro in base alle condizioni di utilizzo: un filtro intasato fornirà una maggiore resistenza, influenzando così negativamente la sua traspirabilità.
La gamma di sensori di pressione digitale di Sauermann, calibrati in laboratorio e che offrono la capacità di misurare la materia granulata, è quindi particolarmente adatta a questi compiti. Ecco perché abbiamo già fornito centinaia di sensori CP 112 ai produttori di maschere in Cina, dove vengono utilizzati nei banchi di prova dei filtri per assicurarsi che il mondo possa uscire dal blocco senza compromettere la sicurezza.
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Fonti di informazione :
- INRS : Filtration des nanoparticules - Application aux appareils de protection respiratoire
- INRS : Appareils de protection respiratoire filtrants. Effet des conditions environnementales de stockage et d'utilisation sur les performances des filtres
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