ГОСТ Р 70063.2—2022
8.2.10 Проверка герметичности
Чистоту воздуха, применяемого при испытаниях, и герметичность испытательного стенда прове
ряют путем измерения содержания аэрозольных частиц выше по потоку при выключенном генераторе
аэрозоля.
8.2.11 Проверка влияния загрузки фильтрующего материала частицами на эффективность
По завершении испытаний повторно измеряют эффективность фильтрации для частиц с разме
ром, близким к размеру наиболее проникающих частиц, и определяют, влияет ли на эффективность
фильтрации загрузка фильтрующего материала частицами. При выявлении подобного влияния следует
уменьшить содержание аэрозольных частиц выше по потоку и провести повторное испытание по опре
делению эффективности фильтрации с новым образцом фильтрующего материала.
8.2.12 Регистрация условий испытаний
Регистрируют значения абсолютного давления и температуры воздуха в испытательном стенде в
секции с испытуемым фильтрующим материалом ниже по потоку от него.
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности средства измерений температуры дол
жен составлять не более ±1 К (±1 °С). Средства измерений температуры должны проходить калибровку
не реже одного раза в год.
8.2.13 Измерение эффективности улавливания — характеристики наночастиц серебра
Кусок нового фильтрующего материала используют при проведении испытания по определению
эффективности, и его размещают в фильтродержатель, обеспечивая надлежащее уплотнение соеди
нений. Для определения эффективности в диапазоне размеров от 3 нм до 30 нм выбирают пять или
восемь приблизительно равномерно распределенных по диапазону размеров частиц. Рекомендуемые
размеры частиц приведены в таблице 5.
Таблица 5 — Рекомендуемые размеры аэрозольных частиц в диапазоне размеров от 3 до 30 нм
Общее число размеров частиц
Размер частиц, нм
5
3, 10, 15, 25, 30
8
3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30
Частицы контрольного аэрозоля размером в диапазоне от 3 до 30 нм получают методом испа
рения-конденсации. Одним из способов реализации данного метода является получение наночастиц
серебра (Ад) в трубчатой печи.
Напряжение в КДЭП изменяют для последовательного разделения частиц по диаметрам. Измеря
ют содержание частиц выше или ниже по потоку от испытуемого фильтрующего элемента одновремен
но, с помощью двух КСЧ, установленных параллельно, или последовательно с использованием одного
КСЧ, устанавливаемого сначала выше по потоку, а потом ниже по потоку. Во втором случае, необходимо
учитывать время продувки КСЧ, так как аэрозолю нужно некоторое время, чтобы достичь КСЧ, пройдя
через трубки (см. [75]). При переключении КСЧ из канала выше по потоку в канал ниже по потоку,
ожида ют пока КСЧ выйдет на режим и будет измерять требуемую пробу. Обычно показания КСЧ
значительно изменяются при переключении с одной линии отбора проб на другую. Стабилизация
показаний КСЧ около другого значения является показателем того, что КСЧ вышел на рабочий режим.
При переходе от одного размера частиц аэрозоля к другому также требуется ожидание выхода КСЧ на
рабочий режим, при котором частицы другого размера уже покинули испытательный стенд.
КСЧ эксплуатируют при содержании аэрозольных частиц в воздухе в диапазоне, установленном
изготовителями. Если уровень содержания частиц выше по потоку превышает верхний предел диапазо на
измерений КСЧ, то следует применять систему разбавления аэрозоля на участке между выходом ли нии
отбора проб и КСЧ. Размер подсчитываемых частиц должен быть в пределах диапазона размеров частиц
для КСЧ, то есть в области между установленным максимальным и минимальным размером. В таблице
А.5, приложение А, приведены данные для некоторых серийно выпускаемых КСЧ: диапазоны содержания
аэрозольных частиц, диапазоны размеров определяемых частиц, расход при отборе проб, информация
о рабочей жидкости и о совместимости с КДЭП.
КСЧ некоторых моделей имеют несколько диапазонов измерений, соответствующих режиму из
мерений, например режим определения отдельных частиц и фотометрический режим (см. таблицу А.5).
Режим определения отдельных частиц распространяется на более низкое содержание частиц и имеет
большую точность по сравнению с фотометрической моделью. Таким образом, для получения наиболее
точных результатов, содержание частиц выше и ниже по потоку должно быть в диапазоне, охваченном
25