مرشح HEPA
مرشح HEPA ( يُلفظ / ˈhɛpə / ، وهو مرشح هواء عالي الكفاءة للجسيمات ، [ 1 ] أو مرشح عالي الكفاءة لحجز الجسيمات [ 2 ] ) هو معيار كفاءة لمرشحات الهواء . [ 3 ] مرشح HEPA هو مرشح هواء يفي بهذا المعيار.
يجب أن يستوفي مرشح HEPA مستويات معينة من الكفاءة. تتطلب المعايير الشائعة أن يقوم مرشح هواء HEPA بإزالة ما لا يقل عن 99.95% (وفقًا لمعيار ISO الأوروبي) [ 4 ] [ 5 ] أو 99.97% (وفقًا لمعيار ASME ووزارة الطاقة الأمريكية ) [ 6 ] [ 7 ] من الجسيمات التي يبلغ قطرها 0.3 ميكرومتر من الهواء المار عبره ، مع زيادة كفاءة الترشيح للجسيمات التي يقل قطرها عن 0.3 ميكرومتر وتلك التي يزيد قطرها عن 0.3 ميكرومتر. [ 8 ] يلتقط مرشح HEPA حبوب اللقاح ، والأوساخ ، والغبار ، والرطوبة ، والبكتيريا (0.2-2.0 ميكرومتر)، والفيروسات (0.02-0.3 ميكرومتر)، والهباء الجوي السائل دون الميكروني (0.02-0.5 ميكرومتر). [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] تُحجز بعض الكائنات الدقيقة ، مثل الرشاشية السوداء (Aspergillus niger ) والبنسيليوم الستريوم ( Penicillium citrinum ) والمكورات العنقودية البشروية (Staphylococcus epidermidis ) والعصوية الرقيقة (Bacillus subtilis) ، بواسطة مرشحات HEPA باستخدام الأكسدة التحفيزية الضوئية (PCO). كما يستطيع مرشح HEPA حجز بعض الفيروسات والبكتيريا التي يبلغ حجمها ≤ 0.3 ميكرومتر. [ 12 ] ويستطيع مرشح HEPA أيضًا حجز غبار الأرضيات الذي يحتوي على البكتيرويدات ، والكلوستريديات ، والعصيات . [ 13 ]
بدأ تسويق مرشحات HEPA في خمسينيات القرن الماضي، وأصبح المصطلح الأصلي علامة تجارية مسجلة ، ثم علامة تجارية عامة للمرشحات عالية الكفاءة. [ 14 ] تُستخدم مرشحات HEPA في التطبيقات التي تتطلب التحكم في التلوث ، مثل تصنيع محركات الأقراص الصلبة، والأجهزة الطبية، وأشباه الموصلات، والمنتجات النووية، والغذائية، والصيدلانية، وكذلك في المستشفيات، [ 15 ] والمنازل، والمركبات.
الآلية


تتكون مرشحات HEPA من طبقة من الألياف المرتبة عشوائيًا . [ 16 ] تتكون هذه الألياف عادةً من البولي بروبيلين أو الألياف الزجاجية بأقطار تتراوح بين 0.5 و2.0 ميكرومتر. في أغلب الأحيان، تتكون هذه المرشحات من حزم متشابكة من الألياف الدقيقة . تُشكل هذه الألياف مسارًا ضيقًا متعرجًا يمر عبره الهواء. عندما تمر الجسيمات الأكبر حجمًا عبر هذا المسار، تعمل حزم الألياف كمصفاة تمنع مرور الجسيمات. أما عندما تمر الجسيمات الأصغر حجمًا مع الهواء، ومع دوران الهواء وانحناءاته، لا تستطيع هذه الجسيمات مواكبة حركته، فتصطدم بالألياف. تتميز الجسيمات الأصغر بقصور ذاتي ضئيل جدًا، وتتحرك عشوائيًا نتيجة اصطدامها بجزيئات الهواء الفردية ( الحركة البراونية ). وبسبب حركتها، ينتهي بها المطاف بالاصطدام بالألياف. [ 17 ] من العوامل الرئيسية المؤثرة على وظائف مرشحات HEPA: قطر الألياف، وسُمك المرشح، وسرعة الهواء عند مدخل أو مخرج نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). تُقاس سرعة الهواء عند المدخل بوحدة متر/ثانية، ويمكن حسابها بقسمة معدل تدفق الهواء (م³ / ثانية) على مساحة سطح المرشح (م² ) . عادةً ما تكون المسافة بين ألياف مرشحات HEPA أكبر بكثير من 0.3 ميكرومتر. على عكس المناخل أو المرشحات الغشائية ، حيث يمكن للجسيمات الأصغر من الفتحات أو المسام المرور، صُممت مرشحات HEPA لاستهداف نطاق واسع من أحجام الجسيمات. تُحجز هذه الجسيمات (تلتصق بالألياف) من خلال مزيج من الآليات الثلاث التالية:
- Diffusion; particles below 0.3 μm are captured by diffusion in a HEPA filter. This mechanism is a result of the collision with gasmolecules by the smallest particles, especially those below 0.1 μm in diameter. The small particles are effectively blown or bounced around and collide with the filter media fibers. This behavior is similar to Brownian motion and raises the probability that a particle will be stopped by either interception or impaction; this mechanism becomes dominant at lower airflow.
- Interception; particles following a line of flow in the air stream come within one radius of a fiber and adhere to it. Mid size particles are being captured by this process.
- Impaction; larger particles are unable to avoid fibers by following the curving contours of the air stream and are forced to embed in one of them directly; this effect increases with diminishing fiber separation and higher air flow velocity.
Diffusion predominates below the 0.1 μm diameter particle size, whilst impaction and interception predominate above 0.4 μm.[18] In between, near the most penetrating particle size (MPPS) 0.21 μm, both diffusion and interception are comparatively inefficient.[19] Because this is the weakest point in the filter's performance, the HEPA specifications use the retention of particles near this size (0.3 μm) to classify the filter.[18] However it is possible for particles smaller than the MPPS to not have filtering efficiency greater than that of the MPPS. This is due to the fact that these particles can act as nucleation sites for mostly condensation and form particles near the MPPS.[19]
Gas filtration
صُممت مرشحات HEPA لحجز الجسيمات الدقيقة جدًا بكفاءة عالية، لكنها لا تُصفّي الغازات وجزيئات الروائح . تتطلب الظروف التي تستدعي ترشيح المركبات العضوية المتطايرة ، أو الأبخرة الكيميائية، أو روائح السجائر ، أو الحيوانات الأليفة، أو الغازات، استخدام مرشحات الكربون المنشط (الفحم) أو أنواع أخرى من المرشحات بدلًا من مرشح HEPA أو بالإضافة إليه. [ 20 ] تُعرف مرشحات قماش الكربون، التي يُزعم أنها أكثر كفاءةً بعدة مرات من الكربون المنشط الحبيبي في امتصاص الملوثات الغازية ، باسم مرشحات امتصاص الغاز عالية الكفاءة (HEGA)، وقد طُوّرت في الأصل من قِبل القوات المسلحة البريطانية كوسيلة دفاع ضد الحرب الكيميائية . [ 21 ] [ 22 ]
فلتر أولي وفلتر هيبا
يمكن استخدام مرشح HEPA الكيسي مع مرشح أولي (عادةً ما يكون مُنشطًا بالكربون) لإطالة عمر مرشح HEPA الأكثر تكلفة. [ 23 ] في هذا النظام، تتكون المرحلة الأولى من عملية الترشيح من مرشح أولي يزيل معظم جزيئات الغبار الكبيرة والشعر وجزيئات PM10 وحبوب اللقاح من الهواء. أما المرحلة الثانية، وهي مرشح HEPA عالي الجودة، فتزيل الجزيئات الدقيقة التي تتسرب من المرشح الأولي. وهذا شائع في وحدات معالجة الهواء .
تحديد

تُزيل مرشحات HEPA، وفقًا لمعيار وزارة الطاقة الأمريكية المعتمد في معظم الصناعات الأمريكية، ما لا يقل عن 99.97% من الهباء الجوي الذي يبلغ قطره 0.3 ميكرومتر (ميكرومتر). [ 24 ] ويُحدد الحد الأدنى لمقاومة المرشح لتدفق الهواء، أو انخفاض الضغط ، عادةً بحوالي 300 باسكال (0.044 رطل لكل بوصة مربعة) عند معدل التدفق الحجمي الاسمي . [ 7 ] [ 25 ]
تحدد المواصفة المستخدمة في الاتحاد الأوروبي ، وهي المعيار الأوروبي EN 1822-1:2019، الذي اشتُق منه المعيار الدولي ISO 29463، [ 4 ] عدة فئات من المرشحات بناءً على قدرتها على احتجاز الجسيمات ذات الحجم الأقصى للاختراق (MPPS): مرشحات الهواء الجسيمية الفعالة (EPA)، ومرشحات الهواء الجسيمية عالية الكفاءة (HEPA)، ومرشحات الهواء الجسيمية منخفضة النفاذية للغاية (ULPA). يُطلق على متوسط كفاءة المرشح اسم "الكفاءة الكلية"، بينما تُسمى الكفاءة عند نقطة محددة "الكفاءة الموضعية". [ 4 ]
| كفاءة | EN 1822 | ISO 29463 | معدل الاحتفاظ (المتوسط) | الاحتفاظ (موضعي) |
|---|---|---|---|---|
| وكالة حماية البيئة | E10 | — | ≥ 85% | — |
| E11 | ISO 15 E ISO 20 E | ≥ 95% ≥ 99% | — | |
| E12 | ISO 25 E ISO 30 E | ≥ 99.5% ≥ 99.9% | — | |
| مرشح HEPA | H13 | ISO 35 H ISO 40 H | ≥ 99.95% ≥ 99.99% | ≥ 99.75% ≥ 99.95% |
| H14 | ISO 45 H ISO 50 U | ≥ 99.995% ≥ 99.999% | ≥ 99.975% ≥ 99.995% | |
| ULPA | تحت 15 سنة | آيزو 55 يو آيزو 60 يو | ≥ 99.9995% ≥ 99.9999% | ≥ 99.9975% ≥ 99.9995% |
| تحت 16 سنة | آيزو 65 يو آيزو 70 يو | ≥ 99.99995% ≥ 99.99999% | ≥ 99.99975% ≥ 99.9999% | |
| تحت 17 سنة | ايزو 75 يو | ≥ 99.999995% | ≥ 99.9999% |
انظر أيضًا إلى الفئات المختلفة لمرشحات الهواء للمقارنة.
مواصفات أجهزة التنفس
بالنسبة لأجهزة التنفس ، تُعرّف إدارة السلامة والصحة في المناجم (MSHA) والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) مرشحات HEPA بأنها مرشحات تحجب ≥ 99.97% من جزيئات DOP بحجم 0.3 ميكرون ، وذلك وفقًا للفقرتين 11 من الباب 30 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) و84 من الباب 42 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR). ومنذ الانتقال إلى الفقرة 84 من الباب 42 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) في عام 1995، أصبح استخدام مصطلح HEPA غير شائع باستثناء أجهزة التنفس المزودة بمروحة لتنقية الهواء . [ 26 ] ومع ذلك، وبحسب التعريف، يعتبر معيار ANSI Z88.2-2015 مرشحات N100 وR100 وP100 وHE مرشحات HEPA. [ 27 ]
تسويق
تستخدم بعض الشركات مصطلح "HEPA الحقيقي" في التسويق لطمأنة المستهلكين بأن فلاتر الهواء التي تنتجها تفي بمعايير HEPA، مع أن هذا المصطلح لا يحمل أي دلالة قانونية أو علمية. [ 28 ] أما المنتجات التي تُسوَّق على أنها "من نوع HEPA" أو "شبيهة بـ HEPA" أو "على غرار HEPA" أو "بنسبة 99% HEPA"، فهي لا تفي بمعايير HEPA، وقد لا تكون قد خضعت لاختبارات في مختبرات مستقلة. ورغم أن بعض هذه الفلاتر قد تقترب من معايير HEPA، إلا أن بعضها الآخر لا يرقى إليها بشكل ملحوظ. [ 29 ]
الفعالية والسلامة
بشكل عام (مع مراعاة بعض الاختلافات تبعًا لعوامل مثل معدل تدفق الهواء، والخصائص الفيزيائية للجسيمات المراد ترشيحها، بالإضافة إلى التفاصيل الهندسية لتصميم نظام الترشيح بأكمله وليس فقط خصائص وسائط الترشيح)، تواجه مرشحات HEPA صعوبة بالغة في التقاط الجسيمات التي يتراوح حجمها بين 0.15 و0.2 ميكرومتر. [ 30 ] يعمل ترشيح HEPA بوسائل ميكانيكية، على عكس تقنيات المعالجة الأيونية والأوزونية ، التي تستخدم الأيونات السالبة وغاز الأوزون على التوالي. لذا، فإن احتمالية حدوث آثار جانبية رئوية محتملة مثل الربو [ 31 ] والحساسية أقل بكثير مع أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات HEPA . [ 32 ]
لضمان كفاءة عمل مرشح HEPA، يجب فحص المرشحات وتغييرها كل ستة أشهر على الأقل في المنشآت التجارية. أما في المنشآت السكنية، وبحسب جودة الهواء المحيط، فيمكن تغيير هذه المرشحات كل سنتين إلى ثلاث سنوات. يؤدي إهمال تغيير مرشح HEPA في الوقت المناسب إلى إجهاد الجهاز أو النظام، وعدم قدرته على إزالة الجزيئات من الهواء بكفاءة. إضافةً إلى ذلك، وبحسب مواد منع التسرب المستخدمة في تصميم النظام، قد يؤدي انسداد مرشح HEPA إلى تسرب كبير للهواء حوله. [ 33 ]
التطبيقات

الطب الحيوي
تستخدم أنظمة الترشيح الطبية وحدات ضوء فوق بنفسجي شديدة تقضي بشكل فعال على البكتيريا والعفن والفيروسات باستخدام ألواح مطلية بطبقة مضادة للميكروبات للقضاء على البكتيريا والفيروسات الحية المحتجزة بواسطة وسائط ترشيح HEPA.
تتمتع بعض وحدات HEPA ذات التصنيف الأعلى بكفاءة تصل إلى 99.995%، مما يضمن مستوى عالٍ جدًا من الحماية ضد انتقال الأمراض المنقولة بالهواء .
كوفيد-19
تستطيع مرشحات HEPA إزالة الفيروسات، بما فيها فيروس كوفيد-19، من الهواء الذي يحمل الفيروس الحيّ داخل المرشح. ولذلك، شهدت المستشفيات إقبالاً متزايداً عليها خلال الجائحة للحدّ من مخاطر العدوى. ولمعالجة مشكلات سلسلة التوريد والتكلفة التي أعاقت استخدام مرشحات HEPA خلال جائحة كوفيد-19، ابتكر أستاذ في جامعة كاليفورنيا، ديفيس ، تصميمًا بسيطًا لجهاز تنقية هواء منزلي الصنع يُسمى crbox ( صندوق كورسي-روزنتال ). يتضمن هذا التصميم ترتيب 4 مرشحات MERV-13 على شكل مكعب، مع صنع القاعدة من الورق المقوى، وإغلاق جوانب المرشح بشريط لاصق، وإضافة مروحة في الأعلى. كما أن مرشح MERV-13 قادر على إزالة الجزيئات التي تحتوي على جزيئات فيروس كوفيد-19، والتي تختلط عادةً بمواد أخرى لتكوين جزيئات أكبر بكثير من الفيروس نفسه.بالإضافة إلى ذلك، أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة كبيرة في منتجات تنقية الهواء الجديدة من علامات تجارية جديدة وراسخة مثل دايسون أو شاومي التي غزت الأسواق.
المكانس الكهربائية
تستخدم العديد من المكانس الكهربائية مرشحات HEPA كجزء من أنظمة الترشيح الخاصة بها. يُعدّ هذا مفيدًا لمرضى الربو والحساسية، لأن مرشح HEPA يحجز الجزيئات الدقيقة (مثل حبوب اللقاح وبراز عث الغبار المنزلي ) التي تُثير أعراض الحساسية والربو. لكي يكون مرشح HEPA في المكنسة الكهربائية فعالًا، يجب تصميم المكنسة بحيث يمرّ كل الهواء المسحوب إليها عبر المرشح، دون أي تسريب للهواء. يُشار إلى هذا النوع غالبًا باسم "HEPA المغلق" أو أحيانًا باسم "HEPA الحقيقي". قد تحتوي المكانس الكهربائية التي تحمل علامة "HEPA" فقط على مرشح HEPA، ولكن ليس بالضرورة أن يمرّ كل الهواء من خلاله. أخيرًا، تستخدم مرشحات المكانس الكهربائية التي تُسوّق على أنها "شبيهة بـ HEPA" عادةً مرشحًا ذا بنية مشابهة لمرشح HEPA، ولكن بكفاءة ترشيح أقل. نظرًا للكثافة العالية لمرشح HEPA الحقيقي، تتطلب المكانس الكهربائية المزودة به محركات أقوى لتوفير قوة تنظيف كافية.
يستطيع فلتر HEPA عالي الجودة احتجاز 99.97% من جزيئات الغبار التي يبلغ قطرها 0.3 ميكرون. وللمقارنة، يبلغ قطر شعرة الإنسان حوالي 50 إلى 150 ميكرون. لذا، فإن فلتر HEPA الحقيقي يحتجز بفعالية جزيئات أصغر بمئات المرات من عرض شعرة الإنسان. [ 34 ] يدّعي بعض المصنّعين معايير ترشيح مثل "HEPA 4" دون توضيح معناها. يشير هذا إلى تصنيف قيمة كفاءة الترشيح الدنيا (MERV). تُستخدم هذه التصنيفات لتقييم قدرة فلتر تنقية الهواء على إزالة الغبار من الهواء أثناء مروره عبر الفلتر. MERV هو معيار يُستخدم لقياس الكفاءة الإجمالية للفلتر. يتراوح مقياس MERV من 1 إلى 16، ويقيس قدرة الفلتر على إزالة الجزيئات التي يتراوح حجمها من 10 إلى 0.3 ميكرومتر. لا تزيل الفلاتر ذات التصنيفات الأعلى المزيد من الجزيئات من الهواء فحسب، بل تزيل أيضًا الجزيئات الأصغر حجمًا.
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
تُعدّ أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) [ 35 ] تقنيةً تستخدم مرشحات الهواء، مثل مرشحات HEPA، لإزالة الملوثات من الهواء داخل المباني أو المركبات. تشمل هذه الملوثات الدخان والفيروسات والمساحيق ، وغيرها، ويمكن أن يكون مصدرها من الخارج أو من الداخل. تُستخدم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتوفير الراحة البيئية، وفي المدن الملوثة للحفاظ على الصحة.
المركبات
شركات الطيران
تستخدم الطائرات الحديثة مرشحات HEPA للحد من انتشار مسببات الأمراض المحمولة جوًا في الهواء المُعاد تدويره. وقد أعرب النقاد عن قلقهم بشأن فعالية أنظمة ترشيح الهواء وحالة صيانتها، لاعتقادهم بأن جزءًا كبيرًا من هواء مقصورة الطائرة يُعاد تدويره. في الواقع، يُجلب معظم هواء الطائرة المضغوطة من الخارج، ويُعاد تدويره في المقصورة، ثم يُصرّف عبر صمامات تصريف في الجزء الخلفي من الطائرة. [ 36 ] يمر حوالي 40% من هواء المقصورة عبر مرشح HEPA، بينما يأتي الـ 60% المتبقية من خارج الطائرة. وتحجب مرشحات الهواء المعتمدة 99.97% من الجسيمات المحمولة جوًا. [ 37 ]
المركبات الآلية
في عام 2016، أُعلن أن سيارة تسلا موديل X ستزود بأول فلتر هواء من فئة HEPA في العالم ضمن سيارات تسلا. [ 38 ] وبعد إطلاق موديل X، قامت تسلا بتحديث موديل S ليشمل فلتر هواء HEPA اختياريًا. [ 39 ]
تاريخ
انبثقت فكرة تطوير مرشح HEPA من أقنعة الغاز التي كان يرتديها الجنود خلال الحرب العالمية الثانية. فقد وُجدت قطعة من الورق داخل قناع غاز ألماني تتمتع بكفاءة عالية للغاية في امتصاص الدخان الكيميائي. قام سلاح الكيمياء بالجيش البريطاني بمحاكاة هذه التقنية وبدأ بتصنيعها بكميات كبيرة لأقنعة الغاز الخاصة به. ولكنهم احتاجوا إلى حل آخر للمقرات العملياتية، حيث كان استخدام أقنعة الغاز الفردية غير عملي. لذا، طوّر سلاح الكيمياء وحدة تجمع بين منفاخ ميكانيكي وجهاز تنقية هواء، تتضمن ورقًا من السليلوز والأسبستوس مطويًا بشكل عميق مع فواصل بين الطيات. وقد أُطلق عليها اسم "مرشح هواء مطلق"، ومهّدت الطريق لمزيد من الأبحاث اللاحقة لتطوير مرشح HEPA. [ 40 ]
صُممت المرحلة التالية من مرشح HEPA في أربعينيات القرن العشرين، واستُخدمت في مشروع مانهاتن لمنع انتشار الملوثات المشعة المحمولة جوًا . [ 41 ] احتاج سلاح الكيمياء بالجيش الأمريكي ولجنة أبحاث الدفاع الوطني إلى تطوير مرشح مناسب لإزالة المواد المشعة من الهواء. طلب سلاح الكيمياء بالجيش من إيرفينغ لانغمير، الحائز على جائزة نوبل ، التوصية بطرق اختبار المرشحات وتوصيات عامة أخرى لتصنيع المادة اللازمة لترشيح هذه الجسيمات المشعة. وقد حدد لانغمير الجسيمات التي يبلغ حجمها 0.3 ميكرون باعتبارها "الحجم الأكثر اختراقًا" - أي الأكثر صعوبة وإثارة للقلق. [ 42 ]
تم تسويقها تجارياً في الخمسينيات من القرن العشرين، وأصبح المصطلح الأصلي علامة تجارية مسجلة، ثم أصبح لاحقاً علامة تجارية عامة للمرشحات عالية الكفاءة. [ 14 ]
على مر العقود، تطورت المرشحات لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار لجودة الهواء في مختلف الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل صناعة الطيران والفضاء، وصناعة الأدوية، والمستشفيات، والرعاية الصحية، والوقود النووي، والطاقة النووية، وتصنيع الدوائر المتكاملة .
انظر أيضاً
- جهاز تنقية الهواء – جهاز يزيل الملوثات من هواء الغرفة
- معدل توصيل الهواء النظيف – قياس فعالية الترشيح
- غرفة نظيفة – غرفة خالية من الغبار لأغراض البحث أو الإنتاج
- جهاز الترسيب الكهروستاتيكي – جهاز ترشيح – يحجز الجسيمات بجهد عالٍ
- مكنسة كهربائية مضادة للحساسية – مكنسة كهربائية مزودة بفلتر هواء عالي الكفاءة
- قيمة الإبلاغ عن الحد الأدنى للكفاءة - مقياس قياس فعالية مرشحات الهواء (MERV)
- جهاز التنفس - جهاز يُرتدى لحماية المستخدم من استنشاق الملوثات
- ULPA - نوع من مرشحات الهواء - صفحات تعرض وصفًا موجزًا لأهداف إعادة التوجيه - يزيل 99.999% من الغبار وحبوب اللقاح والعفن والبكتيريا والجسيمات الأكبر من 120 نانومتر (0.12 ميكرومتر)
- التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية - طريقة تطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية
- صندوق كورسي-روزنتال – تصميم جهاز تنقية الهواء
مراجع
- ↑ "مسرد المصطلحات" . شركة هيبا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2021 .
- ↑ "HEPA" . القاموس الحر . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2021 .
- ↑ "كفاءة فلتر الهواء HEPA: جودة فلتر HEPA وتجاوزه" . Air-Purifier-Power . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2021 .
- 1 2 3 "المعيار الدولي ISO 29463-1 - مرشحات عالية الكفاءة ووسائط ترشيح لإزالة الجسيمات من الهواء" . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي . 15 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
- ↑ المعيار الأوروبي EN 1822-1:2009، "مرشحات الهواء عالية الكفاءة (EPA وHEPA وULPA)"، 2009
- ↑ الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، ASME AG-1a–2004، "إضافات إلى كود ASME AG-1–2003 بشأن معالجة الهواء والغاز النووي"، 2004
- 1 2 بارنيت، سونيا. "مواصفات مرشحات HEPA المستخدمة من قبل مقاولي وزارة الطاقة الأمريكية - برنامج المعايير الفنية لوزارة الطاقة الأمريكية" . www.standards.doe.gov . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2019 .
- ↑ إرشادات لأنظمة الترشيح وتنقية الهواء لحماية بيئات المباني من الهجمات الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية المحمولة جوًا (ملف PDF) . سينسيناتي، أوهايو: المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية . أبريل 2003. الصفحات 8-12 . doi : 10.26616/NIOSHPUB2003136 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 فبراير 2020. تاريخ الاسترجاع : 9 فبراير 2020 .
- ↑ غودوي، شارلوت؛ توماس، دومينيك (2020-07-02). "تأثير الرطوبة النسبية على مرشحات HEPA أثناء وبعد تحميلها بجزيئات السخام" . علم وتكنولوجيا الهباء الجوي . 54 (7): 790-801 . Bibcode : 2020AerST..54..790G . doi : 10.1080/02786826.2020.1726278 . ISSN 0278-6826 . S2CID 214275203 .
- ↑ بايت، س.؛ بولود، د.؛ مادلين، ج.؛ رينو، أ. (1992-10-01). "اختراق وانخفاض ضغط مرشح HEPA أثناء تحميله بجزيئات سائلة دون الميكرون" . مجلة علوم الهباء الجوي . 23 (7): 723-735 . Bibcode : 1992JAerS..23..723P . doi : 10.1016/0021-8502(92)90039-X . ISSN 0021-8502 . مؤرشف من الأصل في 2021-05-16 . تم الاسترجاع في 2021-03-05 .
- ↑ شينتاج، جيروم جيه؛ أكيرز، تشارلز؛ كامبانيا، باميلا؛ شيراياث، بول (2004). سارس: توضيح الحقائق . مطبعة الأكاديميات الوطنية (الولايات المتحدة). مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 4 مارس 2021 .
- ↑ تشواي بامرونغ، ب.؛ تشوتيغاوين، ر.؛ سوبوثينا، س.؛ سريبينجالوكس، ب.؛ لاربكياتاوورن، س.؛ وو، سي.-ي. (2010). "فعالية مرشح HEPA المحفز ضوئيًا في إزالة الكائنات الدقيقة" . هواء داخلي . 20 (3): 246-254 . Bibcode : 2010InAir..20..246C . doi : 10.1111/j.1600-0668.2010.00651.x . ISSN 1600-0668 . PMID 20573124 .
- ^ قوه ، جيانجو. شيونغ، يي؛ كانغ، تايشنغ؛ شيانغ، تشيغوانغ؛ تشين ، تشوان (2020-04-14). "تحليل المجتمع البكتيري لغبار الأرضيات ومرشحات HEPA في أجهزة تنقية الهواء المستخدمة في غرف المكاتب في ILAS، بكين" . التقارير العلمية . 10 (1): 6417. بيب كود : 2020NatSR..10.6417G . دوى : 10.1038/s41598-020-63543-1 . ISSN 2045-2322 . بمك 7156680 . بميد 32286482 .
- 1 2 غانتز، كارول (21-09-2012). المكنسة الكهربائية: تاريخ . ماكفارلاند. ص 128. ISBN 9780786493210أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 16 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2020 .
- ↑ "نبذة عن HEPA" . hepa.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2019 .
- ↑ غوبتا، شاكتي كومار؛ كانت، سونيل (1 ديسمبر 2007). الاتجاهات الحديثة في تخطيط وتصميم المستشفيات: المبادئ والممارسة . جايبي براذرز . ص 199. ISBN 978-8180619120. OCLC 1027907136 .
- ↑ كريستوفرسون، ديفيد أ.؛ ياو، ويليام س.؛ لو، مينغمينغ؛ فيجاياكومار، ر.؛ سيداغات، أحمد ر. (14 يوليو/تموز 2020). "مرشحات الهواء عالية الكفاءة للجسيمات في عصر كوفيد-19: الوظيفة والفعالية" . طب الأنف والأذن والحنجرة - جراحة الرأس والرقبة . 163 (6): 1153-1155 . doi : 10.1177/0194599820941838 . PMID 32662746. S2CID 220518635 .
- وودفورد ، كريس ( 21 مايو 2008). "كيف تعمل مرشحات الهواء HEPA؟" . شرح ذلك الشيء . مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2020. تم الاسترجاع في 15 مايو 2021 .
- 1 2 دا روزا، ر. أ. (1 ديسمبر 1982). " حجم الجسيمات لتحقيق أقصى اختراق لمرشحات HEPA - وكفاءتها الحقيقية" . مكتب المعلومات العلمية والتقنية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية . doi : 10.2172/6241348 . OSTI 6241348. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2021. تم الاسترجاع في 15 مايو 2021 .
- ↑ خان، فيصل الأول؛ غوشال، ألوك كر. (نوفمبر 2000). "إزالة المركبات العضوية المتطايرة من الهواء الملوث" (ملف PDF) . مجلة منع الخسائر في الصناعات التحويلية . 13 (6). إلسيفير : 527-545 . رمز Bibcode : 2000JLPPI..13..527K . doi : 10.1016/S0950-4230(00)00007-3 . ISSN 0950-4230 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 15 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2021 .
- ↑ غلوفر، نورمان ج . (مايو 2002). "مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي". الهندسة المدنية . 72 (5). مدينة نيويورك: الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين : 62-67 . ISSN 0885-7024 . OCLC 926218714. ProQuest 228557557 .
- ↑ جوناثان (19 أغسطس 2016). "اختصارات أجهزة تنقية الهواء - تبسيط المصطلحات التقنية" . تحسين جودة الهواء . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2021 .
- ↑ "استبدال الفلتر الأولي لجهاز تنقية الهواء: تجارب الفلتر الأولي" . Air-Purifier-Power . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2021 .
- ↑ بيريمان، أوليفر (3 ديسمبر 2020). "هل تزيل مرشحات HEPA أو أجهزة تنقية الهواء أول أكسيد الكربون؟" . ناقد أجهزة إزالة الرطوبة . مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
- ↑ دليل معالجة العفن
- ↑ سبيلس، ديفيد؛ ريهاك، تيموثي ر؛ ميلتزر، ريتشارد و؛ جونسون، جيمس س (2019). "تاريخ اعتماد أجهزة التنفس في الولايات المتحدة (تابع) أجهزة التنفس الجزيئية" . مجلة الجمعية الدولية لحماية الجهاز التنفسي . 36 ( 2): 37-55 . PMC 7307331. PMID 32572305 .
- ↑ ANSI/ASSE Z88.2 - 2015 الممارسات القياسية الوطنية الأمريكية لحماية الجهاز التنفسي (ملف PDF) ، أبريل 2015
- ↑ بريتاج، سكوت (18 مارس 2020). "مكيفات الهواء، وفلاتر HEPA، ومسببات الحساسية المحمولة جواً" . نبض الكهرباء . مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2021. تم الاسترجاع في 16 مايو 2021 .
- ↑ "فلتر من نوع HEPA: المُدّعي العظيم" . Air-Purifier-Power . مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
- ↑ كريستوفرسون، ديفيد أ.؛ ياو، ويليام س.؛ لو، مينغمينغ؛ فيجاياكومار، ر.؛ سيداغات، أحمد ر. (2020-07-14). "مرشحات الهواء عالية الكفاءة للجسيمات في عصر كوفيد-19: الوظيفة والفعالية" . طب الأنف والأذن والحنجرة - جراحة الرأس والرقبة . 163 (6): 1153-1155 . doi : 10.1177/0194599820941838 . ISSN 0194-5998 . PMID 32662746. S2CID 220518635 .
- ↑ دانكن، ماري آن (30 أبريل 2010). "فوائد مرشحات HEPA لتخفيف الحساسية" . WebMD . مراجعة نايانا أمبارديكار. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2021. تاريخ الاسترجاع 16 مايو 2021 .
- ↑ "كيف تساعد فلاتر HEPA في تنقية الهواء الداخلي - دليل شامل" . بيور إير هو . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2021 .
- ↑ كيلي، تامي (14 مارس 2018). "كم مرة يجب تغيير فلتر HEPA؟" . جانيتيزد . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021. تم الاسترجاع في 16 مايو 2021 .
- ↑ أناند، موهيت (23 نوفمبر 2020). "فهم تقنية أجهزة تنقية الهواء المنزلية المستخدمة اليوم" . هانيويل كونكشن . مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
- ↑ التكييف والتهوية . قاموس ميريام-ويبستر . مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
- ↑ سميث، باتريك (22 يوليو 2012). "حقيقة هواء المقصورة" . AskThePilot.com . مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
- ↑ ريد، جوانا (28 أغسطس/آب 2020). "ما مدى نقاء الهواء في الطائرات؟" . ناشيونال جيوغرافيك . شركاء ناشيونال جيوغرافيك . مؤرشف من الأصل في 6 مايو/أيار 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو/أيار 2021 .
- ↑ "اختبار فلتر HEPA ووضع الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية في سيارات تسلا" . شركة تسلا، 2 مايو 2016. مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2021 .
- ↑ فولكر، جون (12 أبريل 2016). "سيارة تسلا موديل إس 2016 تحصل على تحديث في التصميم، وشاحن 48 أمبير، وخيارات داخلية جديدة، وزيادة في السعر قدرها 1500 دولار (مُحدَّث)" . تقارير السيارات الخضراء . مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2021. تم الاسترجاع في 16 مايو 2021 .
- ↑ أولًا، ميلفين و. (1 مارس 1998). " مرشحات HEPA" . مجلة الجمعية الأمريكية للسلامة البيولوجية . 3 (1). الجمعية الأمريكية للسلامة البيولوجية : 33-42 . doi : 10.1177/109135059800300111 . ISSN 1091-3505 . S2CID 207941359. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2021. تم الاسترجاع في 16 مايو 2021 .
- ^ أوغونسيتان، أولاديل؛ روبنز، بول، محررون. (2011). الصحة الخضراء: دليل من الألف إلى الياء . لوس أنجلوس: منشورات SAGE . ص. 13. رقم ISBN 9781412996884OCLC 793012578. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2016 .
- ↑ "تاريخ مرشحات HEPA" . مرشحات APC . 21 نوفمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مايو 2021 .
للمزيد من القراءة
- مذكرة تطبيق TSI رقم ITI-041: آليات الترشيح للمرشحات الليفية عالية الكفاءة
- علم الأحياء البنائي
- فلاتر الهواء
- تكنولوجيا الغرف النظيفة
- تقنيات الغاز
- تلوث الهواء الداخلي
