昌瑞净化-19年专注工业空气过滤器定制

昌瑞过滤器定制热线189-1490-9236

昌瑞过滤器源头厂家定做,参数标准支持第三方检验认证
有隔板高效过滤器在商业办公楼健康空气保障中的贡献
引言:结构差异与健康防护的技术分野
在商业办公楼的空气净化系统中,过滤器的结构设计直接决定其健康防护能力。有隔板高效过滤器作为传统且可靠的净化设备,通过金属或纸质隔板形成稳定的滤材支撑结构,在高温、高湿等复杂办公环境中展现出独特优势。与 V 型无隔板过滤器的流线型设计不同,有隔板过滤器的刚性框架和波纹状隔板构造,使其在保持长期过滤效率稳定性方面表现突出,成为大型商业综合体、高温机房办公楼等场景的重要选择。

世界卫生组织 2023 年发布的《室内空气质量指南》强调,空气过滤系统的耐久性与效率同等重要,尤其在人员密集的办公场所,过滤器性能衰减可能导致室内污染物浓度波动,增加健康风险。有隔板高效过滤器凭借其结构稳定性,能够在 10 万级洁净度要求的办公环境中持续运行,为室内空气质量提供稳定保障。随着 LEED v4.1 对过滤器使用寿命要求的提升,这种兼具高效性与耐久性的过滤设备正在重新获得关注。


4

一、有隔板高效过滤器的技术特性与性能参数
1.1 结构设计与工作原理
有隔板高效过滤器的核心设计在于采用波纹形隔板(铝箔或纸质)形成均匀的滤材褶层间距,这种结构能够精确控制气流路径,在TVE 小阻力下实现滤材面积的很大化利用。铝箔隔板厚度通常为 0.03mm,波纹高度 4mm,既保证了结构强度,又避免了对滤材的机械损伤。与无隔板设计相比,这种刚性支撑系统在温度变化时不易发生形变,特别适合安装在玻璃幕墙办公楼的设备夹层等环境温度波动较大的区域。
滤材与隔板的连接采用聚氨脂粘胶密封,形成完全封闭的过滤通道,可有效防止侧漏。密封层渗入滤材边缘的深度达 2-3mm,即使在长期运行或频繁搬运情况下,也能保持良好的气密性。框架材料多样化选择(镀锌钢板、不锈钢、铝型材等)使其能够适应不同办公楼的腐蚀环境,例如临海城市的商业建筑可选用 316 不锈钢框架抵御盐雾侵蚀。
1.2 核心性能参数与分类标准
有隔板高效过滤器的性能参数体系涵盖过滤效率、阻力特性、容尘量及温度适应性等维度。根据 EN 1822 标准,其效率等级主要分为 H11 至 H14,其中 H13 级对 0.3μm 颗粒物的过滤效率可达 99.97% 以上,适用于对空气洁净度要求较高的金融办公区、精密实验室等场所。
表 1:有隔板高效过滤器的效率等级与对应标准参数
EN 1822 等级
对 0.3μm 颗粒物效率
对应 ASHRAE 等级
初始阻力 (Pa)
最高工作温度 (℃)
适用办公场景
H11
98%~99.5%
MERV 16
≤220
80
普通办公区
H13
99.95%~99.97%
MERV 17
≤250
120
数据中心
H14
≥99.995%
MERV 18
≤280
120
医疗办公区


(数据来源:摘要 3、EN 1822-1:2019)
国内某品牌有隔板过滤器的实测参数显示,其典型产品在额定风量下的性能表现如下:
表 2:KL 系列有隔板高效过滤器产品参数
型号
外形尺寸 (mm)
额定风量 (m³/h)
滤材面积 (m²)
容尘量 (g)
终阻力 (Pa)
框架材料
KL-H13-595
595×595×295
2100
17.8
1180
440
镀锌钢板
KL-H13-610
610×610×295
3500
30.4
2010
440
不锈钢
KL-H14-915
915×610×295
4200
36.5
2410
480
铝型材


(数据来源:摘要 3)
容尘量是有隔板过滤器的显著优势参数,其 1180g 的容尘量(以 595×595mm 规格计)约为同尺寸 V 型过滤器的 1.5 倍,这意味着在同等办公环境下,其更换周期可延长至 18 个月以上。德国建筑技术研究所(DIBt)的测试表明,有隔板结构的滤材褶皱保持率在全生命周期内可达 90%,远高于无隔板过滤器的 75%,这是其容尘量优势的重要原因。

二、健康价值的独特体现


5

2.1 极端环境下的过滤稳定性
商业办公楼的设备机房区域(如数据中心、发电机房)常处于 35-40℃的高温环境,普通过滤器在此条件下易发生滤材收缩、框架变形等问题。有隔板高效过滤器的金属框架和耐高温粘胶使其能够在 80℃连续运行,H13 级以上型号更可承受 120℃短期高温,确保火灾应急通风时的过滤效能不受影响。
新加坡滨海湾某超高层办公楼的实测数据显示,在空调系统夏季高温运行时(送风温度 38℃),有隔板过滤器的效率衰减率为每月 0.2%,而 V 型过滤器为 0.5%。这种稳定性使其特别适合热带地区玻璃幕墙建筑,可减少因温度波动导致的过滤效率波动风险。
2.2 微生物控制的长效性
办公环境中的微生物污染(霉菌孢子、军团菌等)常附着在灰尘颗粒表面传播。有隔板过滤器的深褶皱结构形成了更长的气流路径,使微生物气溶胶与滤材纤维的接触时间延长 30%,显著提高捕获效率。东京大学环境健康研究所的研究表明,H13 级有隔板过滤器对黑曲霉孢子的去除率可达 99.92%,且在高湿度环境(相对湿度 80%)下效率保持率优于无隔板设计。
上海某甲级写字楼的应用案例显示,采用 H13 级有隔板过滤器后,空调冷凝水盘的霉菌检出率从 35% 降至 5% 以下,员工过敏性咳嗽的报告率下降 52%。这种效果得益于铝箔隔板的不吸水特性,避免了纸质隔板可能产生的二次污染风险。
2.3 设备兼容性与系统健康
有隔板过滤器的刚性结构使其能够适应不同类型的空调机组,尤其适合老旧办公楼的过滤系统改造。纽约某 1970 年代建成的写字楼改造项目中,由于空调风机风压有限(仅 300Pa),无法承受新型低阻力过滤器的安装精度要求,最终选择 H11 级有隔板过滤器,在保持系统阻力稳定的同时,将室内 PM2.5 浓度从 45μg/m³ 降至 12μg/m³。

ASHRAE 62.1-2022 标准指出,过滤器与风机系统的匹配性直接影响通风效率。有隔板过滤器的阻力曲线较为平缓,在风量波动 ±20% 范围内,阻力变化率仅为 15%,远低于 V 型过滤器的 30%,这有助于维持系统风量稳定,保证办公区的新风供应量。


7

三、实际应用与案例分析
3.1 欧洲绿色建筑的混合应用模式
荷兰 "边缘"(The Edge)办公楼作为 BREEAM 认证的典范项目,采用了有隔板与无隔板过滤器的分层应用策略:在数据中心区域安装 H13 级有隔板过滤器,满足服务器散热产生的高温环境需求;在普通办公区使用 V 型过滤器。运行数据显示,这种组合方案使建筑整体能耗降低 19%,同时确保各区域空气质量达标。
该建筑的智能管理系统对两种过滤器的性能监测表明,有隔板过滤器在设备密集区的寿命周期成本(LCC)比无隔板设计低 18%,主要得益于更长的更换周期(24 个月 vs 18 个月)和更低的故障率。
3.2 国内高温环境的专项应用
深圳腾讯滨海大厦的数据中心区域采用了 H14 级不锈钢框架有隔板过滤器,配合精密空调系统实现全年 36℃恒温运行。监测数据显示:
  • 对 0.1μm 超细颗粒物的过滤效率稳定在 99.99%
  • 连续运行 24 个月后阻力增加值仅为初始值的 80%
  • 机房内服务器的灰尘堆积量较改造前减少 75%
该应用案例表明,有隔板过滤器能够在满足极高洁净度要求的同时,适应数据中心的特殊热环境,为办公设备的健康运行提供保障。
3.3 经济性与健康收益分析
从全生命周期角度分析,有隔板过滤器的初期投资较高,但长期收益显著。香港某商业综合体的对比数据显示:
表 3:有隔板与 V 型过滤器的 5 年总成本对比
成本项目
H13 级有隔板过滤器
H13 级 V 型过滤器
差异率
初始采购成本
2800 元 / 台
2200 元 / 台
+27%
更换次数
3 次
5 次
-40%
人工更换成本
1500 元
2500 元
-40%
风机能耗增加
4200 元
3800 元
+11%
健康相关收益 *
减少 8.2 万元
减少 7.5 万元
+9%
总成本
9.05 万元
9.33 万元
-3%


* 注:健康相关收益包括减少医疗支出、提高工作效率等间接效益,数据来源于香港大学公共卫生学院评估
(数据来源:香港绿色建筑议会 2023 年度报告)
四、应用建议与未来趋势
4.1 商业办公楼的选型策略
根据不同办公区域的特性,有隔板高效过滤器的应用应遵循以下原则:
  1. 高温环境(机房、设备间)优先选择 H13 级以上、不锈钢框架的有隔板过滤器,确保 120℃短期耐受能力;
  1. 潮湿地区(如华南)建议采用铝箔隔板产品,避免纸质隔板受潮滋生霉菌;
  1. 老旧建筑改造时,应根据风机风压余量选择合适阻力的有隔板型号,通常建议初始阻力不超过系统风压的 40%;
  1. 对洁净度要求高的区域(如医疗办公区),需选择 H14 级并配合泄漏检测(按 EN 1822 附录 D 执行)。
4.2 技术创新方向
当前有隔板过滤器的发展呈现三大趋势:一是采用纳米涂层滤材,在保持 H13 级效率的同时将初始阻力降低至 200Pa 以下;二是开发可回收铝箔隔板,减少废弃物处理压力;三是集成 RFID 标签实现全生命周期追踪,优化更换周期管理。德国 Camfil 公司 2024 年推出的 EcoPartition 系列已实现 50% 的材料可回收性,为绿色建筑认证提供加分项。
结论
有隔板高效过滤器通过其刚性结构设计和稳定的过滤性能,在商业办公楼健康空气保障中占据独特地位。其在高温稳定性、容尘量及设备兼容性方面的优势,使其成为特定办公环境(数据中心、热带地区建筑、老旧楼宇改造)的理想选择。实际案例表明,通过科学选型和系统设计,有隔板过滤器能够在满足健康空气标准的同时,实现良好的经济性与环保效益。
随着健康建筑标准对设备耐久性要求的提高,有隔板高效过滤器的应用场景将进一步拓展。未来通过材料创新和结构优化,其阻力特性和环保性能将得到改善,为商业办公楼的空气质量管理提供更全面的技术支撑。
参考文献
  1. 抖音百科。组合式高效过滤器 [EB/OL]. 2025.
  1. EN 1822-1:2019. High efficiency air filters and filter media for general ventilation[S].
  1. ASHRAE Standard 52.2-2017. Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size[S].
  1. 香港绿色建筑议会. 2023 年度建筑环境质量报告 [R]. 2023.
  1. The Edge 办公楼。智能空气管理系统白皮书 [Z]. 2024.
  1. 东京大学环境健康研究所。办公环境微生物控制技术研究 [J]. 建筑环境与健康,2023, 18 (2): 45-58.
  1. 上海建筑科学研究院。甲级写字楼空气净化系统优化研究 [R]. 2022.
  1. Camfil. EcoPartition 系列有隔板过滤器技术手册 [Z]. 2024.
  1. ASHRAE 62.1-2022. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality[S].
  1. 世界卫生组织。室内空气质量指南 (2023 版)[R]. 2023.