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1. Propreté
À l'origine, les filtres étaient produits pour la filtration. Dans ce cas la propreté de la membrane elle-même n'était pas un problème.
Les normes ISO 16232 et VDA Vol. 19 donnent des détermination précises sur la valeur à blanc, qui est la limite de contamination de l'équipement de l'analyse lui-même. Dans l'analyse de propreté, la propreté des filtres est importante et doit être spécifiée.
JOMESA a relevé ce défi depuis 2015 et a commencé à nettoyer, découper au laser et emballer les filtres dans une salle blanche de classe 7 (ISO 14644).



JOMESA contrôle la propreté de filtres à l'aide de systèmes optiques (JOMESA HFD) et de systèmes MEB (JOMESA PSE) sélectionnées.




Contrôle optique de qualité


Contrôle de qualité avec MEB-EDS


2. Porosité
Images MEB de membranes filtrantes typiques







Matériau en mousse: Cellulose avec des pores 0,8 µm

Tissu à maille fermée

Tissu à maille ouverte, pores de 20 µm


Filtres dont le matériau se compose de mailles ouvertes (pores > 15 µm) peuvent être facilement mesurés par analyse d'image et peuvent être utilisés pour séparer différentes tailles de particules:
Les filtres
en tissu avec des trous (pores) de 20 µm, permettront à toutes les particules plus petites que 20 µm de passer et retiendront toutes les particules plus grandes.



Les tailles de pores de filtres de matière en mousse (expansée) sont habituellement mesurées par des techniques de flux d'eau (water stream) ou point de bulle (bubble point).

JOMESA a analysé ces méthodes pour les filtres en tissu à maille fermée et a trouvé des valeurs pour ce tissu qui étaient proches de matériau en mousse de filtres 8 µm. Les résultats montrent que ces méthodes ne sont pas appropriées pour indiquer la porosité car l'incertitude de mesure est à peu près à la valeur mesurée.

Lors la détermination de la propreté technique, une bonne vitesse de filtration (grande porosité) est souhaitable.





Différents tissus à maille fermée, qui sont définis par les codes d'armures et les diamètres de filament, sont souvent appelés à tort comme 1 µm, 5 µm et 10 µm ou quelque chose comme ça.







1 µm“
Code:30-01 07-01-03

5 µm“
Code:20-04 04-01-01

10 µm“
Code :20-03 03-01-01


JOMESA: définition et test de la fltration



Une quantité définie de liquide sali est passée au tissu à maille fermée.

Le filtre en tissu est analysé et le nombre de particules entre 5 et 15 µm est déterminé (c.-à-d., combien de particules de cette classe de taille sont retenues par le filtre).

Le liquide filtré est passé au travers un filtre en cellulose avec des pores de 0.8 µm.

Le filtre en cellulose est analysé en termes de nombre de particules entre 5 et 15 µm. (C.-à-d., combien de particules de cette classe de taille ont été passées par le filtre en tissu.)




Le résultat montre que la le code d'armures n'a pas d'influence significative sur le résultat de la filtration. En fait, un tissu à maille fermée laisse passer le même nombre de petites particules qu'il en retient.
Les chiffres réels dépendent fortement de la pression de filtration


3. Propriétés chimiques et mécaniques
ISO 16232:2018 (page 138) et VDA 19.1 (page 132) distinguent deux classes:



Matériaux de tissus de filtres

Milieu (liquide de contrôle au de rinçage)

Nettoyant neutre aqueux

Isopropanol

Éthanol (alcool à brûler)

Hydrocarbure aliphatique par ex. Nettoyant à froid

Cétone (acétone)


Matériau en mousse

Nitrate de cellulose

+

-

-

+

-

Acétate de cellulose

+

+

-

+

-

Polyamide/Nylon

+

+

+

+

+

Tissu de tamisage

Polyester

+

+

+

+

+

Polyamide/Nylon

+

+

+

+

+

+ adapté, - inadapté


En raison de leur stabilité chimique les filtres en PET et en polyamide conviennent à toutes les liquides de rinçages.
En raison de leur meilleure capacité de filtration (plus rapide) le filtres en tissu sont en général préférés.


Polymère

Température de fusion

Absorption d'humidité (20 degré C,
65% rel. hum.)

Température de séchage recommandée

Polyamide 6.6 (Nylon)

env. 240 degré C

4.5%

70 degré C

Polyester PET

env. 250 degré C

0.2%

90 degré C


En raison de leur comportement hygroscopique et thermique les filtres PET sont très souvent utilisés dans les applications de propreté technique.


Les filtres en tissu peuvent être fabriqués de deux façons à partir de bandes de tissu:

Découpe à froid
Ce procédé ne permet pas d'éviter la contamination.





Découpe au laser
En raison des exigences de propreté des membranes filtrantes, JOMESA n'offre que des filtres découpés au laser.





4. Gamme de membranes filtrantes JOMESA



Membrane filtrante nylon (polyamide), découpe au laser
Membrane filtrante polyester (PET), découpe au laser

Numéro d'article.
PE-YYL-ZZ
pour filtre PET
NY-YYL-ZZ
pour filtre polyamide
YY
est les diamètre en mm
ZZ
est le taille de pores en µm, si celle-ci >= 15 µm
ZZ
est l’abréviation du code d'armures pour les filtres en tissu à maille fermée

Tissus standard: voir ci-dessous
Tissus spéciaux: sur demande

Les prix des filtres dépendent de la quantité.
Merci de nous contacter pour les informations sur les prix. Veuillez envoyer un e-mail à: info@jomesa.com


Tissu à maille fermée, découpe au laser

Numéro d'article

Image MEB

Code

Spécification de filtration

Spécification de propreté

NY-47L-1



30-01 07-01-03

50% (+-25%) des particules 5 - 15 µm sont retenues

80% (+-20%) des particules de plus de 15 µm sont retenues

Aucune particule > 200 µm

Au max. 3 particules 50 - 200 µm

Au max. 300 particules entre 5 et 50 µm

PE-47L-5
NY-47L-5



20-04 04-01-01

PE-47L-10



20-03 03-01-01


Tissu à maille ouverte, découpe au laser

Numéro d'article

Image MEB

Code

Spécification de la taille de pores

Spécification de propreté

PE-47L-15



20-02 02-01-03

15 µm x 15 µm +- 5 µm

Aucune particule > 200µm

Au max. 3 particules 50 - 200 µm

Au max.300 particules 15 - 50 µm

PE-47L-20



20-02 02-01-01

20 µm x 20 µm +- 7 µm

Aucune particule > 200µm

Au max. 5 psrticules 50 - 200 µm

Au max. 50 particules 25 - 50 µm

PE-47L-50

20-02 02-01-01

50 µm x 50 µm +- 10 µm

Aucune particule > 200 µm

Au max. 20 particles > 50 µm

PE-47L-100

20-02 02-01-01

100 µm x 100 µm +- 15 µm

Au max. 5 particules > 100 µm

PE-47L-150

20-02 02-01-01

150 µm x 150 µm +- 15 µm

Au max. 5 particules > 150 µm

PE-47L-200

20-02 02-01-01

200 µm x 200 µm +- 10 µm

Au max. 5 particules > 200 µm

(Toutes spécifications des produits peuvent être modifiées, informations non garanties)