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Camfil Camfil Produtos e Serviços para Filtragem de Ar Soluções em Filtragem de Ar - Brasil Camfil - soluções em ar limpo catálogo de produtos

CAMFIL-CATALOGO- 2014.pdf

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Soluções em Filtragem de Ar - Brasil

Camfil - soluções em ar limpo

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Índice

Tecnologia de Filtragem de Ar

Guia de Seleção Rápida ........................................................... 3Serviços .................................................................................. 4Ensaios dos Filtros de Ar em Laboratório ................................. 5Tech Center ............................................................................. 6Camlab ................................................................................... 7Ensaios ‘In-Situ’ ...................................................................... 8Certificação de Desempenho Eurovent ................................... 10Quer Reduzir seus Gastos com Energia? ................................ 11ATEX ..................................................................................... 13Cuidando do Meio Ambiente .................................................. 14Websites Camfil .................................................................... 15Indústria Automobilística ...................................................... 17Sistemas de Energia (Power Systems) ................................... 18Indústria de Alimentos .......................................................... 19Indústria Microeletrônica ...................................................... 20Indústrias Farmacêutica e Ciências da Vida ........................... 21Hospitais e Clínicas (Healthcare) ........................................... 22Prédios (Edifícios) Públicos ................................................... 23Princípios de Filtragem do Ar ................................................ 24Medição do Desempenho do Produto .................................... 26Evolução das Normas de Filtros Absolutos NBR ISO29463-1 .. 29Contaminantes Presentes no Ar e Qualidade do Ar Interior (QAI) ................................................................... 31Equivalência entre Normas .................................................... 32Norma NBR16101:2012 ....................................................... 33Norma NBR ISO2946301:2013 ............................................. 36Norma Europeia - EN1822-2009 ........................................... 37Qualidade do Ar Interior - EN13779 ....................................... 38Qualidade do Ar Interior - NBR16401-3:2008 ........................ 39Normas, Boas Práticas e Recomendações ............................. 40Área Filtrante dos Produtos Camfil ....................................... 45Exemplo de Cálculo de dP usando a Velocidade do Arna Ficha Técnica ................................................................... 46Definições da Indústria de Filtro ............................................ 47

Pré-Filtragem

CM® ...................................................................................... 52CDM® .................................................................................... 53Ecoplano® ............................................................................. 54Aeropleat® ............................................................................. 55Farr 30/30 ............................................................................ 56Farr 30/30 GT ....................................................................... 58Aeropleat 11 ......................................................................... 59CamClose ............................................................................. 60Hi-Cap .................................................................................. 61Hi-Cap Green ........................................................................ 62

Intermediários/Final

S-Flo ..................................................................................... 64Basic-Flo ............................................................................... 65Cam-Flo ................................................................................ 66Hi-Flo .................................................................................... 67CamFine ............................................................................... 69Airopac 3GGMHF .................................................................. 70Aeropac 3CPM ...................................................................... 71Aeropac 3HCP8..................................................................... 72Panolair ................................................................................ 73CamGT 4V-300 ...................................................................... 75

CamGT 3V-600 ...................................................................... 77Opakfil G ............................................................................... 79Opakfil 2V ............................................................................. 80OpakAir ................................................................................ 81

Absolutos

Megalam ............................................................................... 83Megalam K ........................................................................... 85Megalam J ............................................................................ 86Megalam T ............................................................................ 87Silent Hood ........................................................................... 88Absolute CAM ....................................................................... 89Absolute CGT/CGG................................................................ 90Absolute V ............................................................................ 91Polydiedre ............................................................................. 92Filtra 2000 Gel Absolute ........................................................ 93Canister ................................................................................ 95

Alta Temperatura

Codificação para Filtros Absolute de Alta Temperatura ........... 97Absolute Alta Temperatura .................................................... 98Airopac HT ............................................................................ 99Sofilair HT .......................................................................... 1001FRSi .................................................................................. 1011FRK .................................................................................. 102AT 1000 .............................................................................. 103Termikifil ............................................................................ 104

Molecular

CityCarb ............................................................................. 106CitySorb.............................................................................. 107

Quadros, Caixa de Filtragem e Filtros Especiais

FastFrame ........................................................................... 109Type 8 ................................................................................ 110Sofdistri .............................................................................. 111FCBS .................................................................................. 112

Gráficos de Perda de Pressão emFunção da Velocidade/Vazão

Pré-filtragem ....................................................................... 113Intermediários/Final ........................................................... 116Absolutos ............................................................................ 121Alta Temperatura ................................................................ 125

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

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Classe de Filtragem Filtros

G2 (65 ≤ Eg < 80 %)

G1 (50 ≤ Eg < 65 %)

G3 (80 ≤ Eg < 90 %)

G4 (Eg ≤ 90 %)

NB

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ISO 15 E ≥ 95ISO 20 E ≥ 99

ISO 30 E ≥ 99,9ISO 35 H ≥ 99,95ISO 40 H ≥ 99,99

ISO 45 H ≥ 99,995

ISO 50 U ≥ 99,999ISO 55 U ≥ 99,9995ISO 60 U ≥ 99,9999

ISO 65 U ≥ 99,99995ISO 70 U ≥ 99,99999

ISO 75 U ≥ 99,999995

F7(80 ≤ Em < 90 %)+ 35% eficiênciamínima no ensaio

F8(90 ≤ Em < 95 %)+ 55% eficiênciamínima no ensaio

F9(95% ≤ Em)

+ 70% eficiênciamínima no ensaio

NB

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M5 (40 ≤ Em < 60 %)

M6 (60 ≤ Em < 80 %)

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CamClose

Aeropleat / FARR 30/30

Hi-Cap

Megalam Absolute CGT/CGG

Absolute V / Sofilair HT Alta Temperatura

Hi-Flo / S-Flo / Cam-Flo

CamGT

CamFine / Panolair

Opakfil

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Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Camfil Academy:

Torne-se o especialista de filtragem de arem sua empresa

Além de fornecer soluções em filtragem de ar atualizadas, a Camfil pode fornecer um programa de treinamento estruturado cobrindo todos os aspectos de engenharia em filtragem do ar. Adaptado para atender suas necessidades, o treinamento inclui informações sobre como especificar e selecionar os filtros de ar, normas de filtro de ar, legislação da qualidade do ar interior, aplicações de filtro de ar e redução do consumo de energia e o impacto ambiental.

Ao montar filtros com menor consumo energético, economias reais de energia podem ser obtidas rapidamente. Se mantidos corretamente, se traduzirão em reduções reais duradouras tanto em custo quanto em impacto ambiental. A Camfil pode fornecer um pacote abrangente de serviços que assegurarão que seus sistemas sejam saudáveis, de acordo com a legislação compatível, e de menor custo.

Fornecimento com desempenho assistido

A Camfil pode assumir a responsabilidade de suas necessidades de filtragem de ar do início ao fim, fornecendo desde as análises para determinação do melhores sistemas de filtragem, fornecimento dos filtros, serviços de instalação e assistência técnica periódica, medição do desempenho das instalações,etc. Nossos funcionários possuem treinamentos necessários e isso assegura que se obtenham as mercadorias quando e onde você precisa delas. Para completar o serviço, podemos remover os filtros usados e em conjunto fornecer de toda a certificação exigida pelos órgãos ambientais.

Ensaios em campo (In Situ)/Solução de problemas

Temos uma ampla variedade de equipamentos de ensaio para efetuar medições em campo, incluindo contadores de partículas, medidores de diferencial de pressão, medidores de fluxo de ar, apontadores de dados de consumo energético, monitores de corrosão e equipamentos de análise de gás. Combinado com o conhecimento de nossos engenheiros,somos capazes de ajudá-lo a solucionar seus problemas e melhorar suas instalações onde ar tratado é necessário.

Serviços de modernização das instalações de filtros

Serviços em sistemas de filtragem de ar

A fim de cumprir com a legislação atual e reduzir o custo operacional de algumas instalações, a modernização do trabalho faz-se necessária. A Camfil pode fornecer uma solução integrada que inclui a seleção, fornecimento, montagem, comissionamento e validação de quaisquer instalações, novas ou modernizadas.

Antes Depois

Serviços

Conhecimento em campo Camfil: Filter Management

A Camfil tem uma abordagem moderna para lidar com os serviços de filtragem de ar em campo. Nós entendemos que a filtragem é necessária para proteger a saúde das pessoas, assegurando a conformidade com as leis e proteger investimentos valiosos.

Nós temos nossa própria equipe de atendimento em campo que cuida de todos os aspectos das exigências de filtro de ar, oferecendo um pacote de serviços completo.

Garantir o funcionamento seguro e eficiente dos sistemas de filtragem de ar exige uma solução de serviços multi-disciplinares. Estes vão além da logística abrangente para garantir que os filtros sejam instalados corretamente, operados de forma eficiente, e otimizados para reduzir o custo total de operação (TCO) durante a vida útil da instalação.

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Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Laboratórios de ensaios Camfil

A Camfil opera os laboratórios de ensaios de filtro de ar em muitas de nossas instalações de Pesquisa & Desenvolvimento em todo o mundo, todos com o objetivo de desenvolver tecnologia para melhorar a qualidade do ar para as pessoas, processos e o meio ambiente. Nossas instalações operam ensaios de acordo com as normas NBR16101:2012 (brasileira), ASHRAE 52.2-2007 (estadunidense), EN779:2012 (europeia) e a de filtros EPA, HEPA e ULPA, NBR ISO 29463, EN1822:2012 (europeia). Também realiza ensaios de ruptura e avaliações solicitadas ou específicas para nossos clientes e/ou filtros de nossos concorrentes. Analisando centenas de filtros por ano, asseguramos que nossos produtos excedam as especificações publicadas e forneçam a melhor qualidade de ar que nossos clientes tanto anseiam.

Microscópio eletrônico de varredura (SEM)

Em nossa busca para fabricar os níveis mais elevados de filtragem de ar, uma das ferramentas que utilizamos é um microscópio eletrônico de varredura (SEM). Este é um tipo de microscópio eletrônico que faz a imagem da superfície da amostra através de uma varredura com um feixe de elevada carga de elétrons em um padrão de varredura em raster. Os elétrons interagem com os átomos que constituem a amostra, produzindo sinais que contêm informações sobre a composição, topografia da superfície da amostra e outras propriedades, como condutividade elétrica.

Em seu modo de detecção primário, imagem de elétron secundário, o SEM pode produzir imagens com resolução muito alta de uma superfície da amostra, revelando detalhes de aproximadamente 1 a 5 nanômetros (nm) de tamanho. A Camfil pode estudar estas partículas de uma forma tridimensional útil para entender a estrutura da superfície da amostra. As informações obtidas podem, então, ser usadas para garantir a seleção de filtro adequada ou fornecer informações para o desenvolvimento de novos elementos filtrantes ou filtros de ar.

Laboratórios de ensaios de filtros moleculares

A Camfil opera um inovador laboratório de análise de gás contaminante ou de carbono. Equipado com a tecnologia mais recente, os produtos adsorventes são desenvolvidos para atender às necessidades dos nossos clientes que demandam ar mais limpo em níveis cada vez maiores. De cassinos à salas limpas de tecnologia ultraelevada, a Camfil tem os produtos de remoção de gás para qualquer aplicação.

Ensaios dos Filtros de Ar em Laboratório

Nossos laboratórios fornecem dados de ensaios para nossos clientes e são utilizadas para pesquisas para apoiar a progressão do desenvolvimento das normas de ensaios dos filtros.

Todas as fotos de partículas submicrônicas utilizadas neste catálogo foram tiradas com o SEM da Camfil em Trösa, na Suécia.

Todas as nossas instalações podem ensaiar filtros para qualquer norma internacional e também podem ensaiar os filtros em contaminantes específicos.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

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Especiais

Tech Center: levando pesquisas de limpeza de ar a outros patamares

A Camfil, desde sempre teve um interesse muito forte na tecnologia; muitos investimentos foram feitos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) por acreditarmos que P&D é um dos principais fatores de sucesso. Isso se traduz nos diversos trabalhos desenvolvidos em conjunto com universidades e organizações reconhecidas como Eurovent, CEN, ISO, ASHRAE e ABNT.

Trabalhamos para sempre termos os melhores produtos do mercado, e por investirmos no futuro, nossos produtos estarão preparados para as demandas que virão.

Investimento constante

A expansão de nosso centro de pesquisa - Tech Center é a “joia da coroa” de uma série de investimentos; nele temos quatro novos laboratórios: um de partículas, um de moléculas, um específico para Qualidade do Ar Interior (QAI) e outro dedicado a pesquisas em turbinas a gás, todos com equipamentos de última geração, possibilitando ensaios conforme as principais normas mundiais. Lá também fica nosso novíssimo microscópio de varredura por elétron (SEM), o mais avançado laboratório para pesquisas de QAI e sistema cromatográfico de gás. Tudo disposto em 2.500 m² de área, em Trösa, Suécia, onde a companhia começou.

Nossas próprias inovações

Químicos, engenheiros e especialistas na qualidade do ar trabalham em nosso Tech Center; o conhecimento de todos eles assegura nossa posição de estar na vanguarda dos desenvolvimentos. No nosso centro desenvolvemos nossos próprios processos, incluindo os projetos de nossas máquinas para fabricação de filtros, criando novos conceitos e otimizando os processos industriais.

Nossos filtros são reconhecidos por manter sua eficiência elevada mesmo após longos períodos, baixa perda de pressão e exigir o mínimo de manutenção. E o menor consumo energético proporcionado por eles também reduz os custos operacionais de maneira geral. Por sempre colocarmos elevados padrões de qualidade e não simplesmente comprar soluções padronizadas, mantemos nossa posição de líder no mercado global.

Análise da qualidade do ar

Utilizando um sistema exclusivo, da própria Camfil na metodologia de análise durante mais de 10 anos, partículas aerotransportadas são coletadas e estudadas no SEM acompanhado de uma análise de raio-X. A análise mostra o conteúdo das partículas, tamanho e aparência das mesmas. Isso proporciona informação importante sobre a eficiência do sistema de ventilação.

Com o uso deste método podemos realizar análises do ar, gases e póque demonstra os benefícios reais do uso de nossos filtros de alta eficiência.

Tech Center

Profissionais qualificados na área de P&D.

Detalhe de uma partícula visualizada pelo SEM.

Túnel de ensaio para desenvolvimento de produtos.

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Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

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Especiais

A Camfil leva o laboratório de ensaios de filtro para o cliente de uma maneira “portátil” exclusiva para ensaiar os filtros de ar em condições de operação específicas do cliente, e em tempo real. Chamado de CamLab, este novo equipamento de ensaio torna possível determinar a solução de filtragem mais adequada com base na localização geográfica da instalação e na qualidade de ar ambiental específica. A unidade CamLab é mostrada na foto abaixo.

O CamLab consiste de quatro dutos paralelos que podem ser equipados com pré-filtros e filtros finais, permitindo quatro diferentes combinações de filtros a serem ensaiadas ao mesmo tempo. O equipamento de ensaio, instalado em um container, pode ser transportado para qualquer local desejado e estacionado na área de ensaio. Utilizando as condições ambientais reais, o desempenho do filtro pode ser avaliado utilizando vários tipos e eficiências de filtro de ar.

Por exemplo, colocado nas imediações de uma importante instalação (como um prédio governamental, um hospital, etc.), o CamLab pode ser usado para: (a) analisar a qualidade do ar do ambiente; (b) determinar se o edifício está atualmente equipado com filtragem adequada para lidar com contaminantes; e (c) determinar o melhor tipo e nível de filtragem para a instalação através de ensaios simultâneos de várias combinações de filtro. Dessa forma, combina o ambiente controlado de um laboratório com uma configuração do mundo real mais significativa, oferecendo o “melhor de ambos os mundos” a partir de uma perspectiva dos ensaios. Embora o equipamento de ensaio será usado principalmente em locais ao ar livre (devido ao seu tamanho), ele poderia ser colocado em locais internos em uma grande instalação, como um estádio ou centro de convenções.

Camlab

Cada CamLab inclui quatro dutos de ensaios independentes, dois em cada lado da unidade.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

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Ensaios ‘In-Situ’

O mercado de filtragem de ar de hoje inclui produtos oferecidos em muitas configurações, que apresentam várias vantagens e desvantagens quando comparados com outros filtros de ar. Existem também diferentes tipos de meios filtrantes, incorporando diferentes princípios de captura de partículas, cada um com sua própria vantagem em aplicações de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Como os usuários de filtro podem diferenciar as reclamações dos fabricantes e tomar decisões inteligentes sobre quais produtos são aplicáveis para atender suas necessidades? Historicamente, muitos dependem de relatórios de ensaio. Infelizmente, as metodologias de laboratório de ensaios de hoje podem não fornecer um parâmetro verdadeiro do desempenho de filtro ao longo do tempo, uma vez que estes filtros não são ensaiados sob condições de vida real.

A Camfil aborda estas preocupações através da realização de avaliações de desempenho do filtro no local real (in-situ) utilizando procedimentos definidos na indústria. Com a participação do usuário, as informações são obtidas utilizando um contador de partículas discretas, o qual mede o número de partículas em várias faixas, incluindo submicrônicas, críticas para a saúde humana.

A Camfil então, fornece um relatório final que inclui análises do tamanho de partículas versus a análise de eficiência detalhando toda a capacidade dos filtros ensaiados para capturar grandes partículas e partículas submicrônicas, que podem afetar a saúde ou os processos. Os dados de perda de pressão em relação à vida real do filtro dentro de um sistema e seu efeito geral no fluxo de ar do sistema e uso de energia também está detalhado.

Os usuários podem avaliar o uso de filtros com área estendida em comparação com as ofertas padrão no mercado. Eles podem avaliar os filtros de construção semelhante que utilizam diferentes tipos de meio filtrante. E o mais importante eles podem avaliar os produtos Camfil contra outras ofertas de fabricantes.

O processo inclui uma pesquisa da instalação para estabelecer a integridade dos mecanismos de fixação do filtro, a disposição geral do sistema de AVAC, e uma análise dos dados passados para estabelecer uma base de comparação.Os ensaios reais no local começam com um ensaio de eficiência inicial do filtro e continuam com um cronograma periódico (dependendo do tempo e do tipo de filtros sendo avaliados).

Os dados finais são muitas vezes usados para demonstrar o desempenho da instalação em comparação com o desempenho requerido e o cuidado para com a qualidade do ar para provar que as despesas com o filtro têm o menor custo total de operação (TCO).

A Camfil também mantém um banco de dados de análiseshistóricas de outras instalações que pode ajudar outros na seleção de filtros para aplicações semelhantes.

Entre em contato com seu contato Camfil local para detalhes sobre o Programa de Avaliação de Filtro In-Situ da Camfil.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

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Ensaios ‘In-Situ’

Os meio filtrantes podem ser de fibras finas, grossas, sintéticas ou minerais. Quais serão utilizadas em sua aplicação? As que vão fornecer a eficiência necessária para garantir que você está protegendo a saúde dos ocupantes do edifício ou garantir que seu processo esteja tão limpo como deve?

A Camfil agora oferece o Dispositivo de Ensaio de Meio Filtrante Móvel (MMT) para responder dúvidas de desempenho do filtro e demonstrar que você está obtendo a eficiência em remoção de partícula que você está pagando.

Este dispositivo de ensaios portátil pode avaliar qualquer meio filtrante de alta eficiência, incluindo amostras obtidas diretamente do seu estoque de filtro, UTA´s existentes ou amostras que você solicita do seu fornecedor de filtro. Entre em contato com a Camfil para uma avaliação do meio filtrante utilizado em sua instalação.

CamTester Camfil

A qualidade do ar deve sempre ser o critério número um para a seleção de filtros de ar. Mas, com os custos de energia subindo aceleradamente, a energia utilizada para vencer a resistência de um filtro à passagem do ar deve fazer parte dos cálculos na seleção de filtro. A área filtrante, configuração e o tipo de meio filtrante desempenham um papel na energia que um filtro vai utilizar em sua vida útil no sistema. Como se pode buscar os materiais impressos disponíveis ou avaliar produtos que podem não ter as informações detalhadas específicas para a finalidade que se deseja utilizar?

A Camfil pode responder estas perguntas com o uso do CamTester. Os usuários podem avaliar qualquer filtro de ar em relação à perda de pressão, com vazão de ar limite de 4200m³/h, para estabelecer quais filtros provocam maior consumo de energia. Os filtros podem ser limpos (novos), ou podem ser removidos de um sistema e ensaiados durante seu período de uso. Até 70% do custo de movimentação de ar através de um sistema de HVAC pode ser impactado pelos filtros de ar. A seleção criteriosa do filtro aqui pode permitir grandes economias de energia com pouca ou nenhuma alteração física ao sistema. Entre em contato com a Camfil para uma avaliação feita pelo CamTester.

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Certificação de Desempenho Eurovent

Certificação do filtro de ar – você pode contarcom a gente!

A Camfil, em conjunto com os principais laboratórios de ensaio independentes na Europa, está empenhada em trazer-lhe os mais altos níveis de transparência com relação aos novos protocolos de ensaio para filtros de ar.

O Comitê Europeu de Normalização publicou recentemente uma nova norma em “Filtros de ar para partículas para ventilação geral – determinação do desempenho de filtragem”. Um dos objetivos desta nova norma é detalhar o desempenho in-situ de um filtro de ar.

Este novo protocolo de ensaio fornece dados precisos sobre a eficácia da sua operação com filtro de ar sob condições reais. Sempre especifique os filtros ensaiados de acordo com EN 779:2012, semelhantes à NBR16101:2012. Seu contato da Camfil poderá explicar esta norma em detalhes, caso você necessite – você pode contar com a gente!

Desempenho do filtro de ar

Na Camfil vamos dar mais um passo para garantir o melhor desempenho possível para nossos clientes. A Eurovant, órgão da indústria de ventilação europeia, em colaboração com vários fabricantes europeus de filtro de ar, desenvolveu um programa de certificação para garantir que os produtos estejam à altura das promessas.

Os principais elementos do programa são os seguintes:

• Os dados publicados devem ser corretos;• Os produtos devem cumprir com a norma EN 779:2012 (NBR16101:2012);• Os filtros devem ser ensaiados por laboratórios independentes - SP na Suécia e VTT na Finlândia;• Os laboratórios de ensaio devem ser certificados ISO 17025;• Nós, como fabricantes, devemos ser de qualidade certificada pela ISO 9000 ou de uma norma correspondente;• A cada ano, a Eurovent seleciona de forma aleatória, quatro novos filtros de nossa gama para inspeção.

Leia mais no site da Eurovent: www.eurovent-certification.com

Através da certificação Eurovent asseguramos que nossos filtros médios e finos cumprem com as exigências de desempenho requeridas e correspondem aos dados que imprimimos em nossa documentação oficial. Isso significa segurança para você. Selecionar os filtros Camfil é garantia de qualidade!

Resultados de ensaios independentes

Nossa certificação Eurovent cobre filtros bolsa, plissados em “V” e filtros painel nas classes M5 a F9, ensaiados conforme EN 779:2012 *. A perda de pressão inicial deve permanecer dentro dos níveis de tolerância estabelecidos nessa norma.

Todos os filtros que oficialmente comercializamos em brochuras ou no nosso site nestas classes de filtro são cobertos por essa certificação.

Cada classe contém uma variedade de grupos de produto:

• Mesmo material do filtro (como fibra de vidro);• Mesma geometria básica (como filtros bolsa, plissados em V, etc.);• Mesma ou menor relação ar/pano (velocidade/área filtrante efetiva);• Mesma classe de filtro: M5, M6, F7, F8 e F9;• Dados publicados devem estar disponíveis, especificando o modelo, tipo, material do meio filtrante, classe do filtro de acordo com EN 779:2012;• Vazão de ar nominal e perda de pressão inicial @ vazão de ar nominal.

Os filtros são ensaiados em laboratórios de ensaio independentes – na Suécia, o Instituto de Pesquisa Técnica da Suécia, SP, em Borås; na Finlândia, na VTT em Espoo. Estes são os únicos laboratórios na Europa que são reconhecidos pela ISO 17025.

Os laboratórios de ensaio não são informados sobre os produtos da empresa que estão ensaiando, apenas é fornecido um número que a Eurovent atribui para cada filtro individualmente.

* Níveis de tolerância para perda de pressão inicial na EN 779:2012: +(10%+Mt) ou +(10Pa+Mt), o que for maior. Mt = 5 Pa (nível de tolerância definido na EN 779:2012).

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Perda de pressão típica (Pa) em um sistema de ventilação com 2 etapas de filtragem

1Pa = R$ 3,00

Uma regra geral, para uma típica instalação, é que um Pascal adicional em perda de pressão acrescenta R$ 3,00 (três reais) por filtro/ano na conta de energia.

Um filtro mal projetado poderia acrescentar 50 Pascal em comparação com um filtro bem projetado, ainda que tenhama mesma” eficiência. Em outras palavras, ele acrescentaR$ 150,00 na conta de energia anual, para cada filtro.

70% do custo total de operação vem da energia

Cálculos recentes mostram que a energia normalmente é responsável por até 70% do custo total de operação de uma unidade de tratamento de ar. O consumo de energia é diretamente proporcional à perda de pressão média do filtro.

Escolher o filtro certo economiza energia

A fim de otimizar a vida útil do filtro e reduzir o consumo de energia, é importante ter em mente a extensão para qual sua configuração e sua estrutura influenciam a perda média de pressão.

X Superfície bloqueada = maior consumo de energia

Trocar o filtro na hora certa economiza energia

Trocar os filtros na hora certa é tão importante quanto otimizar a seleção do filtro e pode contribuir para economias significativas.

Estender o uso do filtro além de sua vida normal vai levar a uma série de problemas, incluindo consumo excessivo de energia, problemas de higiene e fluxo de ar reduzido.

Quer Reduzir seus Gastos com Energia?

Otimização econômica da filtragem de ar O preço do petróleo mais que dobrou nos últimos anos e o custo da eletricidade está crescendo em todo o mundo. O World Bank`s Energy Group previu que o consumo total de energiadeverá crescer no ritmo atual pelo menos nos próximos 50 anos.

O custo da ventilação

A ventilação nos edifícios, como sabemos, pode ser um negócio muito caro. O custo médio da energia consumida para vencer a resistência dos filtros está em torno de 30% dos custos totais do sistema. Ao escolher o filtro correto, por exemplo o F7, devido à sua eficiência e perda de pressão média muito baixa, a economia de energia pode ser feita mantendo um alto nível de QAI. Quando você considera que o filtro de ar é o componente mais barato e mais simples para trocar, a economia pode ser feita rapidamente.

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Software destinado a ajudar a selecionar o filtro correto = otimização dos custos de energia

Por mais de 40 anos, a Camfil tem desempenhado um papel pioneiro no desenvolvimento de filtros com baixa perda de pressão média para todos os níveis de eficiência para sistemas de ventilação e ar condicionado.

A Camfil foi o primeiro fabricante de filtro a desenvolver um software sofisticado que calcula o custo total do ciclo de vida completo dos filtros de ar. Como parte de nossa melhoria contínua, este software tem evoluído ao longo do tempo e ele utiliza dados reais coletados de vários ensaios feitos em condições reais.

Isso nos permite calcular a perda de pressão do filtro e seu tempo de vida útil real, em vez de só confiar em cálculos teóricos.

Para mais informações, entre em contato coma Camfil.

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Diretiva ATEX: Atmosferas explosivas

Duas importantes novas diretivas de segurança entraram em vigor na Europa. Estes novos regulamentos vêm sob o título de Diretivas ATEX e se aplicam para os fabricantes, fornecedores e usuários de equipamentos destinados para uso em atmosferas potencialmente explosivas (áreas perigosas). Onde nenhum regulamento local existe, as Diretivas ATEX poderiam ser usadas como uma referência.

Uma atmosfera explosiva é definida como uma mistura com ar, sob condições atmosféricas, substâncias perigosas na forma de gases, vapores, névoas ou poeiras onde depois que a ignição ocorreu, a combustão se propaga para toda a mistura não queimada. A Diretiva 99/92/EC (ATEX 137) conhecida como a ‘Diretiva do Usuário’ exige que os empregadores protejam seus funcionários dos riscos colocados pelas atmosferas explosivas. A Diretiva 94/9/ EC (ATEX 95 ou ATEX 100A) sobre ‘Sistemas de proteção e equipamentos destinados para uso em atmosferas potencialmente explosivas’ abrange produtos elétricos e não elétricos destinados para uso em áreas

Soluções de filtragem de ar ATEX da Camfil

Todas as soluções de filtragem de ar ATEX da Camfil são certificadas para uso em atmosferas de gás explosivo (Classes 1 e 2) e atmosferas de pó explosivo (Classes 21 e 22). Elas cumprem o Anexo C da Norma Europeia EN13463:2001 - Equipamentos não elétricos para atmosferas potencialmente explosivas, conforme atestado pela declaração de conformidade anexada a estes produtos.

Tabela de definição das áreas ATEX e categorias de produto correspondentes.

perigosas (gases, vapores e névoas). A conformidade com as Diretivas ATEX foram uma exigência legal em todos os Estados-Membros da UE desde 1 de julho de 2003

Em aplicações biofarmacêuticas, alguns procedimentos devem usar filtros classificados ATEX (consultar a tabela). A Camfil na Europa desenvolveu filtros HEPA e compartimentos credenciados ATEX para uso em instalações biofarmacêuticas a fim de evitar perigos eletroestáticos causados por gás ou poeira em uma área ATEX.

A Camfil desenvolveu versões específicas de ATEX para a maioria dos filtros e compartimentos e utilizou em instalações biofarmacêuticas a fim de evitar condições eletroestáticas, de substâncias perigosas na forma de gases, vapores, perigos causados por gás ou poeira em uma área ATEX. As soluções ATEX da Camfil são totalmente certificadas de acordo com as exigências das Diretivas ATEX com a marcação EX apropriada,a declaração de conformidade ATEX e as instruções para uso.

ATEX

Gás Áreas de Poeira Categoria ATEX

0 20

Definições

Local onde uma atmosfera explosiva está permanentemente presente.1G

1D

1 21 Local onde uma atmosfera explosiva é ocasionalmente provável sob condições de operação normal.

2G

2D

2 22 Local onde uma atmosfera explosiva é improvável sob condições de operação normal, mas, onde aplicável, apenas dura um curto período.

3G

3D

Adequabilidade típica do local

Equipamento adaptado para 0 áreas

Equipamento adaptado para 20 áreas

Equipamento adaptado para 1 áreas

Equipamento adaptado para 21 áreas

Equipamento adaptado para 2 áreas

Equipamento adaptado para 22 áreas

Camplis ATEX

Megalam-EX

Hi-Flo ATEX

FCBL-KC-EX

Opakair-EX

Sofdistri-EX

Sofilair-EX

Camsafe-EX

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“Como seus filtros ajudarão a reduzir oimpacto ambiental de suas instalações?”

A Camfil tem se desenvolvido em qualidade de ar por mais de 40 anos, e precisa dar o exemplo quando se trata de meio ambiente. Portanto, tem a obrigação de fornecer aos seus clientes assistência prática e efetiva sobre questões ambientais. Com relação ao cumprimento da lei sobre eliminação de resíduos, a Camfil está com você todo o caminho; na concepção de produtos e serviços, a Camfil compartilha suas preocupações ambientais.

É agora amplamente reconhecido que os filtros de ar condicionado podem ser considerados resíduo industrial comum, enquanto filtros usados em ambientes contendo produtos potencialmente perigosos (por exemplo, ar de retorno das salas limpas, câmaras de pulverização e salas operacionais) devem ser considerados resíduo industrial especial e devem ser eliminados através dos caminhos aprovados utilizando sistemas credenciados.

Atenção – suas circunstâncias individuais dependem inteiramente dos seus processos e recomendamos que se aproxime de seu fornecedor de coleta de resíduo habitual, que estará qualificado para ajudá-lo sobre o assunto.

A fim de minimizar o resíduo, a Camfil presta muita atenção ao ciclo de vida do produto:

1. Nós fazemos grandes esforços para estender a vida útil de nossos filtros e otimizar seu desempenho, o que significa reduzir seus custos operacionais, a frequência com a qual você precisa substituir os filtros e o custo de seu descarte.

Basta olhar para a grande área de filtro efetivamente usado em nossos produtos e lembrar que maior área significa maior vida do filtro.

2. Nós favorecemos o uso de materiais incineráveis ou recicláveis.

3. Nós estamos constantemente pesquisando materiais eficazes com baixa perda de pressão, um parâmetro que tem uma influência direta sobre a energia consumida durante a vida útil do filtro.

4. A variedade Green CAMFIL assegura que você possa dispor de seus filtros usados com menos problemas e com menor custo. O uso de plásticos ou papelão presta-se à incineração dos filtros usados enquanto assegura a conformidade com todas as disposições de direito ambiental.

5. Nós minimizamos o peso dos materiais utilizados na construção dos nossos filtros, o que ajuda a reduzir o desperdício de massa, tanto quanto possível, quando o filtro atinge o fim da sua vida útil

6. Em nossas fábricas certificadas ISO 14001, estamos extinguindo o uso de solventes de cloreto e produtos perigosos dos nossos processos.

Proposta do início ao fim: CFM

Consciente da crescente importância atribuída pelos nossos clientes para o gerenciamento do descarte, a Camfil oferece serviços de otimização, substituição e proceder o descarte de determinados filtros usados como parte do programa CAMFIL FILTER MANAGEMENT (CFM – Gerenciamento de Filtros Camfil). Para mais informações de como este serviço funciona, entre em contato conosco.

Camfilcairing

Nossa responsabilidade corporativa vai além dos produtos e serviços que oferecemos. Camfilcairing é um programa que desenvolvemos, que abrange não só a linha de nossos produtos e serviços, mas também garante que mantemos fornecedores responsáveis, utilizamos métodos de produção que respeitam o meio ambiente, reduzimos o consumo de energia e resíduos nos processos de fabricação e tomamos o devido cuidado ambiental para nossos funcionários e para a comunidade onde operamos.

Cuidando do Meio Ambiente

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Websites Camfil

Nosso website corporativo www.camfil.com contém uma riquezade informações, assim como links para os sites de cada país.

Este é um bom ponto de partida para mantê-lo atualizado sobre nossa empresa, produtos e serviços, tecnologia e aplicações.

Você também encontrará detalhes dos nossos contatos em todo o mundo.

O catálogo geral de produtos, brochuras de segmento específico da indústria e apresentação corporativa são encontrados na seção Catálogo/Brochuras.

Há também o website www.green-air-filters.com (em inglês) mantido pela Camfil da América do Norte. O site contêm muitos estudos de caso relacionados com o custo do ciclo de vida, economia de energia e qualidade do ar interior.

Informações sobre os produtos e serviços para Controle de Poluição do Ar da Camfil podem ser encontradas em www.camfilapc.com. Este site inclui referências, estudos de caso, aplicações específicas da indústria, assim como catálogos, desenhos e folhas de dados (em inglês).

Informações sobre a Camfil podem facilmente ser obtidas.

Leia também sobre as Indústrias que servimos com recomendações específicas de produtos para cada aplicação, assim como artigos técnicos e links para outros websites relevantes. Nosso Guia Rápido de Seleção fornece uma recomendação fácil de passo a passo dos produtos que atendem às suas necessidades.

As páginas de Produtos incluem nossos principais produtos e listam os principais benefícios e recursos de cada um. A Camfil serve grande variedade de clientes, incluindo a indústria Biofarmacêutica, sistemas de energia, automobilística, eletrodomésticos, dispositivos médicos, equipamentos de laboratório, indústria de eletrônicos e impressão, etc.

A seção Tecnologia de Filtragem é sua biblioteca técnica e uma base para que você possa conversar com outras pessoas sobre como os filtros de ar funcionam. Nós também incluímos links para sites relacionados com a indústria relevante.

Estudo de caso apresenta casos de sucesso em aplicações onde os clientes tiveram suas necessidades atendidas de forma concreta e com ótimo resultado. Serve como valioso material de benchmarking para boas práticas e para desempenhos excepcionais.

A seção CamfilNews inclui comunicados à imprensa e outras notícias sobre a empresa.

Obs.: Algumas funções informadas acima podem estar disponíveis somente em inglês ou o website sofrer alteração sem aviso prévio.

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Você tem em mãos o catálogode produtos da Camfil.

Ele tem tudo o que você precisapara soluções em ar limpo.

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Recomendações da indústria automotiva

Algumas aplicações industriais exigem um ambiente de trabalho limpo, como é o caso dos instalações de pintura. As instalações de pintura líquida exigem renovação de ar constante por questões de segurança, qualidade e higiene.

Nós fornecemos serviços e ar limpo para muitas plantas automotivas em todo o mundo, oferecendo as melhores soluções de ar limpo com melhor custo-benefício possível, personalizadas e otimizadas para atender as maiores exigências de desempenho.

Indústria Automobilística

1. Hi-Flo

6. Panolair

2. S-Flo

7. AT 1000

3. Opakfil

8. Farr 30/30

4. Airopac HT/Panolair HT

9. Hi-Cap

5. CDM-600

10. CM

Nota: Nem todos os filtros demonstrados nessa página tem suas informações técnicas disponíveis nesse documento; para maiores informações, contatar a Camfil.

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Recomendações para segmento de Power Systems

A Camfil fornece soluções em ar limpo e exaustão de ar para a indústria de sistemas de energia e turbo-máquinas. Nossas soluções incluem casas de ar completas, separadores de gotas, filtros de ar tipo painel e de cartuchos, dutos de transição, silenciadores, diverter damper e chaminés.

Com mais de 50 anos de experiência, a Camfil fornece valor para os clientes no mundo todo enquanto fornece para todos algo essencial – ar limpo.

Sistemas de Energia (Power Systems)

1. Farr 30/30 GT

6. Cam GT 3V-600

2. 30/30 WR

7. Cam GT 4V-300

3. CamClose

8. CamPulse EF

4. Hi-Cap Green

9. Hemipleat

5. Cam-Flo XMGT

10. Tenkay Hemipleat

Nota: Nem todos os filtros demonstrados nessa página tem suas informações técnicas disponíveis nesse documento; para maiores informações, contatar a Camfil.

Tecnologia de Filtragem de ArC

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Recomendações da indústria alimentícia

Proteger a saúde humana é uma grande preocupação para os governos de todo o mundo. Em muitos países, as agências associadas com a segurança alimentar têm autoridade para agir diretamente contra os fabricantes que não conseguem garantir a segurança dos alimentos que produzem.

Para evitar que o sistema de ar condicionado se torne contaminado, a temperatura, umidade e número de partículas devem ser rigorosamente controlados. Fale com os especialistas em soluções de ar limpo - Camfil.

Indústria de Alimentos

1. Hi-Cap Green

6. Sofdistri

2. Hi-Flo Green

7. Megalam

3. Opakfil

8. Sofdistri Exhaust

4. Absolute

9. Farr 30/30

5. FCBS

10. Panolair

Nota: Nem todos os filtros demonstrados nessa página tem suas informações técnicas disponíveis nesse documento; para maiores informações, contatar a Camfil.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Recomendações da indústria microeletrônica

Os métodos de produção avançados muitas vezes exigem ar muito limpo, e conforme a tecnologia avança estes requisitos tendem a aumentar. A Camfil é reconhecida como a maior fornecedora de produtos de filtragem de alta eficiência para a indústria de microeletrônicos.

Os filtros HEPA/ULPA são produzidos dentro de ambientes controlados em nossas plantas certificadas ISO 9000 e são os filtros são ensaiados individualmente, sendo assim certificados para garantir a conformidade com o requisito do cliente. Nossa capacidade de produção sem igual assegura a disponibilidade dos nossos produtos em todo o mundo, no momento que o cliente mais precisa.

Indústria Microeletrônica

1. Farr 30/30

6. Silent Hood

2. Hi-Cap

7. Megalam

3. S-Flo

8. Megalam J e K

4. Absolute 5. CitySorb

Nota: Nem todos os filtros demonstrados nessa página tem suas informações técnicas disponíveis nesse documento; para maiores informações, contatar a Camfil.

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Tecnologia deFiltragem de Ar

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Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Recomendações da indústria de ciências da vida

Por mais de cinquenta anos, a Camfil tem sido uma das principais fornecedoras de serviços e filtros de ar para a Indústriade Ciências da Vida. Muitos de nossos clientes têm várias instalações localizadas ao redor do mundo e a Camfil é vista como a parceira óbvia, que está bem localizada, suportando as exigências de filtragem dos seus parceiros em uma base local e global.

Indústrias Farmacêutica e Ciências da Vida

1. Farr 30/30

6. Sofdistri

11. Airopac/Opakair

2. Hi-Flo

7. Coletor de Pó BIBO

12. FCBS

3. Absolute

8. Pharmaseal

13. Panolair/Airopac Green 14. CamSafe

4. CamGrid

9. Pharmatain

5. Megalam J e K

10. Pharmaseal Exhaust

Nota: Nem todos os filtros demonstrados nessa página tem suas informações técnicas disponíveis nesse documento; para maiores informações, contatar a Camfil.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Recomendações para hospital e clínicas (Healthcare)

Em nenhum lugar a filtragem do ar é mais importante do que nas instalações de Healthcare (saúde). Os filtros de ar oferecem excelente proteção contra doenças transmitidas pelo ar, desde que façam parte de um programa de controle de qualidade do ar. A Camfil fornece soluções abrangentes que asseguram o fornecimento desta qualidade de ar.

Nós temos um escopo de fornecimento abrangente de filtros e soluções em ar limpo para satisfazer os padrões mais exigentes, alojamentos (caixas) de filtro de ar, monitoramento e validação do sistema, gerenciamento do estoque e manutenção de filtros e serviços de consultoria especializados. Nossos produtos fornecem ambientes confortáveis e seguros para pacientes, visitantes e profissionais da saúde.

Hospitais e Clínicas (Healthcare)

1. Hi-Flo

6. Absolute

2. Hi-Cap

7. Ecopleat

3. S-Flo

8. Sofdistri

4. FCBS

9. Pharmaseal Exhaust

5. Pharmaseal

Nota: Nem todos os filtros demonstrados nessa página tem suas informações técnicas disponíveis nesse documento; para maiores informações, contatar a Camfil.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Recomendações de QAI

As preocupações com a saúde pública resultaram em aumento da consciência sobre a qualidade do ar interior (IAQ). Nós passamos aproximadamente 80% do nosso tempo (cerca de 13 horas por dia) em espaços internos e a legislação exige que estes espaços sejam confortáveis, seguros e sem risco para a saúde. Os filtros da Camfil para sistemas de ar condicionado ajudam a proteger a saúde humana, prevenindo a entrada de contaminantes pelo ar destes ambientes.

Além disso, os filtros de ar mantidos e selecionados corretamente mantêm os sistemas de ar condicionado limpos, garantindo que eles funcionem de acordo com os parâmetros do projeto. A extensa gama da Camfil de filtros de ar é tipicamente usada em escritórios, escolas e shopping centers, etc.

Prédios (Edifícios)

1. Hi-Flo

6. Basic-Flo

2. Opakfil

7. Hi-Cap

3. CityCarb

8. Farr 30/30

4. City-Flo 5. Panolair

Nota: Nem todos os filtros demonstrados nessa página tem suas informações técnicas disponíveis nesse documento; para maiores informações, contatar a Camfil.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

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Especiais

Princípios de Filtragem do Ar

Cinco diferentes mecanismos de coleta regem o desempenho do filtro de ar de partículas: peneiramento, interceptação, difusão, separação inercial e atração eletrostática.

O primeiro destes mecanismos se aplica principalmente para os filtros mecânicos e é influenciado pelo tamanho da partícula. A atração eletrostática é obtida através do carregamento do meio filtrante como uma parte do processo de fabricação.

Peneiramento ocorre quando o espaço entre os componentes do meio filtrante (fibras, tela, metal corrugado, etc.) é menor do que o diâmetro da partícula que o filtro é projetado para capturar.

Este princípio se estende na maior parte dos projetos de filtragem, e é inteiramente relacionado com o tamanho da partícula, espaçamento do meio filtrante e densidade do mesmo.

Separação inercial utiliza uma mudança rápida na direção do ar e os princípios de inércia para separar a massa (partículas) do fluxo de ar, semelhante a chicanas. As partículas em uma determinada velocidade tendem a permanecer nesta velocidade e viajam em uma direção contínua.

Este princípio é geralmente aplicado quando há uma alta concentração de partículas grossas, e em muitos casos utiliza-se como pré-filtragem para maior eficiência dos filtros finais.

Atração eletrostática desempenha um papel menor na filtragem mecânica, até mesmo não sendo considerada mecanismo por muitos especialistas.

Após o contato com a fibra ser feito, as menores partículas são retidas nas fibras por uma pequena força eletroestática. A força pode ser criada através de um processo de fabricação, ou ser dependente da passagem do fluxo de ar através das fibras do meio filtrante.

A força é dissipada à medida que as fibras do meio filtrante coletam o contaminante que atua como um isolante para a carga eletrostática.

A separação inercial e a interceptação são os mecanismos de coleta dominantes para partículas maiores de 0,2 µm, e a difusão é dominante para partículas menores de 0,2 µm.

Interceptação ocorre quando uma partícula grande, devido ao seu tamanho, colide com uma fibra no filtro em que o fluxo de ar está passando.

Difusão ocorre quando o movimento aleatório (Browniano) de uma partícula faz com que a partícula entre em contato com uma fibra. Conforme uma partícula desocupa uma área dentro do meio filtrante, por atração e captura, ela cria uma área de menor concentração dentro do meio para que outra partícula se difunda e seja capturada em si.

Para melhorar a possibilidade desta atração, os filtros que empregam este princípio operam em baixas velocidades e/ou altas concentrações de microfibras de vidro ou outro material.

Quanto mais tempo uma partícula fica na “zona de captura”, maior a área de superfície do meio de coleta (fibras) e maiores são as chances de captura.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Princípios de Filtragem do Ar

O gráfico a seguir mostra os efeitos dos quatro princípios de captura mecânica de partículas e seu valor para tamanhos de partícula relativos.

Os filtros mecânicos tem um aumento de eficiência e da perda de pressão (dP) enquanto se carregam de partículas ao longo do tempo. Eventualmente, o aumento da perda de pressão restringe de forma significativa a vazão de ar, e os filtros devem então ser substituídos.

Por esta razão, a perda de pressão através dos filtros mecânicos é frequentemente monitorada porque ela indica quando os filtros substituir devem ser substituídos.

Por outro lado, os filtros eletroestáticos, os quais são constituídos de fibras carregadas eletrostaticamente, podem perder sua eficiência de captura ao longo do tempo ou quando expostas a determinados produtos químicos, aerossóis, ou umidade relativa alta.

A perda de pressão em um filtro assim geralmente aumenta em ritmo mais lento do que em um filtro de eficiência mecânica semelhante.

Dessa forma ao contrário do filtro puramente mecânico, a perda de pressão para o filtro eletroestático é um fraco indicador da necessidade de trocar filtros.

Ao selecionar um filtro de HVAC, você deve ter estas diferenças em mente entre os filtros mecânico e eletroestático porque eles vão ter um impacto sobre o desempenho do seu filtro (eficiência da captura ao longo do tempo), assim como nos requisitos de manutenção (cronogramas de troca de filtros).

A foto acima mostra o meio filtrante de fibra grossa com influência da carga eletrostática ampliado 400 vezes. As fibras grossas, devido ao seu grande tamanho, são mais fáceis e menos caras para serem produzidas. Seu efeito primário de captura de partículas exige uma carga eletrostática transmitida sobre a fibra durante o processo de fabricação.

Conforme a carga se dissipa e é reduzida ao longo da captura das partículas, o mesmo acontece com a eficiência do filtro. Esta é uma condição crítica, já que 99% de todas as partículas são inferiores a 1 mícron metro em tamanho — exatamente a faixa onde estes tipos de filtros sofrem crítica perda de eficiência.

A foto acima mostra o meio filtrante feito de fibra fina ampliado 400 vezes. O meio filtrante de fibra fina opera somente sob o princípio de remoção mecânica, e as fibras não perdem eficiência ao longo do tempo.

Sua eficiência inicial é indistinguível se comparada à sua eficiência real durante a vida útil do filtro, proporcionando ao usuário o desempenho de remoção de partícula que foi especificado.

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E�ciênciamínima

Tamanho de partíciulade maior penetração

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Diâmetro da partícula (µm)

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Ensaios de Filtros HEPA

Ensaios em filtros absolutos para sala limpa realizados nas instalações da Camfil (FAT)

Classificações dos filtros

Alguns jargões imprecisos e errôneos são comuns na indústria de filtragem de alta eficiência sendo uma das principais questões a que diz respeito à nomenclatura (ou seja, HEPA, ULPA, VLSI, SULPA, etc.). Esta questão envolve equívocos sobre a eficiência do filtro e a relação com o tamanho da partícula.

O Comitê Europeu para Normalização (CEN), desenvolveu a Norma EN1822:2009, com base na contagem de partículas do Tamanho de Partícula de Maior Penetração (MPPS). Esta Norma Europeia se aplica aos filtros de Alta Eficiência para Partículas de Ar (HEPA) e Ultra Baixa Penetração de Ar (ULPA), também conhecidos como Absolutos, e que são aplicados em ventilação e processos técnicos, por exemplo, sala limpa nas indústrias nuclear e farmacêutica.

As principais definições desta Norma incluem:

Penetração é a razão entre a concentração de partículas a jusante do filtro e a concentração a montante do filtro.

Eficiência razão entre o número de partículas retidas pelo filtro e o número de partículas nele incidentes.

Eficiência/Penetração Global a eficiência/penetração média sobre a área de face “utilizável” de um elemento filtrante dadas as condições de operação do filtro.

Área de face efetiva (utilizável) a área da seção transversal do filtro, através do qual o ar passa.

Eficiência/Penetração Local a eficiência/penetração em um ponto específico na área de face “utilizável” de um elemento filtrante dadas as condições de operação do filtro.

Limite de Vazamento penetração local maior ou igual a 5 (cinco) vezes a penetração geral do filtro.

Protocolos Básicos de Ensaio

Varredura de Vazamento

A Camfil ensaia cada filtro Absoluto tipo Painel Megalam e demais filtros para módulos com duto nos forros. Os ensaios são realizados em áreas limpas Classe ISO 5 (NBR ISO14644) dentro de salas limpas Classe ISO 8. Todos os ensaios são realizados de acordo com os procedimentos documentados e controlados do sistema de qualidade certificado ISO 9001 da Camfil.

Para melhorar a capacidade de amostragem a montante, os sistemas de varredura de vazamento são equipados com dispositivo de diluição para medir altas concentrações de partícula. A geometria da sonda foi otimizada para maximizar o passo de avanço e eliminar vazamentos não detectados, mantendo a amostragem isocinética.

A face inteira do filtro é varrida com sobreposição de varredura nas extremidades, incluindo a interface entre o meio filtrante e a moldura. O aerossol líquido padrão da Camfil é o DEHS, porém caso requerido é possível ensaiar também com aerossol sólido Esferas de Látex Poliestireno (PSL).

Qualquer vazamento com uma penetração superior a 5 (cinco) vezes a penetração nominal média do filtro é reparado de acordo com as boas práticas da indústria ou especificações do cliente. Os materiais de reparo estão disponíveis mediante solicitação.

Em produtos padronizados é utilizada a varredura automática controlada por computador. A varredura manual é realizada para pequenas quantidades, tamanhos/projetos de filtro personalizados e reparos de vazamento.

Ensaios de eficiência do meio do filtrante

De acordo com as especificações de matérias-primas da Camfil, os fornecedores são obrigados a ensaiar cada rolo do meio filtrante para verificar a eficiência, utilizando Contadores de Núcleos de Condensação (CNC) e Penetrômetros Q127. Os resultados do ensaio são enviados para a Camfil para a revisão e eventual aceitação ou não do material antes da autorização de envio.

Varredura Manual: O sistema integrado ao computador da Camfil reúne informações de eficiência de um filtro totalmente encapsulado. O sistema apresenta coleta de dados simultânea a montante e a jusante. Se a eficiência é menor do que a especificada, o filtro é rejeitado.

Varredura Automática: Os pontos de dados discretos gerados durante o ensaio de varredura são integrados para calcular a eficiência global dos filtros de ensaio. Se a eficiência é menor do que a especificada, o filtro é rejeitado.

Classedo Filtro

% Eficiênciado Valor

Geral

% Penetraçãodo Valor

Geral

% Eficiênciado Valor

Local

% Penetraçãodo Valor

Local

E 10 85 15

E 11 95 5

E 12 99.5 0.5

H 13 99.95 0.05 99.75 0.25

H 14 99.995 0.005 99.975 0.025

U 15 99.9995 0.0005 99.9975 0.00025

U 16 99.99995 0.00005 99.999975 0.000025

U 17 99.999995 0.000005 99.9999 0.00001

Esta Norma permite uma classificação de filtros em termos de eficiência e é, portanto útil para ambos, comprador e vendedor.

Medição do Desempenho do Produto

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Medição do Desempenho do Produto

Ensaios de perda de pressão do meio filtrante

De acordo com as especificações da Camfil, os fornecedores selecionados ensaiam todos os lotes do meio filtrante para verificar a perda de pressão. Os resultados do ensaio são enviados para a Camfil para análise e eventual aceitação do material antes da autorização de liberação.

Ensaios de perda de pressão do filtro

Varredura Manual: Durante o ensaio, o sistema monitora continuamente e coleta os dados de perda de pressão. Se a perda de pressão é maior do que a especificada, o filtro é rejeitado.

Varredura com Contador de Partículas: Se uma partícula é contada (detectada), o operador verifica se existe contagem continuamente. Se sim, e forem detectadas em número que exceda o limite de vazamento especificado, o vazamento é reparado.

UL 900

Os filtros absolutos da Camfil são classificados UL900 de acordo com o Underwriters Laboratories (UL), “Norma para ensaio de desempenho das unidades de filtros de ar”.

- Entre em contato com a Camfil para obter a classificação específica do(s) seu(s) produto(s).

Factory Mutual

Os filtros absolutos da Camfil cumprem com os requisitos de aprovação da Factory Mutual Research Corporation (FM) para construção de produtos de combustibilidade limitada, quando instalados em sistemas de fixação aprovados. Para esta aprovação, a FM ensaia o filtro como um componente do forro filtrante como um todo.

Durante o ensaio de exposição ao fogo de 10 (dez) minutos para a aprovação do sistema de forro da Norma Factory Mutual FM-4920, não houve ignição visível do filtro da Camfil, e nenhuma chama se propagou.

Para este ensaio, o sistema de forro ensaiado foi constituído de sistema de fixação de um terceiro, sistema de vedação em gel também de terceiro e o filtro da Camfil. O sistema completo passou por todas as exigências técnicas da norma.

Referências

Cópias impressas de documentos referenciados podem ser adquiridas a partir das seguintes entidades:

CEN, Comitê Europeu para Normalização,36 rue de Stassart, B - 1050 Bruxelas,Tel: + 32 2 550 08 11; Fax: + 32 2 550 08 19

IEST, Institute of Environmental Sciences and Technology,5005 Newport Drive, Suite 506, Rolling Meadows, IL 60008, Tel: (847) 255-1561; Fax: (847) 255-1699

Factory Mutual,1301 Atwood Avenue, P.O. Box 7500, Johnston, R.I. 02919, Tel: (401) 275 3000; Fax: (401) 275 3029

Ensaios de Varredura Automática.

Protocolo de varredura automática

Os Auto-Scanners da Camfil foram projetados para detectar micro vazamento nos filtros HEPA/ULPA. O aparelho de ensaio é um sistema controlado por computador e automatizado, utilizando múltiplos contadores de partículas para maior acuracidade.

O DEHS é o aerossol padronizado. Para melhorar a sensibilidade do sistema, a Camfil utiliza equipamentos de diluição avançados para medir altas concentrações de partículas a montante. O sistema automatizado elimina a possibilidade de resultados de ensaio incorretos que podem resultar de um erro humano.

A interface do computador controla a vazão de ar do filtro, injeção do aerossol de ensaio, contagem de partículas a montante e a jusante do filtro de ensaio, velocidade de deslocamento da sonda, redução de dados e armazenamento de dados.

Filtro HEPA com etiqueta demonstrando os resultados de ensaio.

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Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Medição do Desempenho do Produto

Ensaios de Filtros da UL

A Underwriters Laboratories, Inc. (UL) é uma agência que lista produtos que eles ensaiaram conforme os critérios considerados apropriados para a segurança pública. Para as linhas de produto de filtro Comercial e Industrial da Camfil, os critérios da UL estão estabelecidos na Norma UL 900.

A UL 900 estabelece os limites de inflamabilidade e fumaça para filtros de ar limpo.

É importante observar que a toxicidade dos produtos de combustão, resultante da exposição do filtro à chama, está fora do escopo da UL 900, conforme é a capacidade de filtragem do filtro antes ou depois da exposição à chama.

Para obter uma licença de uso do logo da UL sobre um produto, uma solicitação deve ser feita para Underwriters Laboratories, e várias amostras são, então, enviadas para ensaio. Todas estas amostras devem passar com sucesso pelos critérios estabelecidos. No entanto, a licença é concedida apenas se o fabricante concordar com um procedimento de serviço de acompanhamento.

Neste procedimento, um representante da UL visita cada ponto de fabricação e seleciona uma amostra aleatória do produto licenciado. Esta amostra é devolvida para a UL para o reensaio visando checar se há conformidade contínua com os critérios de ensaio apropriados.

Apenas os produtos que cumprem com os critérios para licença podem utilizar a etiqueta da UL. Os produtos fabricados pela Camfil, que especificamente não ostentam a etiqueta da UL, não são necessários, de acordo com a UL, para cumprir com as exigências da UL 900, embora possam ser semelhantes a outros produtos licenciados.

As licenças e classificações para os produtos da empresa estão publicados no site da Underwriters Laboratories em seu Diretório de Certificações Online em www.ul.com.

A maioria dos produtos Camfil tem o logotipo da UL na etiqueta. Caso haja necessidade de uma evidência sobre a classificação da UL sobre um filtro da Camfil, procure seu contato Camfil.

A Camfil imprime o logo acima, conforme fornecido pela Underwriters Laboratories, diretamente em nossos produtos, ou em uma etiqueta do produto, significando que o produto é qualificado pela UL. O logo é uma marca registrada da Underwriters Laboratories.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Passando a limpo a classificação dos filtros absolutos no Brasil. E no mundo.

Desde sua origem nos Estados Unidos passando pelo seu desenvolvimento na Europa, a tecnologia dos filtros Absolutos avançou assustadoramente; sem embargo, esse excepcional avanço trouxe alguns efeitos colaterais, sendo o mais destacado a diferença de ensaios realizadas em diversas partes do mundo. A série de normas ISO29463 (partes 1 a 5) publicada em Inglês em 2011, chegou ao mercado para conciliar as principais normas vigentes no setor em uma norma só, reconhecida internacionalmente, e com a chancela da ISO. O Brasil, como membro permanente do Comitê da ISO TC142, optou por seguir a mesma, e em 2013, sua tradução deu origem à NBR ISO29463-1, a primeira parte dessa série. Como principais pontos da mesma temos:

• Classificação dos filtros, seguindo critérios discutidos e aprovados pela ISO (TC/142).

• Definição do MPPS como base para comparação de eficiência e classificação dos filtros.

• Descrição detalhada dos ensaios a serem realizados nos filtros em fábrica.

• Estabelecimento dos parâmetros de ensaio (vazão de ar, perda de pressão e classificação), relacionando-os entre si.

• Padronização de ensaios alternativos.

Classificação dos Filtros

ENSAIOS A SEREM REALIZADOS NOS FILTROSABSOLUTOS - DIVIDIDOS POR GRUPO DE FILTROS

PARÂMETROS OU DADOS COLETADOS DURANTE O ENSAIO

Perda de pressão (dP) @ vazão nominal de ensaioVazão nominal de ensaio (0,45 ± 0,05 m/s – ISO29463-4, Annex B, exceto se indicada)MPPS – após obter eficiência fracional do meio filtrante em amostra circular de 100 cm²)Eficiência do filtro para o MPPSPresença ou não de vazamentos no filtro.

ISO

Classe Mundial

X2X1

NÚMERO COMPOSTO DE:

Número apóso último

nove à direita.

Quantidade de noves (9)encontrados na eficiência

medida

E UH

EPAEfficient Particulate

Air Filter

ULPAUltra Low

Penetration Air Filter

HEPAHigh-efficiecy

Particulate Air Filter

Eficiência por amostra estatística

NÃO realizar ensaiode vazamento

Realizar ensaio de vazamento por

varredura ou método alternativo em

TODOS os filtros

Eficiência em TODOS os filtros

Realizar ensaio de vazamento por varredura em

TODOS os filtros

Eficiência em TODOS os filtros

99.999 0,001

0,000 1

0,000 01

0,000 001

99.999 9

99.999 99

99.999 999

1,5 cm/s

3 cm/s

E

Pdp0.01 0.02 0.05 0.10 .2 0.51

DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO NOS DADOS DE ENSAIO DE UM MESMO FILTRO ENSAIADO VARIANDOOS PARÂMETROS – NESSE CASO ALTERANDO A VELOCIDADE DE FACE.

EFI

CIE

NC

IA (

%) 99,97%

Mil. Std 282:1956A3

NBR6401:1980

H13EN1822:2009

ISO 35 HNBR ISO29463:2013

Evolução das Normas de Filtros Absolutos - NBR ISO29463-1

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Tabela 1 - Classificação de Filtros conforme NBR ISO29463-1

Curva típica de eficiência fracional (por tamanho de partícula) de um filtro absoluto

100

99.98

99.96

99.940.01 0.11 10

EFI

CIÊ

NC

IA (

%)

TAMANHO DAS PARTÍCULAS ( )µmO MPPS tem entre 0,12 e 0,25 µm para meio filtrante em fibra de vidro

Ponto da Mil.STD 2820,3 µm

Tamanho da Partículacom Maior Penetração MPPS

Evolução das Normas de Filtros Absolutos - NBR ISO29463-1

Classe e Grupo do Filtro

ISO 15 E 95 5

1 99ISO 20 E

0,599,5ISO 25 E

0,199,90ISO 30 E

0,05 0,2599,95 99,75ISO 35 H

0,050,01 99,9599,99ISO 40 H

0,0250,005 99,97599,995ISO 45 H

0,0050,001 99,99599,999ISO 50 U

0,002 50,000 5 99,997 599,999 5ISO 55 U

0,000 50,000 1 99,999 599,999 9ISO 60 U

0,000 250,000 05 99,999 7599,999 95ISO 65 U

0,000 10,000 01 99,999 999,999 99ISO 70 U

0,000 10,000 005 99,999 999,999 995ISO 75 U

a - Ver 7.5.2 e ISO 29463-4

d - Para os filtros do grupo H, a penetração local é dada pelo método de varredura de partículas para a MPPS. Limites alternativos podem ser especificados quando o fotômetro e névoa de óleo para ensaio de vazamento são utilizados.

c - Os filtros do grupo E não podem e não devem ser ensaiados quanto a vazamento para efeito de classificação.

b - Valores de penetração menores que os constantes nesta Tabela podem ser acordados entre cliente e fornecedor.

Valor Global

Eficiência (%)P enetração (%)E ficiência (%)P enetração (%)

Valor Local A,B

)P)E)P

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Tabela 1 - Classificação de Filtros conforme NBR ISO29463-1

Curva típica de eficiência fracional (por tamanho de partícula) de um filtro absoluto

Contaminantes Presentes no Ar e Qualidade do Ar Interior (QAI)

1 Camfil recomenda um estágio intermediário para aumentar a vida útil do filtro HEPA (F7 ou F8 - MERV 13 ou 14).

Eficiências mínimas recomendadas por área conforme publicadas pela Sociedade Americana dos Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado – ASHRAE (Manual de Aplicações 2007).

Aplicação Eficiência Mínima de Filtração

Terminais de aeroportos

Museus, galerias, bibliotecas e arquivos

Arenas e estádios

Átrios

Auditórios

Bares

Centros de boliche

Terminais de ônibus

Cafeterias e lanchonetes

Centros de comunicação, salas de terminal de telefone

Centros de exposição e convenção

Áreas de escritório Eletrônico e processamento de dados

Garagens

Salas de reunião em hotel/motel

Salas de reunião/conferência em hotel/motel

Sala de visitas em hotel/motel

Saguão de hotel/motel

Casas de culto

Cozinhas

Laboratórios (biológico e biomédico)

Laboratórios (química e física)

Complexos aquáticos (áreas de piscina)

Discotecas e cassinos

Edifícios comerciais

Estúdios de rádio e televisão

Restaurantes

Espaço de escritório e administração de escola

Sala de aula de escola

Armazenamento da escola

Docas de navios

Armazéns

G4 (MERV 8) ou melhor mais carvão ativado

G4 (MERV 8) pré-�ltro, mais carvão e F7 (MERV 13) ou F8 (MERV 14)

G4 (MERV 8) mínimo, até F7 (MERV 13)

G4 (MERV 8) mínimo, até F7 (MERV 13)

G4 (MERV 8) mínimo, até F7 (MERV 13)

G4 (MERV 8) ou melhor mais carvão ativado

G2 (MERV 4)

G4 (MERV 8) mais ex�ltração

G4 (MERV 8) ou melhor

F7 (MERV 13) ou melhor

G4 (MERV 8) mínimo, até F7 (MERV 13) para instalações com decoração interna cara

M6 (MERV 11), mínimo G4 (MERV 8)

G2 (MERV 4)

G4 (MERV 8) ou melhor

G4 (MERV 8) ou melhor

G3 (MERV 6) a G4 (MERV 8)

G4 (MERV 8) ou melhor

G4 (MERV 8) mínimo, até F7 (MERV 13) para instalações com decoração interna cara

G2 (MERV 4)

F7 (MERV 13) ou F8 (MERV 14), mais HEPA possível

F7 (MERV 13) ou melhor

G4 (MERV 8) mínimo, até F7 (MERV 13) para instalações com decoração interna cara

G4 (MERV 8) ou melhor mais carvão com purga de ar manual

G4 (MERV 8) a M6 (MERV 11) ou melhor

G4 (MERV 8) ou melhor

G4 (MERV 8) ou melhor

G3 (MERV 6) a G4 (MERV 8)

G3 (MERV 6) a G4 (MERV 8)

G1 (MERV 1) a G2 (MERV 4)

G2 (MERV 4)

G2 (MERV 4) a G4 (MERV 8)

Designação da Área de Instalação MédicaNº mínimo

de leitos de filtro Leito nº 1 Leito nº 2

Sala de operação ortopédica, sala de operação de transplante ósseo e sala de operação de transplantes de órgãos 2 G4 HEPA na saída do ar 1

Salas de operação para procedimento geral, salas de entrega, enfermarias, unidades de tratamento intensivo, salas de cuidado para o paciente, salas de tratamento, salas de diagnóstico e relacionadas

2 G4 F8

Laboratórios e armazenamento de produtos estéreis 1 F7

Áreas de preparação de alimentos, lavanderias, áreas administrativas, depósito em bloco e áreas de manuseio com sujidade 1 G4

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Equivalência entre NormasFi

ltros

Gro

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Filtr

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MP

PS

Filtr

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PA

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A "

Abs

olut

os"

G0

G1(60-74%)

G2(75-84%)

G3(≥ 85%)

A1(85-97,9%)

DOP

A3(≥ 99,97%)

DOP

Não específica

Classe de Filtragem

G2 (65 ≤ Eg < 80 %)

G1 (50 ≤ Eg < 65 %)

MERV 2MERV 3

MERV 1

MERV 4MERV 5MERV 6

MERV 7MERV 8MERV 9

G3 (80 ≤ Eg < 90 %)

G4 (Eg ≤ 90 %)

NB

R 1

6101

(Bra

sil)

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N77

9:20

12 (E

urop

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AS

HR

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52.

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NB

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(Bra

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N77

9:20

12 (E

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AS

HR

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52.

2 (U

SA

)

E10(≥ 85% MPPS)

ISO 15 E ≥ 95ISO 20 E ≥ 99

ISO 30 E ≥ 99,9ISO 35 H ≥ 99,95ISO 40 H ≥ 99,99

ISO 45 H ≥ 99,995

ISO 50 U ≥ 99,999ISO 55 U ≥ 99,9995ISO 60 U ≥ 99,9999

ISO 65 U ≥ 99,99995ISO 70 U ≥ 99,99999

ISO 75 U ≥ 99,999995

E11(≥ 95% MPPS)

E12(≥ 99,5% MPPS)

H13(≥ 99,95% MPPS)

H14(≥ 99,995% MPPS)

U15 - ULPA(≥ 99,9995% MPPS)

U16 - ULPA(≥ 99,99995% MPPS)

U17 - ULPA(≥ 99,999995% MPPS)

Filtr

agem

"A

bsol

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- E

PA

/HE

PA

/ULP

A

NB

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1980

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OB

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NB

R 6

401:

1980

(Bra

sil)

OB

SO

LETA

NB

R 6

401:

1980

(Bra

sil)

OB

SO

LETA

F1(40-69%)

MERV 10M5

(40 ≤ Em < 60 %)

M6 (60 ≤ Em < 80 %)

MERV 11MERV 12

MERV 13

MERV 14

MERV 15

F2(70-89%)

F3(≥ 90%)

F7(80 ≤ Em < 90 %)+ 35% eficiênciamínima no ensaio

F8(90 ≤ Em < 95 %)+ 55% eficiênciamínima no ensaio

F9(95% ≤ Em)

+ 70% eficiênciamínima no ensaio

EN

182

2:20

08 (E

urop

a)

NB

R IS

O 2

9463

-1:2

013

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Norma NBR16101:2012

Grupo Classe Perda de pressão final

Pa

Arrestânciamédia (Am)

%

Eficiência média (Em) para partículas de

0,4 µm%

Eficiência mínima (Emin)b para partículas de

0,4 µm%

Grossos

G1

250

50 ≤ Eg < 65

G2 65 ≤ Eg < 80

G3 80 ≤ Eg < 90

G4 90 ≤ Eg

MédiosM5

450

40 ≤ Em < 60

M6 60 ≤ Em < 80

Finos

F7 80 ≤ Em < 90 ≥ 35

F8 90 ≤ Em < 95 ≥ 55

F9 95 ≤ Em ≥ 70

Notasa. As características da poeira atmosférica variam amplamente em comparação com as características do pó de carregamento usado nos ensaios. Em razão disso, os resultados dos ensaios não proveem uma base prever tanto o desempenho operacional quanto a vida útil. A redução da carga estática do meio filtrante ou o desprendimento de partículas ou fibras podem também afetar negativamente a eficiência.b. A eficiência mínima (Emin) para partículas de 0,4 µm é a menor eficiência verificada no decorrer de qualquer uma das etapas do procedimento de ensaio (Eficiência inicial do filtro e/ou da amostra de meio filtrante, eficiência do meio filtrante carregado ou descarregado eletrostaticamente).

Classificação dos filtros de ara, conforme a norma NBR16101:2012

Um passo adiante na melhoria da qualidade do ar

A norma NBR16101 é atualmente a mais moderna encontrada no mercado mundial de filtragem de ar. Ela considera não só a eficiência dos filtros em seu estado inicial, mas também os efeitos da perda eventual de carga eletrostática, fenômeno que reduz significativamente a eficiência ao longo da vida útil.

Com essa norma, estamos mais próximos da necessidade real dos usuários e projetistas, garantindo que se conheça a eficiência mínima de filtragem em condições controladas e se estabeleçam melhores comparações entre as diferentes soluções, um pequeno passo que trará uma enorme melhoria.

Observe o gráfico ao lado: um filtro F9, conforme a norma NBR16101:2012, deve ter pelo menos 70% de eficiência mínima para partículas de 0,4 µm. Já os filtros “F9” ensaiados e classificados conforme normas anteriores, não chegam,

em sua enorme maioria, a 30% de eficiência mínima para partículas de 0,4 µm. Essa diferença significa que os filtros que atendem a nova norma terão eficiência superior durante toda sua vida útil, reduzindo custos e melhorando a qualidade do ar das instalações.

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Norma NBR16101:2012

O que faz da

NBR16101:2012

uma norma tão

especial?

Nem todos os filtros são iguais, mesmo quando eles são da “mesma classe”.

A nova norma de ensaios de filtros de ar grossos, médios e finos, a NBR16101:2012, tem o propósito de classificar os filtros de ar com base na eficiência mínima encontrada durante todas as etapas do ensaio. Isso ajudará a erradicar uma série de problemas.

O maior deles é a interferência da carga eletrostática nos resultados do ensaio, fato que levava à conclusões equivocadas e custosas na seleção dos produtos. Os filtros eram ensaiados quando ainda tinham carga eletrostática, propriedade típica dos filtros sintéticos novos, e isso aumentava o resultado da eficiência medida. Após pouco tempo de uso – em torno de 500 horas – essa carga é naturalmente dissipada, reduzindo drasticamente a eficiência, no caso de filtros “F9”, a níveis abaixo de 30% de retenção de partículas de 0,4 µm. Isso significa que 70% das partículas continuam passando por eles e estão contaminando o ambiente, os processos produtivos, as pessoas ou saturando prematuramente os filtros absolutos do sistema.

Essa nova classificação leva o setor a desenvolver novas tecnologias de fabricação e materiais (estagnados há anos) e a conhecer melhor as instalações dos clientes para otimizar as soluções propostas caso a caso. Além de tudo isso, a norma traz em seu Anexo F, uma proposta de classificação energética dos filtros, de forma a informar o quanto eles impactam no consumo de energia da instalação. De maneira simples, com visual já conhecido (semelhantes às etiquetas do Procel), se estabelecem claramente vantagens funcionais e econômicas em todos os aspectos críticos: eficiência média, eficiência mínima e consumo energético.

É comum no mercado os fabricantes simplesmente informarem que seus filtros são da “mesma classe”. Um filtro classificado como “F9”, conforme as normas anteriores (NBR164012-3, EN779:2002, F3 conforme a antiga NBR6401), não significa que é um F9 conforme a NBR16101:2012.

Para satisfazer a nova norma, além da eficiência média (que era utilizada nas normas anteriores), também é levada em conta

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Vazão Nominal: E�ciência Inicial para 0,4µm: E�ciência Mínima para 0,4µm: Consumo de Energia:

NBR16101, Anexo F

a eficiência mínima para determinar a classe de filtragem dos filtros. No exemplo abaixo, um filtro antigamente classificado como F9 pelas normas NBR16401-3:2008, EN779:2002 (também adotado como substituto do F3 na antiga NBR6401), na NBR16101:2012 é na verdade um M6, um antigo F6. Se esse filtro for utilizado no lugar do F9 de fato, conforme a NBR16101:2012, resultará em pior qualidade do ar e maiores custos associados.

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Nem todos os filtros são iguais, mesmo quando eles são da “mesma classe”.

Norma NBR16101:2012

Conceitos e definições sobre filtros de arNBR16101:2012

O Anexo E da norma NBR16101:2012 apresenta definições e conceitos para o mercado usuário de filtros de ar. Esses conceitos e definições dizem respeito basicamente às características físicas, nomenclatura e comunicação dos filtros que são distribuídos no mercado.

Identificação dos filtros (E.2)

Os filtros são classificados segundo sua eficiência (grossos, médios e finos) e sua forma construtiva sendo assim, podem ser classificados em:

- Grossos: mantas, mantas emolduradas planas, mantas emolduradas plissadas, bolsa, tela colmeia e tela sobreposta;- Médios: mantas, mantas emolduradas planas, mantas emolduradas plissadas, bolsa, cônico e cilíndrico;- Finos: bolsa, plissado plano, plissado em “V”, cônico e cilíndrico.

Nota: Os exemplos acima são apenas indicativos, não restringindo outros formatos e tecnologias.

Dimensões padronizadas dos filtros (E.2 e E.3)

São as dimensões reais externas dos filtros expressas em milímetros (mm). Essas dimensões são as utilizadas para designar o tamanho do filtro, desprezando as chamadas “dimensões nominais”.

Medidas padrão: 292 mm x 592 mm; 492 mm x 592 mm; 492 mm x 492 mm; 592 mm x 592 mm, com tolerâncias de ± 3 mm.

Orientação da comunicação das dimensões dos filtros (E.5)

Sempre que forem comunicadas, as dimensões deverão ser descritas na ordem Base x Altura x Profundidade (B x H x P), conforme a figura E.5 abaixo.

Classificação de eficiência energética para filtros de partículas em suspensão no arAnexo F – NBR16101:2012

O Anexo F da NBR16101:2012 define um método auxiliar para classificação do filtro de ar com relação à sua eficiência energética de operação para fins de comparação. Ele usa como base o texto obtido na Eurovent 4/11, que trata do tema na Europa.

Consumo de energia relacionado aos filtrosde ar (F.2)

Para definir um sistema de classificação de eficiência energética para filtros de ar, é considerada apenas a parte do consumo total de energia W, expresso em quilowatt hora (kWh) que está relacionada à perda de pressão dos filtros (∆p). Isto pode ser calculado usando a equação (F.1):

PB

H

Figura E.5: Definição de base (B), altura (H) e profundidade (P).

Identificação visual mínima dos filtros (E.6)

- Filtros grossos Mantas (na embalagem): modelo e classe. Emoldurados: modelo, dimensão e classe.- Outros tipos de filtros grossos, médios e finos Modelo, dimensão, classe, perda de pressão inicial/final para velocidade de face de 2,62 m/s (conforme ensaio desta Norma).

Fichas técnicas/catálogos (E.7)- Modelo, classe, dimensões,- vazão, perda de pressão inicial, perda de pressão final, descrição do produto (classificação do filtro, materiais de construção).

A informação de capacidade de acumulação de pó é opcional,porém, se informada, é necessário mencionar que a acumulaçãofoi realizada com o pó de carregamento utilizado no ensaio descrito nesta Norma.

(F.1)onde: qV é igual a 0,944 m³ /s (mesma vazão do ensaio de eficiência dos filtros);t é igual a 6000 h; é igual a 0,50.

Utilizando essa informação e cálculos matemáticos é possível obter o valor do consumo total de energia W. Com esse valor é possível classificar os filtros.

Avaliação e classificação da eficiência energética (F.3)

De acordo com a classe do filtro, e o valor W, classificamos os filtros segundo seu consumo energético em condições de laboratório (normatizadas) utilizando a tabela abaixo:

Tabela F.1: Limites de eficiência energética relacionados com as classes de filtragem conforme esta Norma.

Nota: Unidade de consumo em kWh.

Etiqueta de eficiência energética (F.4)

A NBR16101:2012 prescreve o uso de uma etiqueta para classificar os filtros de acordo com seu consumo energético e diferenciar os produtos. Um exemplo dessa etiqueta é apresentado na página anterior.

Classe G4 M5 M6 F7 F8 F9do filtroEmin - - - ≥ 35 % ≥ 55 % ≥ 70 %

Mx(g) = Mx(m) = 250 g ASHRAE Mx(f) = 100 g ASHRAE 350 g ASHRAEA 0 - 600 0 - 650 0 - 800 0 - 1200 0 - 1600 0 - 2000

B > 600 > 650 > 800 > 1200 > 1600 > 2000 ≤ 700 ≤ 780 ≤ 950 ≤ 1450 ≤ 1950 ≤ 2500C > 700 > 780 > 950 > 1450 > 1950 > 2500 ≤ 800 ≤ 910 ≤ 1100 ≤ 1700 ≤ 2300 ≤ 3000

D > 800 > 810 > 1100 > 1700 > 2300 > 3000 ≤ 900 ≤ 1040 ≤ 1250 ≤ 1950 ≤ 2650 ≤ 3500

E > 900 > 1040 > 1250 > 1950 > 2650 > 3500 ≤ 1000 ≤ 1170 ≤1400 ≤2 200 ≤ 3000 ≤ 4000

F > 1000 > 1170 > 1400 > 2 200 > 3000 > 4000 ≤ 1100 ≤ 1300 ≤ 1550 ≤ 2450 ≤ 3350 ≤ 4500

G > 1100 > 1300 > 1550 > 2450 > 3350 > 4500

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Norma NBR ISO29463-1:2013

O que faz da

NBR16101:2012

uma norma tão

especial?

Nem todos os filtros são iguais, mesmo quando eles são da “mesma classe”.

A nova norma de ensaios de filtros de ar grossos, médios e finos, a NBR16101:2012, tem o propósito de classificar os filtros de ar com base na eficiência mínima encontrada durante todas as etapas do ensaio. Isso ajudará a erradicar uma série de problemas.

O maior deles é a interferência da carga eletrostática nos resultados do ensaio, fato que levava à conclusões equivocadas e custosas na seleção dos produtos. Os filtros eram ensaiados quando ainda tinham carga eletrostática, propriedade típica dos filtros sintéticos novos, e isso aumentava o resultado da eficiência medida. Após pouco tempo de uso – em torno de 500 horas – essa carga é naturalmente dissipada, reduzindo drasticamente a eficiência, no caso de filtros “F9”, a níveis abaixo de 30% de retenção de partículas de 0,4 µm. Isso significa que 70% das partículas continuam passando por eles e estão contaminando o ambiente, os processos produtivos, as pessoas ou saturando prematuramente os filtros absolutos do sistema.

Essa nova classificação leva o setor a desenvolver novas tecnologias de fabricação e materiais (estagnados há anos) e a conhecer melhor as instalações dos clientes para otimizar as soluções propostas caso a caso. Além de tudo isso, a norma traz em seu Anexo F, uma proposta de classificação energética dos filtros, de forma a informar o quanto eles impactam no consumo de energia da instalação. De maneira simples, com visual já conhecido (semelhantes às etiquetas do Procel), se estabelecem claramente vantagens funcionais e econômicas em todos os aspectos críticos: eficiência média, eficiência mínima e consumo energético.

É comum no mercado os fabricantes simplesmente informarem que seus filtros são da “mesma classe”. Um filtro classificado como “F9”, conforme as normas anteriores (NBR164012-3, EN779:2002, F3 conforme a antiga NBR6401), não significa que é um F9 conforme a NBR16101:2012.

Para satisfazer a nova norma, além da eficiência média (que era utilizada nas normas anteriores), também é levada em conta

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Vazão Nominal: E�ciência Inicial para 0,4µm: E�ciência Mínima para 0,4µm: Consumo de Energia:

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a eficiência mínima para determinar a classe de filtragem dos filtros. No exemplo abaixo, um filtro antigamente classificado como F9 pelas normas NBR16401-3:2008, EN779:2002 (também adotado como substituto do F3 na antiga NBR6401), na NBR16101:2012 é na verdade um M6, um antigo F6. Se esse filtro for utilizado no lugar do F9 de fato, conforme a NBR16101:2012, resultará em pior qualidade do ar e maiores custos associados.

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Nem todos os filtros são iguais, mesmo quando eles são da “mesma classe”.

Norma Europeia - EN1822:2009

Todos filtros HEPA/ULPA produzidos pela Camfil são fornecidos de acordo com a Norma Europeia EN1822:2009

• Pessoal qualificado responsável pelos ensaios;• Número de série único para cada filtro;• Procedimentos de inspeção claros e inequívocos especificando as condições de ensaio, valores objetivo e desempenho real de nossos filtros;• Rastreabilidade completa de materiais e operações;• Equipamentos e sistemas certificados por órgãos credenciados.

Relatório de ensaio EN 1822:2009

Os diferenciais Camfil:

• A etiqueta do filtro possui uma cópia destacável que pode ser usada para registrar a posição de cada filtro na instalação;• Pode também ser usada como parte do processo de validação, garantindo a conformidade regulatória de sua instalação;• Processo de varredura automatizado para assegurar precisão e confiabilidade do resultado do ensaio.

Em suma, EN 1822:2009 significa:

• Filtros individualmente certificados;• Ensaios utilizando desafio ao MPPS (Tamanho de Partícula de Maior Penetração);• Procedimentos de ensaio detalhados e padronizados;• Rastreabilidade completa de materiais e dados de ensaio.

Megalam 1219-610-MD-14-10-S/11-CS/N 000001-276248Eficiência objetivo (MPPS) 99,995% DP objetivo 140 Pa

Nº do pedido 27624MPPS 0,18 µmPartículas antes 3,13014E+08Classe H14Temperatura 24 ºC Limite de partículas 201

Posição do filtro a ser ensaiado: canto esquerdo do filtro com etiqueta na frente: 0,0

Nºde artigo 15002206LOTE 9715 – 245B Eficiência (MPPS) 99,997% DP 126 Pa (1205 m3/h)DP 0,506 em w.g. (710 cfm) Nº do cliente 24175Eficiência mínima (MPPS) 99,995% Fator de diluição 26145Filtro livre de vazamentoUmidade 42% Ensaiado por CF634

Instrumentos de ensaio: Sensor a laser 4 canais 0,1 µm LH 1 cfm – Micro-manômetro Setra – Distribuição de partículas no sistema LASX – Aerosolgen. Topas – Sistemas de diluição TopasAerossol de ensaio DEHS – Diâmetro médio de partículas [µm] 0,16 – Geometria do desvio padrão 3 – Dimensões da sonda [mm] Retangular 18x60 – velocidade 50 mm/s – distância 20 – 30 mm.

Ensaio de Varredura a Laser MY2De acordo com EN 1822

Distribuição de partículas no tamanho de partícula: 0,1 – 0,2 µm

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Qualidade do Ar Interior - EN13779

O mundo industrializado

O mundo industrializado mudou imensamente nos últimos 50 anos. Uma diferença notável é que o ar que respiramos é mais poluído, mais pesado e mais variado. Embora existam fontes naturais de poluição, a principal preocupação é a poluição causada pela atividade humana. Dezenas de milhares de produtos químicos sintéticos (que não existem em qualquer estado natural) agora são fabricados em uma taxa estimada de mais de um bilhão de toneladas por ano. Estes produtos químicos são liberados na atmosfera quando são produzidos, e quando são utilizados podem percorrer grandes distâncias. Eles inevitavelmente fazem parte de nossas vidas. Nosso estilo de vida (trabalho e lazer) significa que passamos cada vez mais tempo dentro de edifícios. O fato dos edifícios serem ventilados (com ar condicionado) significa que estamos cada vez mais expostos às partículas e à poluição do ar externo.

O impacto da poluição em nossa saúde

A poluição do ar pode ser categorizada como partícula (poeira) ou gás (molecular). As partículas entram no corpo e no sistema respiratório através da respiração. A poluição molecular ou do gás também penetra no corpo através do ar que respiramos, e a partir dos pulmões ela entra na corrente sanguínea e por sua vez infiltra-se por todo o corpo. Embora estes produtos químicos possam ser invisíveis, a poluição não passa por nós.

CITY

Nossa gama de filtros ‘CITY’ foi desenvolvida com o único propósito de combater a poluição atmosférica e seus principais componentes.

CITYCARB e CITYFLO combinam filtragem de partículas com filtragem de odor e molecular. Eles são adequados para qualquer instalação e podem ser facilmente instalados para atualizar e melhorar os sistemas atualmente equipados com filtros padrão.

Com sua maior adsorção molecular, o CITYSORB é ideal para ambientes urbanos altamente poluídos. CITYSORB deve ser montado em conjunção com um filtro de partículas com eficiência acima de F7, tipo Hi-Flo ou Opakfil.

Recomendações da EN 13779 para filtros de ar

A norma europeia para qualidade do ar

A Norma Europeia EN 13779 tem como objetivo alcançar um ambiente interior mais saudável e confortável em todas as estações com instalações e custos de funcionamento aceitáveis. A EN 13779 já foi adotada como uma norma nacional em todos os países europeus.

Ela especifica o desempenho do filtro exigido em um sistema para alcançar bom QAI levando em consideração a contaminação no ar externo. O ar externo é dividido em 3 categorias, de ODA 1, em que o ar é puro além da poluição temporária como o pólen, até ODA 3 com altas concentrações de gás e partículas. Este elevado nível de poluição ODA 3 agora é típico da contaminação em áreas urbanas.

A poluição tem inúmeras formas diferentes, por exemplo, gás de escape do veículo, chaminés de fábrica, a poeira levantada pelo tráfego de carros e fumaça do cigarro. Sabe-se há algum tempo que a exposição à poluição tem um impacto nos seres humanos. Os sintomas comuns são dores de cabeça, olhos lacrimejando e menor desempenho no trabalho. Estes sintomas são tradicionalmente referidos como Síndrome do Edifício Doente ou termos semelhantes.

Qualidade do Ar Exterior IAQQualidade do Ar Interior

IDA 1 (Elevada) IDA 2 (Média) IDA 3 (Moderada) IDA 4 (Baixa)

F9 F8 F7 F6 *

F7 + F9 F6 * + F8 F5 * + F7 F5 * + F6 *

ODA 1 (ar puro)

ODA 2 (poeira)

ODA 3 (concentrações muito altas de pó ou gases) F7 + GF + F9 F7 + GF + F9 F5 * + F7 F5 * + F6 *

* De acordo com a nova Norma NBR16101:2012 as classes F5 e F6 passaram para M5 e M6.

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Realidade brasileira

Assim como em todo o mundo, no Brasil a Qualidade do Ar Interior (QAI) também é assunto discutido cada vez mais nos centros de discussão técnica e de saúde; atualmente o Brasil conta com a norma NBR16401:2008, que tem em sua Parte 3: Qualidade do Ar Interior as recomendações referentes a QAI, que estão descritas abaixo:

6.3 Pré-filtragem do ar exterior

6.3.1 Deve ser instalado um pré-filtro adicional para o ar exterior, no mínimo de classe G4 quando: - O ar exterior é admitido na sala que serve de plenum de mistura para o condicionador; - O ar exterior é suprido por dutos a diversos condicionadores a partir de um ventilador central. Nestes casos o pré-filtro deve ser instalado junto à veneziana de captação de ar.

6.3.2 Quando o ar exterior é captado diretamente na caixa de mistura do condicionador, ou é conduzido a esta por trecho de duto inferior a 2 metros dentro da sala do condicionador, o ar exterior é filtrado junto com o ar recirculado, não havendo necessidade de pré-filtro separado.

6.3.3 Devem-se garantir as vazões de projeto de retorno e ar exterior, durante a vida útil do filtro de ar exterior.

6.3.4 Para fancolete admite-se filtro classe G3, desde que atendido o item 6.3.5.

6.3.5 Para unidades de tratamento de ar que não disponham de conexão de tomada de ar exterior, o ar exterior deve ser suprido por sistemas separados, providos de filtragem da mesma classe estipulada na tabela 6 para a aplicação.

6.3.6 No caso anterior o ar deve ser conduzido por dutos à proximidade imediata da entrada de retorno da unidade. Não se admite captação do ar exterior diretamente na unidade, mesmo no caso da unidade estar situada junto a uma parede exterior.

6.3.7 É recomendável que o ar exterior seja resfriado e desumidificado além de filtrado, a fim de reduzir a carga de condensados na unidade.

6.4 Seleção dos filtros.

6.4.1 É recomendável, por motivos de economia operacional, operar os filtros com vazão 10 ou 15% abaixo de sua vazão nominal, principalmente em se tratando de filtros finos.

6.4.2 A classe dos filtros de ar deve constar da placa de identificação dos condicionadores.

Classe mínima de filtragem

Qualidade do Ar Interior - NBR16401-3:2008

Aplicação Típica Classe * Supermercado, mall de centros comerciais, agências bancárias e de correios, lojas comerciais e de serviços G4 Escritórios, sala de reunião, CPD, sala de digitação, call center e consultórios F5 Aeroporto - saguão e salas de embarque F5 Aeroporto - torre de controle G3 + F6 Biblioteca, museu - áreas do público F5 Biblioteca, museu - exposição e depósito de obras sensíveis G3 + F8 Hotéis 3 estrelas ou mais - apartamentos, lobby, salas de estar e salões de convenções F5 Hotéis - outros, motéis, apartamentos G4 Teatro, cinema, auditório, locais de culto e sala de aula F5 Lanchonete e cafeteria G4 Reataurante, bar, salão de coquetel, discoteca, danceteria, salão de festas e salão de jogos F5 Ginásio (áreas do público), fitness center, boliche e jogos eletrônicos G4 Centrais telefônicas - sala de comutação G3 + F6 Residências G3 Sala de controle - ambiente eletrônico sensível G3 + F6 Impressão - litografia e offset G3 + F7 Impressão - processamento de filmes G3 + F8

* De acordo com a Norma NBR16101:2012 as classes F5 e F6 passaram para M5 e M6.

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Normas, Boas Práticas e Recomendações

Filtros para ventilação

Normas

Equivalência - normas americana e europeias

Classificação dos filtros de ara, conforme norma NBR16101:2012/EN 779:2012

Normas - filtros de altíssima eficiência(Absolutos - EPA/HEPA/ULPA)

Normas

Ano Referência Ensaio Classificação

1968 ASHRAE 52.2 Arrestância/E�ciência

Arrestância/E�ciência

MERV 1 - 20

1992 EN779 Arrestância/E�ciência G2-G4/F5-F9

2008 NBR16401-3 Arrestância/E�ciência G2-G4/F5-F9

2012 EN779:2012 Arrestância /E�ciência mínimaG2-G4/M5-M6/F7-F9

2012 NBR16101 Arrestância /E�ciência mínimaG2-G4/M5-M6/F7-F9

EU1-EU4/EU5-EU9

Arrestância/E�ciência/DOP1980

1980

NBR6401 G1-G3/F1-F3/A1-A3

EUROVENT 4/5

A norma para filtros de ventilação geralNBR16101:2012 1. Medição da eficiência do filtro utilizando a moderna técnica de contagem de partículas;2. O aerossol de desafio é o DEHS (o mesmo usado para os filtros HEPA);3. Classificação com base em um tamanho de partícula conhecido de 0,4 µm;4. Considera a eficiência mínima durante todos os procedimentos de ensaio, inclusive o do meio filtrante descarregado eletrostaticamente.

Por que uma nova norma?

Certos tipos de meio filtrante dependem do efeito eletrostático para atingir um elevado nível de eficiência, enquanto promete uma baixa perda de pressão para um dado volume de ar.

É importante que os usuários estejam cientes que esses filtros de ensaio dependem deste efeito eletrostático porque uma vez que a carga eletrostática se dissipa, a eficiência do mesmo tende a reduzir drasticamente.

Essa norma contempla esse efeito e em função disso traz como obrigatório um segundo ensaio além do de eficiência média: o ensaio da eficiência mínima após o meio filtrante sofrer a descarga eletrostática completa.

Dessa forma, os filtros com menos de 40% Eficiência Média @ partículas de 0,4 µm pertencem ao grupo dos filtros Grossos (G2-G4), e são ensaiados de forma a se obter sua Arrestância Média. Já os filtros com mais de 40% e menos de 80% de Eficiência Média são os filtros do grupo Médio (M5-M6) e os demais filtros acima de 80% de Eficiência Média pertencem ao grupo de filtros Finos (F7-F9) e recebem um segundo ensaio de Eficiência Mínima no meio filtrante para posicionar em qual das 3 faixas o mesmo se encontra ou se deve ser rebaixado a um filtro do grupo M.

ASHRAE 52.2 EN779 / EN1822

MERV 1 G1

MERV 2 G2

MERV 3 G2

MERV 4 G3

MERV 5 G3

MERV 6 G3

MERV 7 G4

MERV 8 G4

MERV 9 G4

MERV 10 M5

MERV 11 M6

MERV 12 M6

MERV 13 F7

MERV 14 F8

MERV 15 F9

MERV 16 E10 (EN1822)

MERV 17 H13 (EN1822)

MERV 18 H13 (EN1822)

MERV 19 H14 (EN1822)

MERV 20 H14 (EN1822)

Notasa. As características da poeira atmosférica variam amplamente em comparação com as características do pó de carregamento usado nos ensaios. Em razão disso, os resultados dos ensaios não proveem uma base prever tanto o desempenho operacional quanto a vida útil. A redução da carga estática do meio filtrante ou o desprendimento de partículas ou fibras podem também afetar negativamente a eficiência.b. A eficiência mínima (Emin) para partículas de 0,4 µm é a menor eficiência verificada no decorrer de qualquer uma das etapas do procedimento de ensaio (Eficiência inicial do filtro e/ou da amostra de meio filtrante, eficiência do meio filtrante carregado ou descarregado eletrostaticamente).

Grupo Classe Perda depressão

final Pa

Arrestânciamédia (Am)

%

Eficiência média (Em)

para partículasde 0,4 µm

%

Eficiência mínima (Emin)

para partículasde 0,4 µm

%

b

Grossos

G1 250

250

250

250

50 ≤ Eg < 65

G2 65 ≤ Eg < 80

G3 80 ≤ Eg < 90

G4 90 ≤ Eg

MédiosM5

450

450

450

450

450

40 ≤ Em

m

m

m

m

< 60

M6 60 ≤ E < 80

Finos

F7 80 ≤ E < 90 ≥ 35

F8 90 ≤ E < 95 ≥ 55

F9 95 ≤ E ≥ 70

Ano Referência Ensaio / Ø part. Aerossol Classificação

2011 ISO29463-1 MPPS / 0,1 a 0,2 µm ISO 15E a ISO 75U

1956 Mil Std 282 DOP / 0,3 µm %

1972 NF X 44.011 Uranine / 0,15 µm %

1976 EUROVENT 4/4 NaCl / 0,65 µm EU10-EU14

1995 EN1822 MPPS / 0,1 a 0,2 µm E10-E12/H13-H13/

U15-U17

Tecnologia de Filtragem de ArC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

A: Ver 7.5.2 e ISO 29463-4B: Valores de penetração menores que os constantes nesta Tabela podem ser acordados entre cliente e fornecedor. C: Os filtros do grupo E não podem e não devem ser ensaiados quanto a vazamento para efeito de classificação.D: Para os filtros do grupo H, a penetração local é dada pelo método de varredura de partículas para a MPPS. Limites alternativos podem ser especificados quando o fotômetro e névoa de óleo para ensaio de vazamento são utilizados.

Normas, Boas Práticas e Recomendações

Classificação EN 1822:2009

Classificação NBR ISO29463-1:2013

Classificação de acordo com a recomendação Eurovent 4/4, método NaCI

Salas limpas

Classificação das diferentes qualidades de ar exigidas para fabricação de produtos estéreis

Indústria farmacêutica

O Guia para Boas Práticas de Fabricação GGMP (2002) (b) tem correspondência aproximada da (antiga) US Federal Std 209 E com a ISO14644 da seguinte forma: Graus A e B (ant. 100) à Classe ISO 5; Grau C (ant. 10.000) à Classe ISO 7; Grau D (ant. 100.000) à classe ISO 8.

Grupodo filtro

Classedo filtro

Eficiênciamínima

(%) (%)

Penetraçãomáxima

MínimoC.D.

Eficiênciamínima

(%)

Penetraçãomáxima

(%)

MínimoC.D.

EPA(E)

E12 99,5 0.5 200 - - -

E11 95 5 20 - - -

E10 85 15 6.7 - - -

HEPA(H)

H13 99,95 0,05 2.000 99,75 0,25 400

H14 99,995 0,005 20.000 99,975 0,025 4.000

ULPA(U)

U15 99,9995 0,0005 200.000 99,9975 0,0025 40.000

U16 99,99995 0,00005 2.000.000 99,99975 0,00025 400.000

U17 99,999995 0,000005 20.000.000 99,9999 0,0001 1.000.00

EPA: Eficiência para Partículas no Ar (filtro)HEPA: Alta Eficiência para Partículas no Ar (filtro)ULPA: Ultra Baixa Penetração de Ar (filtro)C.D.: Coeficiente de Depuração

C: 10N(0.1/D)2.08 part / m3

EUROVENT 4/4 Eficiência Inicial Ei (%) Penetração Pi (%)

Classe do filtro Limites das classes do filtro

EU 10 95 ≤ Ei < 99,9 5 ≥ Pi > 0,1

EU 11 99,9 ≤ Ei < 99,97 0,1 ≥ Pi > 0,03

EU 12 99,97 ≤ Ei < 99,99 0,03 ≥ Pi > 0,01

EU 13 99,99 ≤ Ei < 99,999 0,01 ≥ Pi > 0,001

EU 14 99,999 ≤ Ei 0,001 ≥ Pi

Número máximo de partículas por m³ de um tamanho maior do que ou igual a

0.5 µm 0.5 µm 0.5 µm 0.5 µmNúmero

máximo de organismos µpor m³ (ativo)inactive (b) active

A 3.500 0 3.500 0 < 1

B 3.500 0 350.000 2.000 10

C 350.000 2.000 3.500.000 20.000 100

3.500.000 20.000 não de�nido (c) não de�nido (c) 200D

Nº de part0,5 µm/m³

(aprox.)

Norma Fed.EUA209 E1992

EN ISO14644-1

1996

FrançaAFNOR

NF X44.1011981

Guia BPFda indústria

Farmacêuticada UniãoEuropeia

1989

Nº de part0,1 µm/m³

(aprox.)

- - - ISO 1 - - 10

1 - - - - 35

4 - - ISO 2 - - 100

10 M 1 - - - - 350

35 M 1,5 1 ISO 3 - - 1.000

100 M 2 - - - - 3.500

353 M 2,5 10 ISO 4 - - 10.000

1.000 M 3 - - - - 35.000

3.530 M 3,5 100 ISO 5 4.000 A e B 100.000

10.000 M 4 - - - - 350.000

35.300 M 4,5 1.000 ISO 6 - - 1.000.000

100.000 M 5 - - - - -

353.000 M 5,5 10.000 ISO 7 400.000 C -

1.000.000 M 6 - - - - -

3.530.000 M 6,5 100.000 ISO 8 4.000.000 D -

10.000.000 M 7 - - - - -

35.000.000 - - ISO 9 - - -

Comparação das normas de classificação internacional

Níveis de partícula permitidos em diferentes classes de salas limpas e zonas limpas

Classificação ISO CD 14644-1

(1996)

Máximas concentrações permitidas (partículas/m³ de ar) de partículas de um tamanho maior do que ou igual ao tamanho mostrado abaixo

0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm

ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4 x -

ISO 3 1.000 237 102 35 8 -

ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83 -

ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29

ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293

ISO 7 - - - 352.000 83.200 2.930

ISO 8 - - - 3.520.000 832.000 29.300

ISO 9 - - - 35.200.000 8.320.000 293.000

Valor Global

Eficiência (%) Penetração (%) Eficiência (%) Penetração (%)

Valor Local A, B

Classe eGrupodo filtro

≥ 95 ≤ 5ISO 15 E

≥ 99 ≤ 1ISO 20 E

≥ 99,5 ≤ 0,5ISO 25 E

≥ 99,90 ≤ 0,1ISO 30 E

≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25ISO 35 H

≥ 99,99 ≤ 0,01 ≥ 99,95 ≤ 0,05ISO 40 H

≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025ISO 45 H

≥ 99,999 ≤ 0,001 ≥ 99,995 ≤ 0,005ISO 50 U

≥ 99,999 5 ≤ 0,000 5 ≥ 99,997 5 ≤ 0,002 5ISO 55 U

≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1 ≥ 99,999 5 ≤ 0,000 5ISO 60 U

≥ 99,999 95 ≤ 0,000 05 ≥ 99,999 75 ≤ 0,000 25ISO 65 U

≥ 99,999 99 ≤ 0,000 01 ≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1ISO 70 U

≥ 99,999 995 ≤ 0,000 005 ≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1ISO 75 U

Tecnologia de Filtragem de Ar

Com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Normas, Boas Práticas e Recomendações

Norma Federal Std 209 e (1992)

Tabela de eficiência, penetração e coeficiente de depuração

Tabela comparando eficiências

Engenharia de filtragem de ar - cálculos

A eficiência de um filtro de ar é expressa em 3 formas:

Coeficiente de depuração

O coeficiente de purificação é a expressão mais representativa para os filtros de altíssima eficiência. Exemplo:

Eficiência 99,995 %: CD de 20.000Eficiência 99,9998%: CD de 500.000

O segundo filtro é 25 vezes mais eficiente do que o primeiro.

Notas: I = concentração de partículas a montante.E = concentração de partículas a jusante.

Partículas / m3 = 10M(0,5/d)2 . 2Partículas / ft3 = Nc(0,5/d)2 . 2

E: EficiênciaP: PenetraçãoCD: Coeficiente de Depuração

Vida útil

A vida útil do filtro não é diretamente proporcional a sua área efetiva de filtragem. Se, por exemplo, optamos por um modelo de filtro tipo bolsa que possua 50% a mais de área efetiva, sua vida útil pode aumentar em até 100%, não apenas 50%!

Estudo de caso real

* Determinado utilizando os gráficos apresentados na ficha técnica do produto Hi-Flo, considerando ambiente industrial.** Fator de incremento da vida útil.

0.1 µm

Máximas concentrações permitidas (partículas/m³ de ar) de partículas de

um tamanho maior do que ou igual ao tamanho mostrado abaixo

0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm

M 1 - 350 75,7 30,9 10,0 -

M 1,5 1 1.240 265 106 35,3 -

M 2 - 3.500 757 309 100 -

M 2,5 10 12.400 2.650 1.060 353 -

M 3 - 35.000 7.570 3.090 1.000 -

M 3,5 100 - 26.500 10.600 3.530 -

M 4 - - 75.700 30.900 10.000 -

M 4,5 1000 - - - 35.300 247

M 5 - - - - 100.000 618

M 5,5 10.000 - - - 353.000 2.470

M 6 - - - - 1.000.000 6.180

M 6,5 100.000 - - - 3.530.000 24.700

M 7 - - - - 10.000.000 61.800

E�ciência (%)

Penetração (%)

Coe�ciente Depuração (sem unidade)

Eficiência PenetraçãoCoeficiente de

Depuração Eficiência Penetração Coeficiente deDepuração

95 5 20 99,99 0,01 10.000

99 1 100 99,995 0,005 20.000

99,5 0,5 200 99,999 0,001 100.000

99,9 0,1 1.000 99,9995 0,0005 200.000

99,95 0,05 2.000 99,9999 0,0001 1.000.000

99,97 0,03 3.333 99,99995 0,00005 2.000.000

99,98 0,02 5.000 99,99999 0,00001 10.000.000

em 1 µm em 0,5 µm

E P CD E P CD

90% Arrestância

E�ciência

E�ciência

E�ciência

E�ciência

10% 90% 1,1 5% 95% 1,05

50% 30% 70% 1,4 10% 90% 1,1

65% 45% 55% 1,8 25% 75% 1,3

85% 85% 15% 6,6 70% 30% 3,3

95% 95% 5% 20 90% 10% 10

95% 0,3 μm < 2% ≥100 ≥98% <2% ≥ 50

≥98%

Hi-Flo UF7 115 Pa 3.500 horas

Hi-Flo M7 85 Pa 6.500 horas

25,8 m29,2 m

Modelodo Filtro

Área de Filtragem Efetiva

Queda de carga inicial a 3600m³/

Vida útil*

Ganho 3 m 2 20 Pa 3.000 horas

Resultado+ 46% na área

(x1,5)**- 17% em energia

+ 86% de vida útil (x 1,9)**

Custos de energia

O impacto da energia consumida para vencer a resistência deum filtro de ar é definido por:

onde:

q = vazão de ar (m3/s)dP = perda de pressão (Pa).h = período de operação (horas).ef = eficiência do ventilador (usualmente 0,6 a 0,7).

E =ef x 1000

= kWhq x dP x h

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Sistema Brasileiro de números (Ex: 10.000,00).

A eficiência total de um filtro de ar é o resultado de uma combinação de 4 mecanismos de filtragem básica (peneiramento, inércia, interceptação e difusão), de modo que a curva de eficiência de um filtro de ar adota uma característica em forma de V mostrando um nível mínimo de eficiência.

Esta eficiência mínima corresponde a um tamanho de partícula chamado MPPS (Tamanho de Partícula de Maior Penetração). Em outras palavras, o MPPS é o tamanho da partícula que é mais difícil de capturar. O MPPS está situado entre 0,1 e 0,2 µm dependendo do tipo de filtro e da velocidadedo fluxo de ar através do meio filtrante.

Ensaios de eficiência (nem todos os ensaios são equivalentes)

MPPS (tamanho de partícula de maior penetração)

Engenharia de filtragem de ar - Teoria

MPPS

Eficiência mínima dos filtros de ar

Normas, Boas Práticas e Recomendações

Conversão

Fórmula de conversão de temperatura

Transmissão de calor

Energia

1 kcal/kg = 4,19x103 J/kg 1 J/kg = 0,239x10-3 kcal/kg

Velocidade

m/s = 3,6 km/h 1 km/h = 0,278 m/s 1 ft/min = 0,00508m/s 1 m/s = 196,85 ft/min

Comprimento

1 mile = 1,609km 1 km = 0,621mile 1 yd = 0,914 m 1 m = 1,09 yd

1 ft = 0,305 m 1 m = 3,28 ft 1 in = 25,4 mm 1 mm = 0,039 in

1 mm = 1,000μm 1 μm = 0,001mm 1 μm = 1,000 nm 1 nm = 0,001 μm

1 μm = 10,000 Å 1 Å = 0,0001 μm

Área (superfície)

1 ft2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10,8 ft2 1 in2 = 6,45 cm2 1 cm2 = 0,155 in2

Volume

1 ft3 = 0,0283 m3 1 m3 = 35,3 ft3 1 ft3 = 28,3 litres

Vazão de ar

1 cfm = 0,472x10-3 m3/s

1 m3/s = 3,600 m3/h

1 m3/h = 0,278x10-3 m3/s

1 cfm = 1,699 m3/h 1 m3/s = 2 120 cfm

Peso

1 lb = 0,454 kg 1 kg = 2,20 lb 1 oz = 28,3 g 1 g = 0,0352 oz

Força

1 kgf = 9,80665 N 1 N = 0,102 kgf 1 lbf = 4,45 N 1 N = 0,225 lbf

Pressão

1 mmca = 9,81 Pa 1 Pa = 0,102 mmca 1 kPa = pz 1 kPa = 10,2 g/cm2

1 kg/cm2 = 0,980665 bar

1 bar = 1,02 kg/cm21 kg/m2 =

98,0665 kPa1 kPa = 0,00987 atm

1 psi = 6,89 kPa 1 bar = 101,325 Pa 1 atm = 101,325 kPa 1 mb = 100 Pa

1 mmCE = 1kg/m2 1 kPa = 0,145 psi 1 Pa = 1 N/m2 1 in w.g. = 250 Pa

Energia

1 kgm = 9,80665 J 1 J = 0,102 kgm 1 cal = 4,184 J 1 J = 0,239 cal

1 kWh = 3,6 MJ 1 MJ = 0,278 kWh 1 Btu = 1,055 kJ 1 J = 0,945x10-3 Btu

Energia

1 CV = 0,736 1 kW = 1,36 CV 1 kcal/h = 1,16 W 1 W = 0,860 kcal/h

1 Btu/h = 0,292 W 1 W = 3,42 Btu/h

1 W/(m2.ºC) = 0,86 kcal/h.m2.ºC1 kcal/h.m2.ºC = 1,16 W/(m2.ºC)

1 Btu/(h.ft2.ºF) = 5,64 W/(m2.ºC) 1 W/(m2.ºC) = 0,177 Btu/(h.ft2.ºF)

0 ºF = -17,8 ºC

Temperatura: fórmula de conversão 0 ºC = 32 ºF

0 ºF = (9/5) x ºC +32 ºC = (5/9) x ºF - 17,8

0.01

100

80

60

40

20

00.1 1 100.2

Difusão Interceptação Inércia Peneiramento

Efi

ciên

cia

(%)

E�ciênciatotal

E�ciênciamínima

Tamanho de partíciulade maior penetração

(PPPS)

Diâmetro da partícula (µm)

Fina (F)HEPA / ULPA Grosso (G)

0.01 0.05 0.1 0.3 0.5EficiênciaDiâmetro da partícula (µm)

Eficiência ao NaCl

Eficiência ao DOP

Eficiência ao MPPS

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

O ensaio de NaCl (EUROVENT 4/4)

O ensaio ao NaCl (EUROVENT 4/4) é menos exigente do que o ensaio DOP, que por sua vez é menos exigente do que o ensaio ao MPPS.

Diagrama de Whitby

Distribuição de partículas no ar atmosférico

Diagrama de Whitby: Este diagrama mostra que mais de 99,9%das partículas em suspensão no ar são menores do que ou igual em tamanho a 1 µm.

Portanto, a parte essencial da atividade de filtragem do ar ocorre no domínio invisível (poder ocular humano: 30 µm).

Diagrama dos tamanhos de partícula

Normas, Boas Práticas e Recomendações

Diâmetro das partículas (µm)

Número Superfície

Peso

Tamanho das partículas (µm)

Visível a olho nuTécnica de filtragem

PartículasMoléculas de GasesVírusSootPoeira em suspensãoFumaça de cigarroFumos de PetróleoPartículas respiráveisPigmentosBactériaFungoCinzaPó de cimentoPó de origem metalúrgicaFalling DustPólenFuligemFungos capilaresPó industrial pesado

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000(1 mm)

10.000

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Nome do filtro Dimensões padrão em mm Área filtrante (m²)CM 595x595 0,35CDM 595x595 0,35Aeropleat 594x594x44 1,13Aeropleat 594x594x95 2,11Farr 30/30 594x594x22 0,91Farr 30/30 594x594x44 1,61Farr 30/30 594x594x95 2,58Aeropleat 11 594x594x44 1,61Aeropleat 11 594x594x95 2,55CamClose 592x592x130 2,60CamClose 592x592x130 13,00S-Flo A 592x592x600 4,50S-FloU 592x592x600 6,00Basic-Flo A 592x592x600 4,50Basic-Flo U 592x592x600 6,00Cam-Flo 592x592x640 7,50Hi-Cap C 592x592x360 2,60Hi-Cap XL 592x592x580 4,20Hi-Flo A 592x592x600 4,50Hi-Flo U 592x592x580 6,00Hi-Flo TM 592x592x380 9,00Hi-Flo M 592x592x635 5,50CamGT 3V-600-F8 592x592x600 38,00CamGT 3V-600-F9 592x592x600 41,00CamGT 3V-600-E10 592x592x600 45,00CamGT 3V-600-E11 592x592x600 48,00CamGT 3V-600-E12 592x592x600 50,00CamGT 4V-300-F7 592x592x600 19,00CamGT 4V-300-F8 592x592x600 19,00CamGT 4V-300-F9 592x592x600 19,00CamGT 4V-300-E10 592x592x600 29,00CamGT 4V-300-E11 592x592x600 29,00CamGT 4V-300-E12 592x592x600 30,00Opakfil 592x592x292 19,00Opakfil 2V 592x592x280 9,60OpakAir 610x610x292 21,40Panolair 592x592x48 5,90Panolair 592x592x60 5,90Panolair 592x592x78 5,90Panolair 592x592x95 11,90Airopac 592x592x292 12,30CamFine 610x610x150 12,30Megalam MD/MB 610x610x66 9,70Megalam K 610x610x92 9,70Megalam J 610x610x78 9,70Megalam MX 610x610x90 13,20Megalam MG 610x610x110 17,50MDEA 610x610x150 9,80GGEM 610x610x292 14,40GGEA 610x610x292 15,70TREM 610x610x292 21,80TREA 610x610x292 23,50Absolute 3400m³/h 610x610x292 33,00Absolute 4000m³/h 610x610x292 40,00Opakfil Absolute 592x592x292 29,60Polydiedre 1506.26.00 610x610x292 41,00Airopac HT 610x610x292 15,901FRK 1000 610x610x292 22,501FRSI 1000 610x610x292 22,501DT(GS)-242412-1 610x610x292 32,701ET(GS)-242412-1 610x610x292 34,301ETRGS-242412-1 610x610x292 34,301ER(GS)-600 610x610x150 10,601ER-1000 610x610x292 22,50

Área Filtrante dos Produtos Camfil

Cálculo de área filtrante

Para cálculo de área filtrante (para filtros Camfil ou não) de dimensões diferentes, utilizar as seguintes fórmulas:

Manta A = B x H

Emoldurado plissado ou cartuchoA = (2 x N x h) x H

BolsasA = (2 x NB x hB) x H

Separador de alumínioA = (2 x N x (h+f)) x H

Plissado em “V”A = 2 x QV x ((2 x N x h) x b)

Plissado planoA = B x (2 x N x h)

Onde:A = ÁreaB = Base do filtrob = Base do Pack plissadoH = Altura do filtroh = Altura da plissahB = Profundidade da bolsaN = Nº de plissasNB = Nº de bolsasQV = Nº de “V” ‘s do filtrof = Medida frontal da plissa com separador de alumínio

Nota:Para dimensões diferentes das apresentadas acima, mas sendo dimensões padrão, utilizar regra de 3 simples para o cálculo aproximado da área filtrante.

Plissado em “V”V

b

Bolsa

hB

Emoldurado plissado ou plissado plano(simples ou Radial Pleat)

h

Plissa

Plissado com separador de alumínio

h

Separador de alumínio

Meio filtrantef

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Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Exemplo de Cálculo de dP usando a Velocidade do Ar na Ficha Técnica

Exemplo de cálculo da perda de pressão (dP) para um filtro de 762x457 mm e 800 m³/h de vazão de ar

1) Tomamos a vazão em m³/h que passa pelo filtro ou informada pelo cliente/usuário/projetista e dividimos por 3.600 para passamos a mesma para m³/s; No exemplo: 800 m³/h, 800÷3600 = 0,22 m³/s (metro cúbico por segundo).

2) Calculamos a área de face do filtro em m² No exemplo do filtro de 762x457 mm a) Dividimos as dimensões por 1000 para passar a metros ou seja: (762÷1000) x (457÷1000) = 0,762x0,457 m b) Multiplicamos um lado pelo outro: 0,762 x 0,457 = 0,3482 m² de área de face.

3) Calculando a velocidade Por definição, Vazão (Q) = velocidade (v) * Área (A); ou velocidade (v) = Vazão (Q)/Área (A) Colocando os valores encontrados em 1) e 2) nessa fórmula Velocidade de ar que passa pelo filtro = 0,22÷0,3482 = 0,6318 m/s

4) Para determinar a Perda de Carga (dP) assumindo filtro de 78 mm de profundidade (modelo MB) Marque no eixo da velocidade (em horizontal no gráfico) – 0,6318 m/s Trace uma reta paralela ao eixo da dP (na vertical) Marque onde a reta paralela cruza com a reta diagonal do filtro MB Agora trace uma reta paralela ao eixo da velocidade começando no encontro com a reta do filtro MD e terminando no eixo da dP Agora determinamos a leitura no eixo de dP: se for H13 = 155 Pa; se for H14 = 195 Pa

Megalam H14Megalam H13

Velocidade (m/s)Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

MGMG

MXMX

MD/MBMD/

MB

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

250

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150

100

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0

250

200

150

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50

0

155

195

0,6318 0,6318

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Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Definições da Indústria de Filtro

Adsorção Carvão ativado é uma substância porosa, como uma esponja que é capaz de coletar e reter muitos compostos químicos na fase de gás / vapor. A área efetiva de filtragem do carvão ativado é muito grande e consiste de uma camada superficial e uma estrutura de poros submicroscópias. Esta estrutura porosa é também conhecida como as superfícies de parede de macroporos e microporos. As moléculas e os átomos da atmosfera circundante são atraídos e coletados sobre estas superfícies. A fabricação de um carvão ativado é conseguida através da queima destes furos submicroscópicas na estrutura do carvão a 1000 °C.

ACFM (pés cúbicos reais Esta é uma medida da vazão de ar como referência para a densidade atual do gás. A vazão mássica do ar é igual àpor minuto) ACFM multiplicada pela densidade do ar.

Adsorvente Meio poroso que coleta apenas gases e vapores.

Aerossóis Partículas sólidas e líquidas no ar, tipicamente variando em tamanho de 0,001 a 100 µm.

Alta eficiência Normalmente considerado de G4 a F9 (NBR16101:2012).

Ar de retorno, Ar que fora uma vez tratado, que retornou para o fluxo de ar. Um duto de ar de retorno, geralmente, será encontrado(ar recirculado) antes do filtro, onde o ar de retorno é misturado com o ar externo de entrada.

Ar externo Ar exterior introduzido em um sistema.

Área crítica Área em uma sala limpa ou estação de trabalho que deve ser protegida da contaminação por partículas.

Área da superfície (carvão) Área da superfície de carvão ativado granulado que é determinada pelo método BET, que utiliza a adsorção de nitrogênio com temperaturas de nitrogênio líquido no cálculo. A área superficial é geralmente expressa em metros quadrados por grama de carvão.

Área de face Área de uma seção transversal analisada de um filtro de ar ou outro dispositivo de tratamento de ar onde exista fluxo de ar passando através do mesmo.

Área filtrante efetiva Quantidade de área de meio filtrante que é de fato exposta ao fluxo de ar e portanto utilizada para coletar os contaminantes do ar. Em oposição estão os pontos cegos ou zonas morta. Sinônimo de área de filtragem efetiva real.

Baixa eficiência Considerado G1 e G2 (NBR16101). Exemplos: fibra de vidro grossa, telas de metal em camadas, poliéster padrão e filtros de rolo.

Bioaerossóis Partículas em suspensão no ar de origem biológica.

Bypass (Bypass do filtro) Ar não filtrado que passa ao redor do filtro, onde não foi devidamente selado no conjunto de filtro + quadro de fixação.

Bypass do filtro Vazão de ar que passa pelas laterais de um filtro ou através de um caminho indesejado.

Capacidade Volume de ar que pode ser suprido através de um elemento filtrante (filtro).

Capacidade de retenção Quantidade de pó sintético retido pelo filtro até se atingir a perda de pressão final recomendada, expressa em gramas (g).de pó

Carregamento de face Fenômeno pelo qual os contaminantes no ar são depositados sobre a superfície do meio filtrante, causando um aumento anormal da perda de pressão.

Celsius (Centígrados) - grau Escala termométrica na qual o ponto de congelamento da água é 0° e o seu ponto de ebulição é 100° na pressão atmosférica normal (14,696 psi).

cfm (pés cúbicos por minuto) Medida do volume de ar sendo utilizada em um sistema. Como exemplo, num sistema de tratamento de ar com vazão de 20.000 CFM tem um volume de ar igual a 20.000 pés cúbicos que passa através de uma seção transversal a cada minuto. CFM = FPM x Área Quadrada. Para converter para m³/h; CFM x 1,6991

Classificações UL Classificações de inflamabilidade aplicadas para filtros pelo padrão de ensaio UL 900 (Underwriters Laboratories).

Condicionador de ar Unidade consistindo de um trocador de calor (serpentina/resistência aletadas) e ventilador em uma única câmara.

Contagem de partículas Em uma sala limpa, as quantidades de partículas em suspensão em níveis de trabalho são periodicamente monitoradas durante a operação. A quantidade de partículas por volume (pé ou metro cúbico) são registradas simultaneamente para 0,5 µm e tamanhos maiores. Os contadores de partículas vão bombear um pé cúbico por minuto, por exemplo, e registrar os resultados. As contagens de partículas sistemáticas são uma ferramenta importante para manter qualquer sala limpa com qualidade ou mesmo em outras aplicações.

Contaminantes Qualquer elemento, particulado ou não, molecular e biológico, que possa afetar adversamente o produto ou processo.

Custo total de operação (TCO) Soma de todos os custos que sofrem incidência do filtro de ar, desde o investimento inicial até a substituição e o descarte, incluindo os custos de energia e manutenção.

D.O.P. (Ftalato de dioctilo) Um óleo mineral que é facilmente atomizado para formar o aerossol de ensaio 0,3 µm utilizado nos ensaios de penetração geral e varredura dos Filtros Absolutos (ensaio extinto, material foi substituído pelo PAO Poli-Alfa-Olefin, um óleo sintético).

Damper (registro para Dispositivo com um número de lâminas ajustáveis para ajuste da vazão de ar.variar vazão)

Densidade do pack plissado Razão entre o volume de fibras em relação ao volume total do filtro.

Descarregamento Processo pelo qual a sujeira, originalmente parada pelo filtro, é lançada de volta para o fluxo de ar.

Descartável Componente ou montagem que é descartada e substituída por uma nova unidade quando está completamente carregada (de pó, por exemplo).

Difusão Mecanismo de filtragem que é eficaz para partículas de 0,1 µm e menores. Sua direção e velocidade são influenciadas por colisões moleculares (denominadas “Movimento Browniano”). As partículas dessas dimensões não seguem o fluxo de ar, se comportando mais como gases do que partículas. Seu tempo de permanência no meio filtrante é maior, já que são afetadas em todos os sentidos em um modo de trajetória aleatória. Quando uma partícula atinge uma fibra, ela é mantida pelas forças de adesão inerentes entre a partícula e a fibra (forças de van der Waals).

Difusor Saída para distribuição do ar especificamente projetada para misturar ar condicionado com ar ambiente por indução. A mistura é realizada por ação do venturi através do fluxo de ar em alta velocidade deixando o difusor aspira o ar ambiente através do dispositivo.

Distribuição de partículas 98% de todas as partículas são menores do que 10 µm (invisível a olho nu) quando se avalia pela contagem, e 94% no ar atmosférico das partículas totais, em peso, são de 10 µm e menores. A maioria de todas as partículas em uma amostra padrão de ar atmosférico, seja por peso ou por contagem, são menores do que os olhos podem ver, e não são captadas por filtros de baixa/média eficiência (classes G2-M5).

E.T.L. Laboratório de ensaios independente para vários tipos de filtros e equipamentos de ar, agora conhecido como Intertek Testing.

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Definições da Indústria de Filtro

Efeito chaminé A tendência do ar aquecido surgir devido à densidade mais baixa, em comparação com o ambiente, também chamado de correntes ascendentes térmicas. Na área de salas limpa, os equipamentos de geração de calor podem causar graves correntes de ar ascendentes, resultando em turbulência indesejada.

Eficiência É o percentual de partículas retidas por um filtro durante a realização dos ensaios no filtro conforme as normativas; leva em conta a Arrestância (eficiência em peso), Eficiência Média/Mínima para partículas 0,4 µm constantes da NBR16101:2012 ou ao Eficiência ao Tamanho de Partícula de Maior Penetração (MPPS) conforme EN1822 e ISO29463-1.

Eficiência de captura Fração de partículas que entram e que são retidas (capturadas) pelo filtro, com base na contagem de partículas ou de massa.

Eficiência do tamanho de Valor da eficiência do filtro fracionada por tamanho de partícula; também conhecida por Eficiência Fracional.partícula

Eletreto Meio filtrante para o qual uma carga eletrostática é submetida durante a sua formação.

Espaço limpo Um termo que se refere às salas limpas ou estações de trabalho dentro de uma sala.

Estado de equilíbrio Condição de equilíbrio, onde todas os pontos são constantes. As concentrações de aerossóis não mudam, uma vez que o estado estacionário ocorre.

Exaustor Ventilador usado para retirar ar sob sucção.

Exfiltração Vazão de ar externo através de uma parede, membrana, vazamento, etc.

Expectativa de vida Intervalo de troca de um filtro entre o início da operação e o alcance da perda de pressão final recomendada. Apesar de conhecida a capacidade de retenção de pó, a vida útil pode variar de acordo com o tipo, tamanho e concentração de contaminantes que entram no filtro.

Faca para gel Aba presente um filtro ou estrutura de fixação que proporciona a compressão da vedação em um sistema de vedação com gel.

Fibra de vidro Um termo usado para descrever meios de filtro feitos com fibras de vidro finas ou grossas.

Filme (ou película) de Condição que ocorre quando partículas coletadas se acumulam na superfície do meio filtrante, conectandocarregamento os espaços entre as fibras. Também conhecido como bloqueio ou carregamento superficial. Como regra geral, quanto mais fino o meio filtrante, mais suscetível é ao carregamento superficial por partículas “grossas”.

Filtragem por profundidade Filtragem realizada por um meio filtrante multicamadas, progressivamente mais denso projetado para permitir que as partículas mais finas penetrem ainda mais no meio, enquanto que as partículas maiores são retidas mais próximas da superfície.

Filtro com superfície Categoria de filtro que é projetada com plissas ou bolsas para aumentar a quantidade do meio filtrante exposto àestendida corrente de ar dentro de uma determinada dimensão de face. A maior área de superfície do filtro reduz a velocidade do ar ao passar pelo meio filtrante e aumenta a eficiência e capacidade de retenção de partículas.

Filtro da fase gasosa Composto por meio adsorvente, por exemplo, zeólito natural, carvão ativado alumina, carvões especiais, zeólito sintético e polímeros.

Filtro eletrostático Filtro que utiliza fibras eletrostaticamente carregadas para atrair e reter partículas; geralmente diminui sua eficiência ao longo do tempo.

Filtro terminal Filtro HEPA que é montado no final da linha de ar condicionado e conectado ao duto flexível.

Filtro, elemento filtrante Filtro de ar, que pode ser constituído somente do meio filtrante ou do conjunto da moldura e meio filtrante, com ou sem selante e/ou vedação. O termo “filtro” é por vezes erroneamente usado para descrever um meio filtrante usado no interior do dispositivo ou até mesmo uma unidade completa.

Filtros finais O último e mais eficiente filtro num sistema de filtragem progressiva composta por vários estágios.

Fluxo de ar unidirecional Fluxo de ar controlado através de toda seção transversal de uma zona limpa com uma velocidade e linhas de fluxo aproximadamente paralelas. Antigamente conhecido como fluxo laminar.

fpm (pés por minuto) A velocidade do ar em um dado ponto no sistema de tratamento de ar. fpm = cfm - Área.

Gás Fluidos sem forma, que tendem a ocupar um espaço completo uniformemente em temperaturas normais.

HEPA Sigla de “High Efficiency Particulate Air” ou “Alta Eficiência para Partículas no Ar” capaz de remover um mínimo de 99,97% de partículas de 0,3 µm de aerossol DOP/PAO a partir de uma concentração de ensaio de 80 µg/litro.

Impactação Mecanismo de filtragem eficaz em partículas onde há inércia suficiente para a mesma abandonar o fluxo de ar e colidir com uma fibra. Muitas vezes referido como impacto viscoso, onde as fibras são revestidas com um adesivo.

Infiltração Ar que flui para dentro através de uma parede, vazamento, etc.

Interceptação Mecanismo de filtragem por impactação onde não há dependência da inércia das partículas para deixá-las em contato com uma fibra. A interceptação ocorre quando uma partícula segue a corrente de ar, mas toca uma fibra, uma vez que tenta fluir em torno dela. A partícula é mantida pelas forças de adesão inerentes entre a partícula e a fibra (força de van der Waals).

Interstícios Os pontos onde duas microfibras no meio do filtro se cruzam.

Jusante A parte do sistema localizada depois do filtro; também conhecido lado da saída de ar ou o lado de ar limpo de um filtro.

Lei de Stoke Lei da física que aproxima a velocidade de uma partícula caindo sob a ação da gravidade através de um fluido. As partículas vão acelerar até que a resistência friccional do fluido apenas equilibre a aceleração gravitacional, após isso vai continuar a cair em uma velocidade constante, conhecida como o terminal ou a velocidade de sedimentação livre.

Leis do ventilador Equações usadas para calcular a vazão do ventilador, pressão e potência em diferentes velocidades do ventilador, diferentes temperaturas do ar e diferentes pressões de ar.Livre de fósforo Uretano livre de selante dos componentes de fósforo.

Loft Espessura e irregularidade da superfície do meio filtrante.

Make-up Air Ar introduzido no sistema de HVAC (AVAC) para ventilação, pressurização, ou para substituir as perdas de ar.

Máxima pressão diferencial Máxima pressão diferencial ao qual um filtro pode suportar sem falha ou colapso estrutural.

Meio filtrante Materiais dos quais os elementos filtrantes são feitos. O material poroso através do qual o ar é passado para remover partículas. Geralmente feito de fibra de vidro, fibras sintéticas ou celulose.

Meio filtrante Material filtrante usado na fabricação do elemento filtrante, responsável pela filtragem do ar. Ex: fibras de celulose, sintéticas, algodão ou de vidro.

Tecnologia de Filtragem de ArC

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Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Definições da Indústria de Filtro

Meio filtrante Dry Laid Meio filtrante com fibras montadas dentro uma manta, com espessura de 1/8” a 3/8”.

Meio filtrante sem separador Filtros em que sua extensão de área é apoiada somente na abertura do meio filtrante pelo fluxo de ar, sem suporte para separar o meio.

Meio filtrante suportado Filtros em que as plissas são suportadas e separadas em todo seu comprimento.

MERV Mínimo Valor de Eficiência Reportado (Minimum Efficiency Reported Value), número que designa o nível de eficiência quando um filtro é ensaiado usando a prática definida na Norma ASHRAE 52.2. Esses valores vão de MERV 1 a MERV 16. Filtros mais elevados do que MERV 16 são considerados filtros HEPA e são ensaiados de acordo com as recomendações práticas do IEST ou a norma EN1822.

MERV-A Valor observado como MERV-A, que denota a eficiência do filtro de ar após a etapa de condicionamento opcional prevista no Anexo J da ASHRAE 52.2. Compara se após remover o efeito da carga eletrostática, o filtro mantem a eficiência MERV, ou seja, nesse caso sua eficiência MERV-A é equivalente à sua MERV nominal.

Mícron ou símbolo de A unidade de comprimento no sistema métrico, igual a um milionésimo de um metro (0,000039 polegadas).

micrômetro - µ Comumente usada como uma medida de tamanho de partícula ou o tamanho da fibra no meio filtrante. A olho nu pode ser vista uma partícula de aproximadamente 10 mícrons ou maior.

Migração O processo pelo qual a substância adesiva ou oleosa libera-se a partir das fibras do meio, entra na corrente de ar, e torna-se um contaminante. A migração pode causar entupimento das serpentinas e sujeira nos dutos já que o óleo entra no sistema de ar, comumente chamado de arraste ou entrância.

Migração de adesivo O processo pelo qual a substância adesiva ou oleosa se libera das fibras do meio filtrante, entra na corrente de ar, e torna-se um contaminante. A migração pode causar serpentinas entupidas e dutos sujos já que o adesivo ou o óleo se acumula no sistema.

Movimento Browniano Como os tamanhos de partícula diminuem abaixo de 0,3 µm, seu movimento na corrente de ar, tanto a direcção como a velocidade, é influenciado pelas colisões com as moléculas que constituem o fluido ou o ar em que estão cativos. Estas partículas não seguem a corrente de ar simplesmente, mas em vez disso, se movem em uma direção aleatória imprevisível, afetadas tanto para frente e para trás, em uma vã tentativa de seguir a vazão de ar em si. É fácil imaginar como uma partícula submicrônica pode ficar em suspensão em um determinado local por tempo indeterminado.

Mudança de estado Mudança de uma fase, tal como sólido, líquido, ou gás, para a outra.

Não laminar Aplicado para o fluxo de ar em sala limpa, isso é menos desejável do que o fluxo laminar, porque o fluxo de ar é introduzido de forma aleatória, produzindo turbulência e indução, agitando as partículas no ar, mantendo-as em suspensão por mais tempo.

Outgassing Qualquer gás tóxico liberado por um produto durante sua operação ou a combustão do mesmo.

Peneiramento Mecanismo de filtragem que remove partículas maiores. O peneiramento ocorre quando uma partícula é maior do que o espaço entre as fibras e ela não pode passar através delas.

Penetração Razão entre a concentração de partículas a jusante do filtro e a concentração a montante do filtro.

Perda de pressão de ruptura Perda de pressão final recomendada e publicada pelo fabricante.

Perda de pressão final Perda de pressão (dP ou perda de carga) máxima recomendada através de um filtro. Utilizada como um indicador derecomendada quando o filtro deve ser trocado. Expressa em Pascal (SI), mm.c.a ou “.w.g, que pode ou não ser sinônimo de perda da pressão final.

Perda de pressão inicial Diferencial de pressão medido em um filtro limpo. Expressa em Pascal (Pa), ou mm.c.a., “.W.G. Sinônimo de resistência inicial.

Perda de pressão/ Diferencial entre a pressão estática a montante e a jusante do filtro, sendo esta causada pela resistênciaDiferencial de pressão imposta à passagem do ar, expressa em pascals (Pa). Também pode ser expressa em mm.c.a (milímetros de coluna(ou dP, ΔP) d´água) ou “.w.g. (polegadas de colune de água). 254 Pa = 25 mm.c.a = 1 “.w.g.

Polegada de água Pressão unitária igual à pressão exercida por uma coluna de 1” de água de alto líquido.

Polegadas - w.g. Abreviação para medidas em polegadas de coluna de água. Método de reportar a resistência do filtro (ou perda de pressão, dP). 1“ = 254 Pa = 25,4 mm.c.a

Pré-filtros Filtro colocado na frente de um outro filtro para remover as partículas maiores e mais pesadas. O objetivo principal é aumentar a vida útil dos filtros finais. Os pré-filtros são recomendados em sistemas que necessitam de filtragem de alta eficiência. Recomenda-se dois estágios de pré-filtros para aplicações em salas limpas.

Precipitação eletrostática Método de filtragem que transmite uma carga positiva para as partículas em suspensão na atmosfera e coleta as partículas em placas de coleta carregadas de forma negativa.

Pressão de vapor A pressão parcial de um vapor de líquido necessária para manter o vapor em equilíbrio com o líquido ou sólido condensado.

Pressão de velocidade A pressão de velocidade é a energia associada com um líquido ou gás, com base na sua velocidade e densidade. É proporcional ao quadrado da velocidade. É semelhante à energia cinética de um sistema.

Pressão de velocidade A pressão necessária para manter a circulação de ar através de um duto; também conhecida como Pressão Dinâmica.

Pressão estática A pressão potencial exercida em todos os sentidos por um fluido. Para um fluido em movimento, é medido no sentido do fluxo.

Pressão estática Pressão induzida pelo ventilador que é necessária para deslocar o ar através de um sistema. Os ventiladores devem empurrar e puxar o ar para vencer a resistência do atrito dos dutos, filtros, serpetinas, e outras obstruções ao fluxo de ar.

Pressão total A pressão total é a soma da pressão estática e de velocidade. Não incluindo as mudanças de temperatura, é a soma potencial de energia de líquido ou gás.

Pressão total A combinação da pressão estática e a pressão de velocidade dentro de um duto.

Propriedades físico-químicas Características físicas e químicas dos adsorventes (tamanho dos poros, forma, área da superfície, afinidades, etc.). Características do meio adsorvente, por exemplo, tamanho, a forma, área de superfície dos poros, etc.

Quimisorção Remoção de gases da corrente de ar através da reação química do gás com um impregnante na superfície, ou distribuição de todo o material absorvente ou transportado.

Rompimento da fibra Partículas da fibra do meio filtrante que se rompem e entram na vazão de ar, tornando-se assim contaminantes.

Ruptura da concentração Ponto de saturação do acúmulo de contaminantes a jusante, o que impede a capacidade de coleta de um adsorvente para proteger contra gases e vapores.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Definições da Indústria de Filtro

S.B.S. (Síndrome do Doença relacionada com o edifício cuja causa está relacionada com as condições ambientais no interior do edifício.Edifício Doente)

Sala limpa Sala na qual a concentração de partículas em suspensão no ar é controlada, construída e utilizada de maneira a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas dentro da sala, na qual outros parâmetros relevantes, como, por exemplo, temperatura, umidade e pressão, são controlados conforme necessário.

Sala limpa com fluxo de ar Uma sala limpa sem exigências para padrões uniformes de vazão de ar e velocidades do ar.não-unidirecional

Sala limpa de fluxo Sala limpa onde o requerimento de velocidade de face é de 0,1 m/s- 20FPM.unidirecional

SULPA Filtro super ULPA com eficiência de 99,9999% para as partículas de 0,12 mícron.

Tamanhos de partículas de A média de poeira atmosférica no ar é de aproximadamente 1-10 µm; a poeira atmosférica pesada, é de 10-100 µm.contaminantes Um µm = 1/25.000 polegadas. Um cabelo humano tem cerca de 75-150 µm.

Tempo de residência Comprimento de tempo que um agente perigoso permanece em contato com um adsorvente ou dentro da zona de captura de um filtro.

Teste de varredura Técnica para localizar vazamentos (por furo ou defeitos na selagem) aplicada em filtros HEPA/ULPA, inspecionando todo o lado de ar do filtro com um detector de vazamento apropriado (fotômetro ou contador de partículas normalmente). Utiliza-se um aerossol de desafio (PAO ou DEHS normalmente) e podem ser realizados na tanto na fábrica quanto em campo.

Tonelada de refrigeração (TR) Medida de potência de refrigeração. 1 TR fornece a quantidade de calor necessária para derreter uma tonelada de gelo em 24 horas. Conversões :1 TR = 12.000 BTU/h = 3.024 kcal/h = 3.516,8 W.

ULPA Filtro de ar para ultra penetração (Ultra Low Penetration Air), com eficiência média de 99,9995% sobre partículas de 0,12 µm.

Umidade O vapor de água dentro de um determinado espaço.

Umidade, relativa Relação entre a pressão de vapor do ar (medida em pascal) e a pressão de vapor do ar obtida em condições de equilíbrio ou saturação sobre uma superfície de água líquida ou gelo.

V.O.C.’S Componentes orgânicos voláteis provenientes de uma variedade de acabamentos de móveis, tapetes e cortinas, limpeza e produtos pessoais, que evaporam em temperatura ambiente.

Vapor A forma gasosa das substâncias que são normalmente sólidas ou líquidas em temperaturas ambientes.

Vazão de ar nominal O volume de ar, geralmente especificado em m³/h ou cfm, que um fabricante especifica para um determinado filtro de ar.

Vedação em gel (“líquida”) Vedação aplicada sobretudo em filtros painéis, feita de dois compostos misturados de forma a obter um material para vedação que seja maleável, fácil de aplicar, sem necessidade de aperto, de fácil reposição e com estanqueidade garantida. Apresentado em diversas cores.

Velocidade da face do filtro A velocidade da corrente de ar, imediatamente antes de entrar no filtro.

Velocidade de aproximação Velocidade real do ar à medida que se aproxima do sistema de filtragem. A velocidade de aproximação pode ser determinada dividindo o cfm de um sistema pela área da abertura do sistema de filtro. Um sistema 20.000 cfm com uma abertura de sistema de filtro 10 pés de altura, por 10 pés de largura (uma área de 100 pés quadrados), teria uma velocidade de aproximação de 200 pés por minuto. 20.000 cfm = 200 fpm x 100 pés quadrados.

Velocidade no meio filtrante Velocidade do vazão de ar perpendicular ao meio. Divida o cfm total pela área total do meio.

Ventilação O processo de fornecimento ou remoção de ar por meios naturais ou mecânicos para qualquer espaço. Esse ar pode ou pode não ter sido condicionado (tratado).

Ventilador Aparelho de movimentação do ar compreendido de uma roda ou lâmina, e alojamento ou placa de orifício.

Ventilador axial (Propeller) Os ventiladores axiais são projetados para montagem e instalação em paredes e tetos para diversas aplicações industriais e consistem de um sistema de hélice simples para movimentação de ar ambiente. Possui carcaça tubular envolvendo o rotor único.

Ventilador, centrífuga (radial) Um ventilador de rotor com pás adequadamente construídas, acionado por um motor elétrico que permite a transformação da energia mecânica do rotor em energia que o ar é capaz de assumir, ou seja, energia potencial de pressão e energia cinética.

Ventilador, tubo-axial Hélice, incluindo seu cubo, montada dentro de um cilindro. Ela inclui o suporte do mecanismo de acionamento para qualquer conexão por correia ou acoplamento direto.

Ventilador, vaneaxial Hélice, incluindo seu cubo, montada dentro de um cilindro. Ela inclui o suporte do mecanismo de acionamento para qualquer conexão por correia ou acoplamento direto. É mais preciso e assumem maior pressão que o ventilador tubo-axial.

w.g. Polegada de coluna d´água, expressão de pressão comum no Sistema Imperial; 1”w.g. = 254 Pa = 25,4 mm.c.a

Wet-Laid Meio filtrante de fibra de vidro ultrafino, em forma de papel, usado na maioria dos filtros de tecnologia Minipleat e todos os tipos de filtros EPA/HEPA/ULPA atuais.

Zona de transferência Profundidade do leito adsorvente necessária para reduzir a detecção de vapor químico para a ruptura da concentração.de massa

Δp - (Delta P) Um símbolo grego que designa a diferença de pressão do ar total entre dois pontos. Geralmente, medido na entrada e saída de um filtro. Expresso em Pascal, medido com o uso de manômetros digital, analógico ou de nível de água (coluna em “U”).

µm Micrômetro ou mícron, um milionésimo de um metro.

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

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Especiais

Índice Pré-filtragem

CM®

Manta

Página 52

CDM®

Manta

Página 53

Ecoplano®

Manta Emoldurada

Página 54

Aeropleat®

Emoldurado Plissado

Página 55

Hi-CapBolsa

Página 61

Hi-Cap GreenBolsa

Página 62

Farr 30/30Emoldurado Plissado

Página 56

Farr 30/30 GTEmoldurado Plissado

Página 57

Aeropleat 11Emoldurado Plissado

Página 59

CamCloseEmoldurado Plissado

Página 60

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Exemplo:CM 250 610-610Manta classe G4, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura e 18 mm de profundidade.

Nota:1) Medidas dos rolos 2x20 metros (100, 245 e 325) e 2x40 metros (250). 2) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

CM®

Diferenciais

• Elevada capacidade de acumulação de pó (DHC): 495 g/m²;• Perda de pressão de 45 Pa para 0,45 m/s de velocidade de face;• Classe de auto-extinguível: classe 1 conforme DIN 53438 (CM325);• Baixa perda de carga inicial.

Descrição básica geral

Filtro grosso tipo manta, classes G3 e G4 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras sintéticas (poliester).

Poderá operar continuamente com 100% de umidade relativa do ar e temperatura limite de operação contínua de 70°C.

Especificação

CM - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Classe NBR16101

Classe Profundidade (16101) (P) em mm 100 G3 20

245 G3 45

250 G4 18

325 G4 16

Dimensões (mm)

B Dimensão real da base

H Dimensão real da altura

Dimensõesbásicas do filtro

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Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

CDM®

Diferenciais

• Elevada capacidade de acumulação de pó (DHC): 495 g/m²;• Perda de pressão de 35 Pa para 0,45 m/s de velocidade de face;• Classe de auto-extinguível: classe 2 conforme DIN 53438;• Ideal para cabine de pinturas;• Eficiência de 96% para partículas de 7 a 10 µm.

Descrição básica geral

Filtro médio tipo manta, classe M5 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras sintéticas (poliéster) dispostos em camada progressiva com agente impregnante para aumento da eficiência e auto-extinguível classe 2 (DIN53438) e tela especial a jusante.

Poderá operar continuamente com 100% de umidade relativa do ar e temperatura limite de operação contínua de 70°C.

Especificação

CDM 600 -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Dimensões (mm)

B Dimensão real da base

H Dimensão real da altura

Exemplo:CDM 600 1000-6100Manta classe M5, medindo 1000 mm de base, 6100 mm de altura e 22 mm de profundidade.

Nota:1) Medidas dos rolos 2x20 metros e 22mm de profundidade.2) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

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Pré-Filtragem

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Ecoplano

Diferenciais

• Moldura em papel kraft com tecnologia frigorífica resistente à umidade;• Eficiência mantida durante toda a vida útil;• Ampla gama de tamanhos padrões e tamanhos especiais.

Descrição básica geral

Filtro grosso tipo manta emoldurado plano, classe G3 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras sintéticas, montadas em moldura de papel kraft, e com reforços a montante e a jusante. Poderá operar continuamente com 100% de umidade relativa do ar e temperatura limite de operação contínua de 70°C.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise. Pode ser montado em quadros Type 8/FastFrame.

Especificação

Exemplo:Ecoplano 24-16-2Filtro tipo manta emoldurada plana, classe G3, medindo 594 mm de base, 394 mm de altura e 44 mm de profundidade.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Base (B) - Altura (H)

24 594 mm

20 495 mm

16 394 mm

12 289 mm

Ecoplano - - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

1 22 mm

2 44 mm

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

R Chata 15x6, 90°

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Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Moldura em papel kraft com tecnologia frigorífica resistente à umidade;• Eficiência mantida durante toda a vida útil;• Ampla gama de tamanhos padrão e tamanhos especiais.

Descrição básica geral

Filtro de ar grosso, tipo emoldurado plissado, classe G3 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras de algodão e sintéticas aderidas a uma malha exclusiva de fios metálicos de reforço, plissados com tecnologia Radial Pleat (de menor perda de carga), montadas em moldura de papel kraft com tecnologia frigorífica e com reforços a montante e a jusante; poderá operar continuamente a 70°C.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise. Pode ser montado em quadros Type 8/FastFrame.

Aeropleat®

Especificação

Exemplo:AeroPleat 20-24-2Filtro tipo emoldurado plissado, classe G3, medindo 495 mm de base, 594 mm de altura e 44 mm de profundidade.

Notas:1) A base é limitada em 800 mm em função de limitação do equipamento.2) A altura é limitada em 594 mm em função de limitação de equipamento.3) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.4) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Base (B) - Altura (H)

24 594 mm

20 495 mm

16 394 mm

12 289 mm

AeroPleat - - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

R Chata 15x6, 90°

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mmClasse de filtragem

NBR16101:2012Vazão de ar / dPi

m³/h / PaÁrea filtrante m² Peso (Kg) Volume (m3)

394x495x44 G3 1887/58 0,6 0,4 0,01

495x495x44 G3 2363/58 0,8 0,5 0,01

495x622x44 G3 2958/58 1,0 0,6 0,01

394x622x44 G3 2363/58 0,7 0,5 0,01

594x594x44 G3 3400/58 1,1 0,7 0,02

289x594x44 G3 1700/58 0,6 0,4 0,01

495x594x44 G3 2839/58 1,0 0,6 0,01

444x594x44 G3 2550/58 0,9 0,5 0,01

594x594x95 G3 3400/53 2,1 1,2 0,03

289x594x95 G3 1700/53 1,1 0,7 0,03

492x492x95 G3 2363/53 1,5 0,9 0,02

390x492x95 G3 1887/53 1,2 0,8 0,02

390x619x95 G3 2363/53 1,5 0,9 0,03

492x594x95 G3 2839/53 1,8 1,1 0,03

2 44 mm

4 95 mm

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Com

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

56

Pré-Filtragem

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

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Tabela de produtos padrão

Diferenciais

• Moldura em papel kraft com tecnologia frigorífica resistente à umidade;• Eficiência mantida durante toda a vida útil;• Menor perda de pressão (Pa);• Maior durabilidade;• Não se deforma.

Descrição básica geral

Filtro de ar grosso, tipo emoldurado plissado, classe G4 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras de algodão e sintéticas, aderidas a uma malha exclusiva de fios metálicos de reforço, plissados com tecnologia Radial Pleat (de menor perda de carga), montadas em moldura de papel kraft com tecnologia frigorífica e com reforços a montante e a jusante; poderá operar continuamente a 70°C.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise. Pode ser montado em quadros Type 8/FastFrame.

Farr 30/30®

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem NBR16101:2012

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

394x495x22 G4 1326/58 0,5 0,3 0,004

495x495x22 G4 1649/58 0,61 0,4 0,005

495x622x22 G4 2066/58 0,74 0,55 0,007

394x622x22 G4 1649/58 0,62 0,42 0,005

594x594x22 G4 2380/58 0,91 0,6 0,008

289x594x22 G4 1190/58 0,46 0,3 0,004

495x597x22 G4 1981/58 0,74 0,53 0,006

394x495x44 G4 1870/78 0,92 0,44 0,008

495x495x44 G4 2363/78 1,11 0,55 0,011

495x622x44 G4 2958/78 1,39 0,7 0,013

394x622x44 G4 2363/78 1,15 0,55 0,011

594x594x44 G4 3400/78 1,61 0,78 0,015

289x594x44 G4 1700/78 0,78 0,4 0,007

343x495x44 G4 1658/78 0,77 0,25 0,007

495x594x44 G4 2839/78 1,33 0,45 0,013

444x594x44 G4 2550/78 1,21 0,45 0,012

394x594x44 G4 2270/78 1,1 0,55 0,01

594x594x95 G4 3400/68 2,58 1,45 0,033

289x594x95 G4 1700/68 1,29 0,6 0,016

492x492x95 G4 2363/68 1,76 0,3 0,023

390x492x95 G4 1870/68 1,46 0,25 0,018

390x619x95 G4 2363/68 1,83 0,25 0,023

492x619x95 G4 2958/68 2,19 0,45 0,029

492x594x95 G4 2839/68 2,11 0,45 0,028

619x619x95 G4 3689/68 2,79 0,5 0,036

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Pré-Filtragem

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Exemplo:Farr 30/30 24-12-2Filtro tipo manta emoldurada plissada, classe G4, medindo 594 mm de base, 289 mm de altura e 44 mm de profundidade.

Notas:1) A altura é limitada em 594 mm em função de equipamento.2) A base é limitada em 800 mm em função de equipamento.3) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.4) Para medidas padrão da tabela, manter dimensões em polegadas.5) Para medidas fora de padrão, codificar em milímetros.6) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Base (B) - Altura (H)

24 594 mm

20 495 mm

16 394 mm

12 289 mm

Farr 30/30 - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

1 22 mm

2 44 mm

4 95 mm

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

R Chata 15x6, 90°

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Farr 30/30®

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem NBR16101:2012

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

394x495x22 G4 1326/58 0,5 0,3 0,004

495x495x22 G4 1649/58 0,61 0,4 0,005

495x622x22 G4 2066/58 0,74 0,55 0,007

394x622x22 G4 1649/58 0,62 0,42 0,005

594x594x22 G4 2380/58 0,91 0,6 0,008

289x594x22 G4 1190/58 0,46 0,3 0,004

495x597x22 G4 1981/58 0,74 0,53 0,006

394x495x44 G4 1870/78 0,92 0,44 0,008

495x495x44 G4 2363/78 1,11 0,55 0,011

495x622x44 G4 2958/78 1,39 0,7 0,013

394x622x44 G4 2363/78 1,15 0,55 0,011

594x594x44 G4 3400/78 1,61 0,78 0,015

289x594x44 G4 1700/78 0,78 0,4 0,007

343x495x44 G4 1658/78 0,77 0,25 0,007

495x594x44 G4 2839/78 1,33 0,45 0,013

444x594x44 G4 2550/78 1,21 0,45 0,012

394x594x44 G4 2270/78 1,1 0,55 0,01

594x594x95 G4 3400/68 2,58 1,45 0,033

289x594x95 G4 1700/68 1,29 0,6 0,016

492x492x95 G4 2363/68 1,76 0,3 0,023

390x492x95 G4 1870/68 1,46 0,25 0,018

390x619x95 G4 2363/68 1,83 0,25 0,023

492x619x95 G4 2958/68 2,19 0,45 0,029

492x594x95 G4 2839/68 2,11 0,45 0,028

619x619x95 G4 3689/68 2,79 0,5 0,036

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

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58

Pré-Filtragem

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

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Base (B) - Altura (H)

24 594 mm

Farr 30/30 GT - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

4 95 mm

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

R Chata 15x6, 90°

Especificação

Diferenciais

• Eficiência mantida durante toda a vida útil;• Menor perda de pressão (Pa);• Maior durabilidade;• Resistente à umidade e a impactos;• Exclusivo para pré-filtragem de turbinas a gás.

Descrição básica geral

Filtro de ar grosso, tipo emoldurado plissado, classe G4 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras de algodão e sintéticas, aderidas a uma malha exclusiva de fios metálicos de reforço, plissados com tecnologia Radial Pleat (de menor perda de carga), montadas em moldura de papel kraft com tecnologia frigorífica e com reforços a montante e a jusante; poderá operar continuamente a 70°C.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

Farr 30/30 GT

Exemplo:Farr 30/30 GT 24-12-4Filtro tipo manta emoldurada plissada, classe G4, medindo 594 mm de base, 289 mm de altura e 96 mm de profundidade.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Tabela de produtos padrão

Código

Dimensões BxHxP

MolduraÁrea

filtrante Vazão de ar /

perda de cargaClasse do Filtro Peso Volume

mm polegada m3/ft3 kg/lb m2/ft2 m³/h / Pa CFM/”wgNBR (EN) ASHARE

(Kg) (m3)

Farr 30/30GT 592x592x95 231/3x231/3x4 0,04/1,4 1,3/3,2 2,5/27 3400/68 930/0,14 G4/MERV8 1,45 0,039

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Com

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Pré-Filtragem

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

Tecn

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Filtr

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Esp

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ráfic

os d

e Pe

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ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Eficiência mantida durante toda a vida útil;• Menor perda de pressão (Pa);• Maior durabilidade;• Resistente à umidade e a impactos;• Não se deforma.

Descrição básica geral

Filtro de ar médio, tipo emoldurado plissado, classe M5 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras de algodão e sintéticas, aderidas a uma malha exclusiva de fios metálicos de reforço, plissados com tecnologia Radial Pleat (de menor perda de carga), montadas em moldura de papel kraft com tecnologia frigorífica e com reforços a montante e a jusante; poderá operar continuamente a 70°C.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise. Pode ser montado em quadros Type 8/FastFrame.

Aeropleat 11

Especificação

Exemplo:Aeropleat 11 20-24-2Filtro tipo emoldurado plissado, classe M5, medindo 495 mm de base, 594 mm de altura e 44 mm de profundidade.

Notas:1) A altura é limitada em 594 mm em função de equipamento.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Base (B) - Altura (H)

24 594 mm

20 495 mm

16 394 mm

12 289 mm

AeroPleat 11 - - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

2 44 mm

4 95 mm

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

R Chata 15x6, 90°

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem NBR16101:2012

Vazão de ar / dPi m³/h / Pa

Área filtrante m²

Peso (Kg)

Volume (m3)

394x495x44 M5 1887/63 0,91 0,44 0,01

495x495x44 M5 2363/63 1,087 0,49 0,01

622x495x44 M5 2958/63 1,366 0,63 0,01

622x394x44 M5 2363/63 1,143 0,49 0,01

594x594x44 M5 3400/63 1,607 0,68 0,02

289x594x44 M5 1700/63 0,771 0,4 0,01

495x594x44 M5 2839/63 1,31 0,58 0,01

444x594x44 M5 2550/63 1,198 0,54 0,01

594x594x95 M5 3400/58 2,555 1,25 0,03

289x594x95 M5 1700/58 1,282 0,67 0,02

492x492x95 M5 2363/58 1,747 0,87 0,02

390x492x95 M5 1887/58 1,449 0,69 0,02

622x394x95 M5 2363/58 1,814 0,91 0,02

622x495x95 M5 2958/58 2,183 1,1 0,03

492x594x95 M5 2839/58 2,093 1,04 0,03

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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Pré-Filtragem

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

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Diferenciais

• Pré-filtro para longos períodos de operação;• Separadores de plissa a jusante;• Projetados para serem encaixados diretamente no filtro final;• Moldura de plástico ABS de elevada resistência;• Ideal para alta umidade, condições costeiras ou tropicais.

Descrição básica geral

Filtro de ar grosso/médio, tipo emoldurado plissado, classes G4 e M6 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras sintéticas, com tela de suporte, plissados com tecnologia Radial Pleat (de menor perda de carga), montadas em moldura ABS com selante em poliuretano (PU) e vedação em poliuretano (PU) tricomponente sem emendas ou espuma. Poderá operar continuamente a 70°C.

Tabela de produtos padrão

Informações adicionais

O CamClose usa um modelo de encaixe simples permitindo uma instalação rápida e fácil, sem a utilização de ferramentas ou dispositivos de fixação.

O Camfil CamClose foi desenvolvido especialmente para ser acoplado diretamente aos filtros finais Camfil, modelos CamGT, TurboPac e Opakfil GT. Seu ponto principal é que ele faz com que seja possível acrescentar uma etapa de filtragem ao sistema sem a necessidade de um sistema de fixação extra.

Acessórios

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Exemplo:CamClose G4Filtro grosso, tipo emoldurado plissado, classe G4, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura e 130 mm de profundidade.

Nota:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

CamClose

Modelo do filtro Clip CamGT CAM101524 Opakfil GT CAM101524 Opakfil GTX CAM103216 TurboPac CAM101523 /CAM101527

Código

Dimensões BxHxP

MolduraÁrea

filtrante Vazão de ar /

perda de cargaClasse do Filtro Peso Volume

mm polegada m3/ft3 kg/lb m2/ft2 m³/h / Pa CFM/”wg NBR (EN) ASHARE

(Kg) (m3)

Camclose G4 592x592x130 231/3x231/3x5 0,06/2,1 2,5/5,5 2,6/28 3400/50 2000/0,20 G4/MERV7 2,3 0.04

Camclose M6 592x592x130 231/3x231/3x5 0,06/2,1 4,3/9,5 13,0/140 3400/78 2000/0,31 M6/MERV11/12 2,3 0.04

Com

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Pré-Filtragem

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Bolsas autoportantes rígidas;• Robusto encaixe (header) de metal;• Elevada resistência mecânica;• Bolsas termosoldadas;• Elevada capacidade de acumulação de pó (DHC).

Descrição básica geral

Filtro grosso tipo bolsa, classe G4 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras sintéticas (poliéster) dispostas em bolsas termosoldadas, montadas em encaixes (header) de aço galvanizado. Poderá operar continuamente com 100% de umidade relativa do ar e temperatura limite de operação contínua de 70°C.

Como opcionais temos vedação, invólucro plástico e certificado de análise. Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8 /FastFrame) ou em trilho em U (gaveta).

Hi-Cap

Exemplo:Hi-Cap 24-24-C/I-CFiltro grosso tipo bolsa, classe G4, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 360 mm de profundidade, com invólucro plástico e certificado de análise.

Notas:1) Os filtros de bolsa variam dimensão só Base (B); a Altura (H) é fixa em 592 mm em função de limitação de equipamento.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Base (B) - Altura (H)

24 592 mm

20 492 mm

12 289 mm

Hi-Cap - - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

C 360 mm

XL 580 mm

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

B Chata 20x6

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Nº de bolsasClasse de filtragem

NBR16101:2012Vazão de ar / dPi

(m³/h / Pa)Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

592x592x360 6 G4 3400/50 2,6 2,2 0,04

490x592x360 5 G4 2800/50 2,2 2,0 0,04

287x592x360 3 G4 1700/50 1,3 1,4 0,02

592X592X580 6 G4 3400/30 4,2 2,6 0,04

490X592X580 5 G4 2800/30 3,5 2,2 0,04

287X592X580 3 G4 1700/30 2,0 1,5 0,03

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Com

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

62

Pré-Filtragem

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Tecn

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zão

Diferenciais

• Bolsas autoportantes rígidas;• Elevada resistência mecânica;• Bolsas termosoldadas;• Elevada capacidade de acumulação de pó (DHC);• Melhor custo benefício.

Descrição básica geral

Filtro grosso tipo bolsa, classe G4 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de fibras sintéticas (poliéster) dispostas em bolsas termosoldadas, montadas em molduras de plástico extrudado. Poderá operar continuamente com 100% de umidade relativa do ar e temperatura limite de operação contínua de 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta).

Como opcinais temos vedação, invólucro plástico e certificado de análise.

Hi-Cap Green

Especificação

Exemplo:HFG-85-30-36/580-01-B/I-CFiltro de ar grosso tipo bolsa, classe G4, medindo 289 mm de base, 592 mm de altura, 580 mm de profundidade, com vedação a jusante (saída do ar) tipo chata de 20x6 mm, com involucro plástico e certificado de análise.

Notas:1) Os filtros de bolsa variam dimensão só Base (B); a Altura (H) é fixa em 592 mm em função de limitação de equipamento.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Base (B) - Altura (H)

30-36 289x592 mm

30-66 592x592 mm

HFG-85 / - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

580 580 mm

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

B Chata 20x6

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Airopac 3GGMHFPlissado Plano

Página 70

PanolairPlissado Plano

Página 73

CamGT 4V-300Plissado em “V”

Página 75

CamGT 3V-600Plissado em “V”

Página 77

OpakairPlissado em “V”

Página 81

Opakfil GPlissado em “V”

Página 79

Opakfil 2VPlissado em “V”

Página 80

Airopac 3CPMPlissado Plano

Página 71

CamFinePlissado Plano

Página 69

Hi-FloBolsa

Página 67

Basic-FloBolsa

Página 65

Cam-FloBolsa

Página 66

S-FloBolsa

Página 64

Índice Intermediários/Final

Airopac 3HCP8Plissado Plano

Página 72

Intermediários/Final

Com

o par

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ontí

nua,

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amfil re

serv

a o

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

64

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/Fin

alAb

solu

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Alta

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Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Maior acumulação de pó;• Menor perda de pressão (Pa);• Excelente relação custo benefício;• Certificado pela EUROVENT*.

Descrição básica geral

Filtro médio, tipo bolsa, classes M5 e M6 (conforme norma NBR16101), meio filtrante, composto em fibras sintéticas, confeccionado com tecnologia CMS (Controlled Media Spacing), montados em encaixe (header) de aço galvanizado especial. Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta); como opcionais temos: vedação, invólucro plástico e certificado de análise.

* Mais informações, visite www.eurovent-certification.com

S-Flo®

Tabela de produtos padrão

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Nº de bolsas

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) - por classe Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

M5 M6

A 592x592x600 6 3400/75 3400/100 4,5 2,4 0,05

AC 592x592x300 6 1700/75 1700/100 2,3 1,2 0,02

B 490x592x600 5 2800/75 2800/100 3,6 2,0 0,05

BC 490x592x300 5 1400/75 1400/100 1,8 1,0 0,02

C 287x592x600 3 1700/75 1700/100 2,3 1,5 0,03

CC 287x592x300 3 850/75 850/100 1,2 0,8 0,01

UF 592x592x600 8 3400/65 3400/95 6,0 2,8 0,05

UFC 592x592x300 8 1700/65 1700/95 3,0 1,4 0,02

UG 490x592x600 6 2800/65 2800/95 4,5 2,4 0,05

UH 287x592x600 4 1700/65 1700/95 3,0 1,6 0,03

UHC 287x592x300 4 850/65 850/95 1,5 1,3 0,01

Exemplo:S-Flo UFC6Filtro médio tipo bolsa, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 380 mm de profundidade, 8 bolsas e classe M6.

Notas:1) Os filtros de bolsa variam dimensão só Base (B); a Altura (H) é fixa em 592 mm em função de limitação de equipamento.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

S-Flo - - / -

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Certificado de análise

Omitir

Sem certificado de análise

Com certificado de C análise com informações do fornecimento

Código S-Flo / Características

Qtde. de B x H Profundidade Área bolsas (mm) (P) em mm filtrante (m2) A 6 592x592 600 4,5

AC 6 592x592 300 2,3

B 5 492x592 600 3,6

BC 5 492x592 300 1,8

C 3 289x592 600 2,3

CC 3 289x592 300 1,2

UF 8 592x592 600 6

UH 4 289x592 600 3

UFC 8 592x592 380 3,8

UHC 4 289x592 380 1,9

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

B Chata 20x6

Classe

5 M5

6 M6

Especificação

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Basic-Flo

Diferenciais

• Menor consumo energético;• Maior acumulação de pó;• Menor perda de pressão (Pa);• Maior durabilidade;• Certificado pela EUROVENT*.

Descrição básica geral

Filtro fino, tipo bolsa, classes M5, M6 e F7 (conforme norma NBR16101), meio filtrante, composto em fibras sintéticas, confeccionado com tecnologia CMS (Controlled Media Spacing), montados em encaixe (header) de aço galvanizado especial. Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta); como opcionais temos: vedação, invólucro plástico e certificado de análise.

* Mais informações, visite www.eurovent-certification.com

Exemplo:Basic-Flo UFC6Filtro fino tipo bolsa, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 370 mm de profundidade, 8 bolsas e classe M6.

Notas:1) Os filtros de bolsa variam dimensão só Base (B); a Altura (H) é fixa em 592 mm em função de limitação de equipamento.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Cor das bolsas pode variar sem aviso prévio.

Basic-Flo - - / -

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Certificado de análise

Omitir

Sem certificado de análise

Com certificado de C análise com informações do fornecimento

Código Basic-Flo / Características

Qtde. de B x H Profundidade Área bolsas (mm) (P) em mm filtrante (m2) A 6 592x592 520 4,5

AC 6 592x592 370 2,3

B 5 492x592 520 3,6

BC 5 492x592 370 1,8

C 3 289x592 520 2,3

CC 3 289x592 370 1,2

UF 8 592x592 520 6

UH 4 289x592 520 3

UFC 8 592x592 370 3,8

UHC 4 289x592 370 1,9

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

B Chata 20x6Classe

5 M5

6 M6

7 F7

Especificação

Tabela de produtos padrão

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Nº de bolsas

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) - por classe Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

M5 M6 F7

A 592x592x520 6 3400/55 3400/65 3400/100 3,7 2,0 0,05

AC 592x592x370 6 1700/55 1700/65 1700/100 1,8 1,0 0,02

B 490x592x520 5 2800/55 2800/65 2800/100 3,0 1,8 0,05

BC 490x592x370 5 1400/55 1400/65 1400/100 1,5 0,9 0,02

C 287x592x520 3 1700/55 1700/65 1700/100 1,8 1,2 0,03

CC 287x592x370 3 850/55 850/65 850/100 0,9 0,6 0,01

UF 592x592x520 8 3400/55 3400/65 3400/100 5,4 2,6 0,05

UFC 592x592x370 8 1700/55 1700/65 1700/100 2,7 1,8 0,02

UG 490x592x520 6 2800/55 2800/65 2800/100 3,7 2,4 0,05

UH 287x592x520 4 1700/55 1700/65 1700/100 2,7 1,5 0,03

UHC 287x592x370 4 850/55 850/65 850/100 1,4 0,8 0,01

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/Final

Com

o par

te d

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nua,

a C

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Cam-Flo

Diferenciais

• Indicado para todos os ambientes;• Ideal para instalações OffShore, costeiras e com alta recorrente umidade;• Maior capacidade de retenção de poeira;• Elevada resistência mecânica.

Descrição básica geral

Filtro fino tipo bolsa, classes M6, F7 e F9 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de nanofibras de polipropileno com poliéster, dispostas em bolsas costuradas, com exclusivo desenho CMS (Controlled Media Spacing), montadas em encaixes (header) de aço galvanizado ou plástico. Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Como opcionais temos vedação, invólucro plástico e certificado de análise.

Exemplo:Cam-Flo XMGT 9/I-C Filtro fino tipo bolsa, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 640 mm de profundidade, 10 bolsas, classe F9, com invólucro plástico e certificado de análise.

Notas:1) Os filtros de bolsa variam dimensão só Base (B); a Altura (H) é fixa em 592 mm em função de limitação de equipamento.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Os filtros Cam-Flo são fabricados apenas nas dimensões 592 x 592 x 640 mm.4) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Cam-Flo -- -/

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Certificado de análise

Omitir Sem certificad de análise

C

Com certificado de análise, com informações do fornecimento

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados

LT LateralTipo da vedação

Omitir Sem vedação

B Chata 20x6

Classe

6 M6

7 F7

9 F9

Moldura

XMGT Metálico

XLGT Plástico

Especificação

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Nº de bolsas

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

M6 F7 F9

592x592x640 10 4250/92 4250/103 4250/195 7,5 3,2 0,06

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

omo

par

te d

e nos

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nua,

a C

amfil re

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de

alte

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spec

ific

açõe

s se

m a

viso

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vio.

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

67

Tecn

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ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

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mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

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Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Hi-Flo

Diferenciais

• Menor consumo energético;• Maior acumulação de pó;• Menor perda de pressão (Pa);• Maior durabilidade;• Certificado pela EUROVENT**.

Descrição básica geral

Filtro fino, tipo bolsa, classes M5 a F9 (conforme norma NBR16101), meio filtrante, composto em microfibra de vidro, confeccionado com tecnologia CMS (Controlled Media Spacing), montados em encaixe (header) de aço galvanizado especial. Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta); como opcionais temos: vedação, invólucro plástico e certificado de análise.

* Mais informações, visite www.eurovent-certification.com

Tabela de produtos padrão

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Nº de bolsas

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) - por classe

Área filtrante

(m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

M5 M6 F7 F8 F9

A 592x592x600 6 3400/55 3400/80 3400/150 2700/175 4,5 2,4 0,05

AC 592x592x300 6 1700/55 1700/80 1700/150 1350/175 1,2 1,2 0,02

B 490x592x600 5 2800/55 2800/85 2800/155 2250/180 2,1 2,1 0,05

BC 490x592x300 5 1400/55 1400/80 1400/150 1125/180 1,1 1,1 0,02

C 287x592x600 3 1700/55 1700/80 1700/150 1350/170 1,5 1,5 0,03

CC 287x592x300 3 850/55 850/80 850/150 675/170 0,8 0,8 0,01

M 592x592x635 12 3400/65 3400/85 3400/130 9,0 3,3 0,05

N 490x592x635 10 28 00/65 2800/85 2800/130 7,4 3,0 0,03

O 287x592x635 6 1700/65 1700/85 1700/130 4,6 2,0 0,05

P 592x592x534 10 3400/70 3400/105 3400/150 6,5 2,9 0,05

Q 490x592x534 8 2800/70 2800/105 2800/145 5,2 2,4 0,05

R 287x592x534 5 1700/70 1700/105 1700/140 3,3 1,5 0,03

TM 592x592x380 12 3400/90 3400/130 3400/205 5,5 2,3 0,05

TN 490x592x380 10 2800/90 2800/130 2800/205 4,6 2,2 0,05

TO 287x592x380 6 1700/90 1700/130 1700/205 2,7 1,4 0,03

UF 592x592x600 8 3400/70 3400/115 3400/145 6,0 2,9 0,05

UFC 592x592x300 8 1700/70 1700/115 1700/145 3,0 1,5 0,02

UG 490x592x600 6 2800/70 2800/115 2800/145 4,5 2,4 0,05

UGC 490x592300 6 1400/70 1400/115 1400/145 2,3 1,2 0,02

UH 287x592x600 4 1700/70 1700/115 1700/145 3,0 1,5 0,03

UHC 287x592x300 4 850/70 850/115 850/145 1,5 0,8 0,01

Intermediários/Final

Com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Hi-Flo

Especificação

Exemplo:Hi-Flo M9Filtro fino tipo bolsa, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 635 mm de profundidade e classe F9.

Notas:1) Devido aos métodos de ensaios da nova Norma 16101:2012, filtros bolsas com profundidade inferior a 500 mm não atendem a classificação F9.2) Os filtros bolsa variam dimensão só Base (B); a Altura (H) é fixa em 592 mm em função de limitação de equipamento.3) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.4) Para os filtros das famílias TM, TO, M, N e O não fabricamos para classificação M5.5) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Hi-Flo - - / -Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Classe

5 M5

6 M6

7 F7

8 F8

9 F9

Código Hi-Flo / Características

Qtde. de B x H Profundidade Área bolsas (mm) (P) em mm filtrante (m2) A 6 592x592 600 4,5

AC 6 592x592 300 2,3

B 5 492x592 600 3,6

BC 5 492x592 300 1,8

C 3 289x592 600 2,3

CC 3 289x592 300 1,2

M 12 592x592 635 9

N 10 492x592 635 7,4

O 6 289x592 635 4,6

TM 12 592x592 380 5,5

TO 6 289x592 380 2,7

UF 8 592x592 600 6

UH 4 289x592 600 3

UFC 8 592x592 380 3,8

UHC 4 289x592 380 1,9

P 10 592X592 534 6,5

Q 8 490X592 534 5,2

R 5 287X592 534 3,2

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

B Chata 20x6

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

* Observar nota 4.

*

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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ção

da V

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idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

CamFine

Diferenciais

• Alta eficiência;• Elevada capacidade de retenção de pó (DHC);• Grande superfície filtrante;• Montagem dos filtros rápida, simples e limpa;• Ideal para espaços reduzidos;• Resistente e robusto.

Descrição básica geral

Filtro fino tipo plano, classes M6 a F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de aço galvanizado com encaixe (header) simples ou duplo (sob consulta). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Para ser montado em trilho em U (gaveta). Como opcionais temos vedação, telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Exemplo:CamFine 610-610-150-F8-10-P/I-CFiltro fino tipo plano, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 150 mm de profundidade, classe F8, com vedação a montante(entrada do ar) do tipo contínua 12x10 mm, sem tela, com invólucro plástico e com certificado de análise.

Notas:1) Em alguns casos é possível ter filtros com duplo encaixe (header ou flange), consultar antes.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) As dimensões máximas para filtros CamFine são 915 x 610 x 150 mm.4) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

CamFine - -- - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Encaixe (Header)

Omitir Sem encaixe

HF Com encaixe

Profundidade

150 mm

Classe

M6F7F8

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

P Contínua 16x8

Dimensões (mm)

610x610 305x610

592x592287x592508x508508x610

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

M6 F7 F8

610x610x150 3400/66 3400/100 3400/131 12,3 6,8 0,06

508x610x150 2850/67 2850/100 2850/132 10,3 5,7 0,06

305x610x150 1700/68 1700/101 1700/133 6,1 4,0 0,03

508x508x150 2375/67 2375/100 2375/132 8,6 5,0 0,08

592x592x150 3200/67 3200/100 3200/130 11,6 6,4 0,06

287x592x150 1500/67 1500/100 1500/130 5,6 3,0 0,03

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/Final

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zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Airopac 3GGMHF

Diferenciais

• Alta eficiência;• Elevada capacidade de retenção de pó (DHC);• Grande superfície filtrante;• Montagem dos filtros rápida, simples e limpa;• Ideal para espaços reduzidos;• Resistente e robusto.

Descrição básica geral

Filtro fino tipo plano, classes M6 a F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de aço galvanizado com encaixe (header) simples ou duplo (sob consulta). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta). Como opcionais temos vedação, telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Exemplo:Airopac 3GGMHF-24245-95Filtro fino tipo plano, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 135 mm de profundidade, com encaixe header e classe F8.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Tabela de produtos padrão

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

3GGMHF-24245-60 592x592x135 M6 3400/85 10,3 6,8 0,07

3GGMHF-20245-60 490x592x135 M6 2850/90 8,3 5,7 0,07

3GGMHF-12245-60 287x592x135 M6 1700/105 4,5 3,8 0,04

3GGMHF-20205-60 490x490x135 M6 2375/90 6,8 5 0,07

3GGMHF-24245-90 592x592x135 F7 3400/125 10,3 6,8 0,07

3GGMHF-20245-90 490x592x135 F7 2850/130 8,3 5,7 0,07

3GGMHF-12245-90 287x592x135 F7 1700/145 4,5 3,8 0,04

3GGMHF-20205-90 490x490x135 F7 2375/135 6,8 5 0,07

3GGMHF-24245-95 592x592x135 F8 3400/160 10,3 6,8 0,07

3GGMHF-20245-95 490x592x135 F8 2850/170 8,3 5,7 0,07

3GGMHF-12245-95 287x592x135 F8 1700/195 4,5 3,8 0,04

3GGMHF-20205-95 490x490x135 F8 2375/175 6,8 5 0,07

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Alta eficiência;• Elevada capacidade de retenção de pó (DHC);• Grande superfície filtrante;• Montagem dos filtros rápida, simples e limpa;• Ideal para espaços reduzidos;• Resistente e robusto.

Descrição básica geral

Filtro fino tipo plano, classes M6 a F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia de separador de alumínio (plissado americano), montados em moldura de aço galvanizado. Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Aeropac 3CPM

Exemplo:Aeropac 3CPM-242412-95Filtro fino tipo plano, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, classe F8.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Tabela de produtos padrão

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

3CPM-65-242412 592x592x292 M6 3400/110 12,3 8,6 0,1

3CPM-65-241212 287x592x292 M6 1700/110 5,8 6,4 0,05

3CPM-85-242412 592x592x292 F7 3400/145 12,3 8,6 0,1

3CPM-85-241212 287x592x292 F7 1700/145 5,8 6,4 0,05

3CPM-95-242412 592x592x292 F8 3400/160 12,3 8,6 0,1

3CPM-95-241212 287x592x292 F8 1700/160 5,8 6,4 0,05

3CPM-242412-60 610x610x292 M6 3400/75 15,7 8,6 0,11

3CPM-122412-60 305x610x292 M6 1700/75 7,8 6,4 0,05

3CPM-242412-90 610x610x292 F7 3400/110 15,7 8,6 0,11

3CPM-122412-90 305x610x292 F7 1700/110 7,8 6,4 0,05

3CPM-242412-95 610x610x292 F8 3400/135 15,7 8,6 0,11

3CPM-122412-95 305x610x292 F8 1700/135 7,8 6,4 0,05

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/Final

Com

o par

te d

e nos

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nua,

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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Filtr

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Esp

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ráfic

os d

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ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Alta eficiência;• Elevada capacidade de retenção de pó (DHC);• Grande superfície filtrante;• Montagem dos filtros rápida, simples e limpa;• Ideal para espaços reduzidos;• Resistente e robusto.

Descrição básica geral

Filtro fino tipo plano, classes M6 a F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia de separador de alumínio (plissado americano), montados em moldura de aço galvanizado com encaixe (header) simples ou duplo (sob consulta). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C. Como opcionais temos vedação, telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Aeropac 3HCP8

Exemplo:Aeropac 3HCP8-95-241212Filtro fino tipo plano, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 292 mm de profundidade, com encaixe header, classe F8.

Notas:1) Em alguns casos é possível ter filtros com duplo encaixe (header ou flange), consultar antes.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Tabela de produtos padrão

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

3HCP8-65-242412 592x592x292 M6 3400/110 10,8 8,6 0,1

3HCP8-65-122412 287x592x292 M6 1700/110 5 6,4 0,05

3HCP8-85-242412 592x592x292 F7 3400/150 10,8 8,6 0,1

3HCP8-85-241212 287x592x292 F7 1700/150 5 6,4 0,05

3HCP8-95-242412 592x592x292 F8 3400/160 10,8 8,6 0,1

3HCP8-95-241212 287x592x292 F8 1700/160 5 6,4 0,05

3CPMHF-122412-60 287x592x292 M6 1700/95 5,6 6,4 0,05

3CPMHF-242412-60 592x592x292 M6 3400/95 13,1 8,6 0,1

3CPMHF-242412-90 592x592x292 F7 3400/130 13,1 8,6 0,1

3CPMHF-122412-90 287x592x292 F7 1700/130 5,6 6,4 0,05

3CPMHF-242412-95 592x592x292 F8 3400/155 13,1 8,6 0,1

3CPMHF-122412-95 287x592x292 F8 1700/155 5,6 6,4 0,05

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Maior acumulação de pó;• Maior área filtrante;• Maior vida útil;• Ultra compacto;• Compacto, leve e de fácil montagem.

Descrição básica geral

Filtro fino tipo plissado plano, classes M6 a F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio, com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Para ser montado em em trilho em U (gaveta) ou suporte de fixação. Como opcionais temos vedação, telas, invólucro plástico e certificado de análise.

* Mais informações, visite www.eurovent-certification.com

Panolair

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

M6 F7 F8

289x592x(48, 60, 78) 950/65 950/90 950/120 2,9 2,0 0,01

492x592x(48, 60, 78) 1500/65 1500/90 1500/120 4,9 2,5 0,015

592x592x(48, 60, 78) 1900/60 1900/90 1900/110 5,9 3,0 0,02

289x592x96 1700/90 1700/110 1700/150 4,8 3,0 0,02

492x592x96 2800/90 2800/110 2800/150 9,9 3,5 0,03

592x592x96 3400/90 3400/110 3400/150 11,9 4,0 0,04

Intermediários/Final

Com

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da V

eloc

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e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Exemplo:Panolair 24-12-3-F7-10-X/01-I-C Filtro fino tipo plano, medindo 592 mm de base, 289 mm de altura, 78 mm de profundidade, classe F7, com vedação a montante(entrada do ar) do tipo contínua de 12x6 mm, sem emenda, com tela a jusante (saída do ar), com invólucro plástico e certificado de análise.

Notas:1) O Panolair substitui o Ecopleat vendido anteriormente.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Para filtros Panolair de 48 mm de profundidade é possível fabricar apenas com um tela.4) Os filtros Panolair não podem ser vendidos sem tela de proteção.5) O filtro painel de 48 mm de profundidade utiliza a vedação “S”. Nos demais perfis, apenas a vedação “X”.6) Para filtros de dimensões padrão de acordo com a tabela codificar em polegadas. As demais dimensões devem ser codificadas em mm.7) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Panolair - - - - - -/B - H

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Profundidade

2 48 mm

B 60 mm

3 78 mm

4 96 mm

Base (B) - Altura (H)

24 592 mm

20 492 mm

12 289 mm

Classe

M6F7F8

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Posição da tela

Omitir Sem tela

01 Jusante

10 Montante

11 Ambos os lados

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

X Contíua 12x10

S * Contínua 12x6

* Ver nota 5.

Panolair

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Baixa perda de pressão média;• Excelente drenagem da água;• Alta eficiência de filtragem;• Perda de pressão baixa em condições secas/úmidas;• Estrutura em plástico EPA sólida elimina a passagem de ar;• Resistente a perda de pressão extremas.

Descrição básica geral

O CamGT 4V-300 é um filtro totalmente novo, projetado especialmente para a filtragem de ar para turbomáquinas. O CamGT 4V-300 atende a todas as necessidades das últimas gerações de turbinas a gás, motores diesel e compressores, aumentando os lucros e diminuindo os custos.

O novo CamGT 4V-300 é construído sobre uma sólida moldura de 300 mm de profundidade, com área filtrante estendida. Seu desenho exclusivo proporciona menor perda de pressão e maior capacidade de retenção de pó, assegurando ótimo desempenho, baixa perda de pressão média e longa vida útil do filtro.

Construção sólida

O desempenho do CamGT está baseado na construção patenteada da Camfil caracterizado pela estrutura de dupla vedação e plissas verticais combinadas com separadores abertos de dreno.

Os packs plissados são colados na estrutura em dois processos diferentes de junção para eliminar a possibilidade de vazamento de ar e resistir às frequentes variações de pressão encontradas nas aplicações de turbomáquinas. Para integridade adicional, uma tela aerodinâmica é acrescentada a jusante. Combinado com a nova moldura, o filtro resiste a perda de pressão contínua superiores a 6350 Pa quando molhado, e superior a 7620 Pa quando seco.

Condições de elevada umidade

Nosso patenteado sistema de plissas verticais combinado com separadores abertos de dreno permite a drenagem da água do filtro durante a operação, evitando reentrância de impurezas diluídas (sal) e mantendo baixa perda de pressão mesmo em condições de elevada umidade.

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

CamGT 4V-300

Perfil da plissa vertical com sistema de dreno

exclusivo da Camfil

Plissas comumente encontradas na

indústria - bloqueada.

Modelo verde para as séries F/MERV e vermelho para as séries E.

A nova moldura possui um exclusivo sistema de drenagem onde a água é imediatamente separada do meio filtrante e drenada através de canais especiais. Estes canais não tem contato com o meio filtrante, minimizando assim o risco da água com o tempo migrar pelo

meio filtrante.

Paradas reduzidas

A família CamGT inclui as versões de alta eficiência E10, E11 e E12. Todas elas oferecem melhorias consideráveis na proteção da turbina, resultando na redução da degradação da turbina e intervalos de serviço prolongados sem a necessidade de paradas para limpar o compressor.

Além disso, cada classe de filtro foi aerodinamicamente otimizada para proporcionar a menor perda de pressão possível, prolongando o tempo de uso do filtro, e reduzindo paradas para manutenções desnecessárias para substituição do mesmo.

Intermediários/Final

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

CamGT 4V-300

Tipo Filtro plissado em “V” Estrutura Moldagem por injeção de peça plástica Meio filtrante Meio filtrante de fibra de vidro plissada Separadores Minipleat Junta PU contínuo Vedação Sistema de vedação duplo poliuretano Temperatura 70°C/158°C temperatura máxima de operação Perda de pressão final 600 Pa/2.4”wg Pressão de ruptura >6 250 Pa contínuo úmido/molhado EN 1822:2009 Normas de ensaio EN779:2012 ASHRAE 52.2:2007

Tabela de produtos padrão

Exemplo:CamGT 4V-300-E12-STD-01Filtro fino tipo plissado em “V”, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 300 mm de profundidade, classe E12, com vedação a jusante(saída do ar) do tipo contínua e sem emenda.

Notas:1) Todos filtros CamGT já vem com telas a jusante em todos os meio filtrantes do filtro.2) Os filtros CamGT possuem vedação em poliuretano contínuo a jusante como padrão na versão padrão (STD) e com maior vazão (XL)3) Para condições ou opcionais fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.4) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Código

Dimensões BxHxP PesoÁrea

filtrante Vazão de ar /

perda de cargaClasse do

FiltroPeso Volume

mm polegada kg/lb m2/ft2 m³/h / Pa CFM/”wgNBR (EN) ASHARE

(Kg) (m3)

CamGT 4V-300-F9-STD 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 19/204 4250/163 2500/0,65 F9/MERV15 8,5 0,11

CamGT 4V-300-F9 XL 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 26/280 4250/152 2500/0,61 F9/MERV15 8,5 0,11

CamGT 4V-300-E10-STD 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 29/312 4250/196 2500/0,79 E10/MERV16 8,5 0,11

CamGT 4V-300-E12-STD 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 30/323 4250/300 2500/1,20 E12/MERV16 8,5 0,11

CamGT 4V-300-F9-R 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 19/204 4250/163 2500/0,65 F9/MERV15 8,5 0,11

CamGT 4V-300-F9-RXL 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 26/280 4250/152 2500/0,61 F9/MERV15 8,5 0,11

CamGT 4V-300-E10-R 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 29/312 4250/196 2500/0,79 E10/MERV16 8,5 0,11

CamGT 4V-300-E12-R 592x592x290 231/3x231/3x11 1/2 8,5/19 30/323 4250/300 2500/1,20 E12/MERV16 8,5 0,11

Especificação

CamGT 4V-300 - - -

Classe

F9E10E12

Posição da vedação

00 Sem vedação

01 À jusante

10 À montante

11 Ambos os lados

Tipo da vedação

STD Padrão XL Maior vazão R Reverse RXL Maior vazão

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Baixa perda de pressão média;• Excelente drenagem da água;• Alta eficiência de filtragem;• Perda de pressão baixa em condições secas/úmidas;• Estrutura em plástico EPA sólida elimina a passagem de ar;• Resistente a perda de pressão extremas.

Descrição básica geral

O CamGT 3V-600 é um filtro totalmente novo, projetado especialmente para a filtragem de ar para turbomáquinas. O CamGT 3V-600 atende a todas as necessidades das últimas gerações de turbinas a gás, motores diesel e compressores, aumentando os lucros e diminuindo os custos.

O novo CamGT 3V-600 é construído sobre uma sólida moldura de 600 mm de profundidade, com área filtrante estendida. Seu desenho exclusivo proporciona menor perda de pressão e maior capacidade de retenção de pó, assegurando ótimo desempenho, baixa perda de pressão média e longa vida útil do filtro.

Construção sólida

O desempenho do CamGT está baseado na construção patenteada da Camfil caracterizado pela estrutura de dupla vedação e plissas verticais combinadas com separadores abertos de dreno.

Os packs plissados são colados na estrutura em dois processos diferentes de junção para eliminar a possibilidade de vazamento de ar e resistir às frequentes variações de pressão encontradas nas aplicações de turbomáquinas. Para integridade adicional, uma tela aerodinâmica é acrescentada a jusante. Combinado com a nova moldura, o filtro resiste a perda de pressão contínua superiores a 6350 Pa quando molhado, e superior a 7620 Pa quando seco.

Condições de elevada umidade

Nosso patenteado sistema de plissas verticais combinado com separadores abertos de dreno permite a drenagem da água do filtro durante a operação, evitando reentrância de impurezas diluídas (sal) e mantendo baixa perda de pressão mesmo em condições de elevada umidade.

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

CamGT 3V-600

Perfil da plissa vertical com sistema de dreno

exclusivo da Camfil

Plissas comumente encontradas na

indústria - bloqueada.

Modelo verde para as séries F/MERV e vermelho para as séries E.

A nova moldura possui um exclusivo sistema de drenagem onde a água é imediatamente separada do meio filtrante e drenada através de canais especiais. Estes canais não tem contato com o meio filtrante, minimizando assim o risco da água com o tempo migrar pelo

meio filtrante.

Paradas reduzidas

A família CamGT inclui as versões de alta eficiência E10, E11 e E12. Todas elas oferecem melhorias consideráveis na proteção da turbina, resultando na redução da degradação da turbina e intervalos de serviço prolongados sem a necessidade de paradas para limpar o compressor.

Além disso, cada classe de filtro foi aerodinamicamente otimizado para proporcionar a menor perda de pressão possível, prolongando o tempo de uso do filtro, e reduzindo paradas para manutenções desnecessárias para substituição do mesmo.

Intermediários/Final

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

-

Posição da vedação

00 Sem vedação

01 À jusante

10 À montante

11 Ambos os lados

CamGT 3V-600

Tipo Filtro plissado em “V” Estrutura Plástico injetado Meio filtrante Meio filtrante de fibra de vidro plissada Separadores Minipleat Junta PU contínuo Vedação Sistema de vedação duplo poliuretano Temperatura 70°C temperatura máxima de operação Perda de pressão final 600 Pa Pressão de ruptura >6 250 Pa contínuo úmido/molhado NBR16101:2012/EN779:2012 Normas de ensaio EN1822:2009 ASHRAE 52.2:2007

Tabela de produtos padrão

Exemplo:CamGT 3V-600-F8-01Filtro fino tipo plissado em “V”, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 600 mm de profundidade, classe F8, com vedação a jusante(saída do ar) do tipo contínua e sem emenda.

Notas:1) Todos filtros CamGT já vem com telas a jusante em todos os meio filtrantes do filtro.2) Os filtros CamGT possuem vedação em poliuretano contínuo a jusante como padrão.3) Para condições ou opcionais fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.4) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Código

Dimensões BxHxP

Área filtrante

PesoVazão de ar /

perda de cargaClasse do Filtro Peso Volume

mm polegada m2/ft2 kg/lb m³/h / Pa CFM/”wg NBR (EN) ASHARE

(Kg) (m3)

CamGT 3V-600-F9 592x592x600 231/3x231/3x23 3/4 41/441 15/33 4250115 2500/0,46 F9/MERV15 5,0 0,21

CamGT 3V-600-E10 592x592x600 231/3x231/3x23 3/4 45/484 15/33 4250/135 2500/0,54 E10/MERV16 5,0 0,21

CamGT 3V-600-E11 592x592x600 231/3x231/3x23 3/4 48/517 15/33 4250/140 2500/0,56 E11 5,0 0,21

CamGT 3V-600-E12 592x592x600 231/3x231/3x23 3/4 50/538 15/33 4250/190 2500/0,76 E12 5,0 0,21

Especificação

CamGT 3V-600 -

Classe

F9E10E12

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Maior acumulação de pó;• Menor perda de pressão (Pa);• Compacto, leve e de fácil montagem;• Resistente a 100 % da umidade;• Certificado pela EUROVENT*.

Descrição básica geral

Filtro fino, tipo plissado em “V”, classes M6 a F9 (conforme norma NBR16101), meio filtrante, composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura plástica e com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame®) ou em trilho em U (gaveta).

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

* Mais informações, visite www.eurovent-certification.com

Exemplo:Opakfil G 24-20-12-F9/I-CFiltro fino, tipo plissado em “V”, medindo 592 mm de base, 492 mm de altura, 292 mm de profundidade, classe F9, com invólucro plástico ecertificado de análise.

Notas:1) O filtro fino, tipo plissado em “V” variam dimensão só na Altura (H); a Base (B) é fixa em 592 mm.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.4) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Opakfil G

Especificação

Opakfil G - - - - /B - H 12 -Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Base (B) - Altura (H)

24 592 mm

20 492 mm

12 289 mm

Profundidade

12 292 mm

Classe

M6F7F8F9

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

S Contínua 12x6

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

M6 F7 F8 F9

592x592x292 3400/80 3400/90 3400/100 3400/105 19,0 5,0 0,13

592x492x292 2800/80 2800/90 2800/100 2800/105 15,0 4,0 0,13

592x289x292 1700/80 1700/110 1700/120 1700/125 9,0 3,0 0,06

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/Final

Com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Filtro robusto, compacto, leve e de fácil montagem;• Excelente para sistemas VAV;• Ausência de componentes metálicos;• Classe de autoextinguível: UL900• Resistente a 100% da umidade;• Ótima opção custo benefício;

Descrição básica geral

Filtro fino, tipo plissado em “V”, classes M6 a F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura plástica e com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame®) ou em trilho em U (gaveta). Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

Exemplo:Opakfil 2V 24-20-12-F8/I-CFiltro fino, tipo plissado em “V”, medindo 592 mm de base, 492 mm de altura, 280 mm de profundidade, classe F8, com invólucro plástico e certificado de análise.

Notas:1) O filtro fino, tipo plissado em “V” variam dimensão só na Altura (H); a Base (B) é fixa em 592 mm.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Opakfil 2V

Especificação

Opakfil 2V - - - - /B - H 12 -

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Base (B) - Altura (H)

24 592 mm

20 492 mm

12 289 mm

Profundidade

12 280 mm

Classe

M6F7F8

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

S Contínua 12x6

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

M6 F7 F8

592x592x280 3400/65 3400/109 3400/140 9,6 3,3 0,13

592x492x280 2800/65 2800/112 2800/143 7,6 2,8 0,13

592x289x280 1700/74 1700/129 1700/165 4,2 2,1 0,06

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Intermediários/FinalC

omo

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Elevada capacidade de vazão de ar;• Menor perda de pressão (Pa);• Vedação contínua, sem emenda.

Descrição básica geral

Filtro fino, tipo plissado em “V”, classes F7 e F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de aço galvanizado, com selante em Poliuretano (PU) e vedação de PU tricomponente sem emendas. Poderá operar continuamente para temperaturas de até 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão ou customizados.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

OpakAir

Especificação

Exemplo:OpakAir-90-610x610x292-01-P/IFiltro fino, tipo plissado em “V”, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, classe F7, com vedação a jusante (saída do ar) do tipo contínua de 16x8 mm, sem emenda e com invólucro plástico.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Os códigos 90 e 95 correspondem respectivamente as classes de filtragem F7 e F8.2) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Tabela de produtos padrão

OpakAir - -- - -/

Código

9095

Base (B) - Altura (H) -Profundidade (P)

610x610x292305x610x292

B - H -P

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

P Contínua 16x8

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados

Dimensões (BxHxP) mm

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa) Área filtrante

(m²)Peso (Kg)

Volume (m3)

F7 F8

610x610x292 4500/105 4500/130 21,4 21,0 0,13

305x610x292 2250/105 2250/130 14,0 12,0 0,07

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Absolutos

Com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Índice Absolutos

CanisterCartucho

Página 95

Filtra 2000 Gel AbsolutePlissado em “V”

Página 93

PolydiedrePlissado em “V”

Página 92

Absolute VPlissado em “V”

Página 91

Absolute CGT/CGGPlissado Plano

Página 90

Megalam JPlissado Plano

Página 86

MegalamPlissado Plano

Página 83

Megalam KPlissado Plano

Página 85

Absolute CAMPlissado Plano

Página 89

Silent HoodPainel Plissado

Página 88

Megalam TPlissado Plano

Página 87

AbsolutosC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

MD/MB

66 / 78 mm

90 mm

110 mm

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa);• Vedação contínua, sem emenda;• Tela de proteção resistente a sanitizantes;• Leve e com ótimo acabamento, valoriza a instalação.

Descrição básica geral

Filtro de alta eficiência (HEPA/ULPA), tipo painel, classes H13 a U16 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio, com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente para temperaturas de até 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão ou customizados.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Notas:Para filtros H14 manter a vazão acima e mudar a perda de carga para 140 Pa.Os filtros MD e MB de dimensões iguais possuem a mesma vazão de ar e perda de pressão por utilizarem o mesmo meio filtrante.

Nota:Para filtros U15 manter a vazão acima e mudar a perda de carga para 115 Pa.

Megalam

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Tabela de produtos padrão Megalam MD e MB

Tabela de produtos padrão Megalam MX

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x305x(66, 78) H13 151/119 2,4 1,0 0,01

305x610x(66, 78) H13 301/116 4,8 2,0 0,02

610x610x(66, 78) H13 603/115 9,7 4,0 0,03

762x610x(66, 78) H13 753/115 12,2 5,0 0,04

914x610x(66, 78) H13 903/114 14,6 6,0 0,05

1219x610x(66, 78) H13 1205/114 19,5 8,0 0,07

1524x610x(66, 78) H13 1506/114 24,5 10,0 0,09

914x762x(66, 78) H13 1128/114 18,4 7,5 0,07

1219x762x(66, 78) H13 1505/114 24,5 10,0 0,09

1524x762x(66, 78) H13 1881/114 30,7 12,5 0,11

914x914x(66, 78) H13 1353/113 22,1 9,0 0,08

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x305x90 H14 151/99 3,2 1,4 0,01

305x610x90 H14 301/96 6,6 2,8 0,02

610x610x90 H14 603/96 13,2 5,6 0,04

762x610x90 H14 753/95 16,5 7,0 0,05

914x610x90 H14 903/95 20,2 8,4 0,07

1219x610x90 H14 1205/95 27,0 11,2 0,09

1524x610x90 H14 1506/95 33,2 14,0 0,12

914x762x90 H14 1128/95 25,2 10,5 0,09

1219x762x90 H14 1505/95 33,4 14,0 0,12

1524x762x90 H14 1881/95 42,2 17,5 0,14

914x914x90 H14 1353/95 30,0 12,6 0,1

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zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Megalam

Exemplo:Megalam 610-610-MB-13-10-X/11-I-CFiltro HEPA, tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 78 mm de profundidade, classe H13, com vedação a montante (entrada do ar), do tipo contínua de 12x10 mm, sem emenda, com tela em ambos os lados, com invólucro plástico e com certificado de análise.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Filtros com dimensões máximas de base e altura de 1220 mm podem ser fabricados e testados no Brasil. Caso uma das dimensões ultrapasse esse limite, os filtros deverão ser importados.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagemProfundidade

MD 66

MB 78

MX 90

MG 110

Classe

13 H13

14 H14

15 U15

Dimensões (mm)

B Dimensão real da base

H Dimensão real da altura

Megalam - - - - - -/B - H

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Posição da tela

Omitir Sem tela

01 Jusante

10 Montante

11 Ambos os lados

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação X Contínua 12x10

Nota:Para filtros U15 manter a vazão acima e mudar a perda de carga para 80 Pa.

Tabela de produtos padrão Megalam MG

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x305x110 H14 151/66 4,2 1,7 0,02

305x610x110 H14 301/65 8,7 2,9 0,03

610x610x110 H14 603/65 17,5 5,3 0,06

762x610x110 H14 753/64 22,2 6,5 0,07

914x610x110 H14 903/64 26,3 7,7 0,09

1219x610x110 H14 1205/64 35,2 10,0 0,14

1524x610x110 H14 1506/64 44,0 12,4 0,14

914x762x110 H14 1128/64 33,4 9,4 0,11

1219x762x110 H14 1505/64 44,2 12,4 0,14

1524x762x110 H14 1881/64 55,2 15,4 0,14

914x914x110 H14 1353/64 40,1 11,2 0,02

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

AbsolutosC

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zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa);• Tela de proteção resistente a sanitizantes;• Leve e com ótimo acabamento, valoriza a instalação.

Descrição básica geral

Filtro de alta eficiência (HEPA/ULPA), tipo painel, classes H13 e H14 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio, com selante em Poliuretano (PU) e vedação em gel no topo do perfil. Poderá operar continuamente para temperaturas de até 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão ou personalizados.

Como opcionais temos telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Megalam K

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL Perfil KAltura “P” = 92 mm

P

Exemplo:Megalam K 610-610-P-13-G/11-I-CFiltro HEPA tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 92 mm de profundidade, com barra central para tomada de pressão estática, classe H13, vedação em gel no topo do filtro, com tela em ambos os lados, com invólucro plástico e com certificado de análise.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Filtros com dimensões máximas de base e altura de 1220 mm podem ser fabricados e testados no Brasil. Caso uma das dimensões ultrapasse esse limite, os filtros deverão ser importados.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Barra Central

SB Sem barra

P Pressão

O Aerossol

2P Pressão e Aerossol

Vedação

G Gel

Classe

13 H13

14 H14

15 U15

Dimensões (mm)

B Dimensão real da base

H Dimensão real da altura

Megalam K - - - - -/B - H G

Posição da tela

Omitir Sem tela

01 Jusante

10 Montante

11 Ambos os lados

Gel

Tabela de produtos padrão Megalam K

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x305x92 H13 151/119 2,4 1,0 0,01

305x610x(92 H13 301/116 4,8 2,0 0,02

610x610x92 H13 603/115 9,7 4,0 0,03

762x610x92 H13 753/115 12,2 5,0 0,04

914x610x92 H13 903/114 14,6 6,0 0,05

1219x610x92 H13 1205/114 19,5 8,0 0,07

1524x610x92 H13 1506/114 24,5 10,0 0,09

914x762x92 H13 1128/114 18,4 7,5 0,07

1219x762x92 H13 1505/114 24,5 10,0 0,09

1524x762x92 H13 1881/114 30,7 12,5 0,11

914x914x92 H13 1353/113 22,1 9,0 0,08

Nota: Para filtros H14 manter a vazão acima e mudar a perda de carga para 140 Pa.

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Absolutos

Com

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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Fun

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eloc

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e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa);• Tela de proteção resistente a sanitizantes;• Leve e com ótimo acabamento, valoriza a instalação.

Descrição básica geral

Filtro de alta eficiência (HEPA/ULPA), tipo painel, classes H13 a U16 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio, com selante em Poliuretano (PU) e vedação em gel na lateral do perfil. Poderá operar continuamente para temperaturas de até 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão ou personalizados.

Como opcionais temos telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Megalam J

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL Perfil JAltura “P” = 78 mm

Gel P

Exemplo:Megalam J 610-610-P-13-G/11-I-CFiltro HEPA tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 78 mm de profundidade, classe H13, com barra central para tomada de pressão estática, vedação em gel na lateral do filtro, com tela em ambos os lados, com invólucro plástico e com certificado de análise.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Filtros com dimensões máximas de base e altura de 1220 mm podem ser fabricados e testados no Brasil. Caso uma das dimensões ultrapasse esse limite, os filtros deverão ser importados.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Barra Central

SB Sem barra

P Pressão

O Aerossol

2P Pressão e Aerossol

Vedação

G Gel

Classe

13 H13

14 H14

15 U15

Dimensões (mm)

B Dimensão real da base

H Dimensão real da altura

Megalam J - - - - -/B - H G

Posição da tela

Omitir Sem tela

01 Jusante

10 Montante

11 Ambos os lados

Tabela de produtos padrão Megalam K

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x305x78 H13 151/119 2,4 1,0 0,01

305x610x78 H13 301/116 4,8 2,0 0,02

610x610x78 H13 603/115 9,7 4,0 0,03

762x610x78 H13 753/115 12,2 5,0 0,04

914x610x78 H13 903/114 14,6 6,0 0,05

1219x610x78 H13 1205/114 19,5 8,0 0,07

1524x610x78 H13 1506/114 24,5 10,0 0,09

914x762x78 H13 1128/114 18,4 7,5 0,07

1219x762x78 H13 1505/114 24,5 10,0 0,09

1524x762x78 H13 1881/114 30,7 12,5 0,11

914x914x78 H13 1353/113 22,1 9,0 0,08

Nota: Para filtros H14 manter a vazão acima e mudar a perda de carga para 140 Pa.

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

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zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x305x78 H13 131/115 2,1 1 0,01

305x610x78 H13 271/115 4,2 2 0,02

610x610x78 H13 562/115 8,4 4 0,03

762x610x78 H13 707/115 10,5 5 0,04

914x610x78 H13 853/115 12,6 6 0,05

1219x610x78 H13 1144/115 16,8 8 0,07

914x762x78 H13 1073/115 15,8 7,5 0,07

1219x762x78 H13 1439/115 21 10 0,09

914x914x78 H13 1295/115 18,9 9 0,08

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa);• Tela de proteção resistente a sanitizantes;• Leve e com ótimo acabamento, valoriza a instalação;• Específico para fluxo laminar.

Descrição básica geral

Filtro de alta eficiência (HEPA), tipo painel, classes H13 e H14 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio, com selante em Poliuretano (PU) e vedação de borracha. Poderá operar continuamente para temperaturas de até 70°C. Para ser montado em fluxos laminares ou instalações personalizadas.

Como opcionais temos telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Megalam T

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Exemplo:Megalam T 610-610-78-13-01-X/11-I-CFiltro HEPA tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 78 mm de profundidade, classe H13, com vedação a jusante (saída do ar), com tela em ambos os lados, com invólucro plástico e com certificado de análise.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) O dimensional das furações devem ser fornecidos.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Tabela de produtos padrão Megalam T

Nota: Para filtros H14 manter a vazão acima e mudar a perda de carga para 140 Pa.

Perfil TAltura “P” = 78 mm

P

Especificação

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagemProfundidade

78

Classe

13 H13

14 H14

Dimensões (mm)

B Dimensão real da base

H Dimensão real da altura

Megalam T - - - - - -/B - H

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados LT Lateral

Posição da tela

Omitir Sem tela

01 Jusante

10 Montante

11 Ambos os lados

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação B Chata 20x6

Absolutos

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa);• Tela de proteção resistente a sanitizantes;• Leve e com ótimo acabamento, valoriza a instalação.

Descrição básica geral

Filtro terminal (monobloco) de alta eficiência (HEPA), tipo painel, classes H13 e H14 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio, com selante em Poliuretano (PU).

Possui tampa de conversão a montante (entrada do ar), feita em aço galvanizado, com colarinho de seção circular.

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Silent Hood

Exemplo:MX14-HD10-610-610-01/02Filtro terminal, com dimensões de 610 mm de base, 610 mm de altura, 133 mm de profundidade, com colarinho circular de 10”, com barra central, classe H14, com difusor em chapa perfurada de alumínio, com tela a jusante (saída do ar), com invólucro plástico e certificado de análise.

Notas:1) Os números 10 e 12 após as letras HD da codificação, são referentes as dimensões do colarinho (10’’ ou 12’’).2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

MX14-HD10-610*610-01/02 610x610x133 H14 603/110 13,2 15 0,09

MX14-HD10-914*610-01/02 914x610x133 H14 903/110 19,9 19 0,13

MX14-HD10-1219*610-01/02 1219x610x133 H14 1205/110 26,6 22 0,18

MX14-HD10-600*600-01/02 600x600x133 H14 583/110 12,8 15 0,09

MX14-HD10-905*600-01/02 905x600x133 H14 880/110 19,4 19 0,13

MX14-HD10-1210*600-01/02 1210x600x133 H14 1176/110 25,9 22 0,18

MX15-HD10-610*610-01/02 610x610x133 U15 603/130 15,2 15 0,09

MX15-HD10-914*610-01/02 914x610x133 U15 903/130 22,8 19 0,13

MX15-HD10-1219*610-01/02 1219x610x133 U15 1205/130 30,5 22 0,18

MX15-HD10-600*600-01/02 600x600x133 U15 583/130 14,7 15 0,09MX15-HD10-905*600-01/02 905x600x133 U15 880/130 22,2 19 0,13

MX15-HD10-1210*600-01/02 1210x600x133 U15 1176/130 29,7 22 0,18

MX14-HD12-610*610-01/02 610x610x133 H14 603/110 13,2 15 0,09

MX14-HD12-914*610-01/02 914x610x133 H14 903/110 19,9 19 0,13

MX14-HD12-1219*610-01/02 1219x610x133 H14 1205/110 26,6 22 0,18

MX14-HD12-600*600-01/02 600x600x133 H14 583/110 12,8 15 0,09

MX14-HD12-1210*600-01/02 1210x600x133 H14 1176/110 25,9 22 0,18

MX15-HD12-610*610-01/02 610x610x133 U15 603/130 15,2 15 0,09

MX15-HD12-914*610-01/02 914x610x133 U15 903/130 22,8 19 0,13

MX15-HD12-1219*610-01/02 1219x610x133 U15 1205/130 30,5 22 0,18

MX15-HD12-600*600-01/02 600x600x133 U15 583/130 14,7 15 0,09

MX15-HD12-905*600-01/02 905x600x133 U15 880/130 22,2 19 0,13

MX15-HD12-1210*600-01/02 1210x600x133 U15 1176/130 29,7 22 0,18

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

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zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Absolute CAM

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Ampla gama de tamanhos;• Compacto e leve;• Altíssima eficiência.

Descrição básica geral

Filtro HEPA tipo painel, classe H13 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio anodizado, com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão ou customizados.

Especificação

Exemplo:ABS - CAM13 - 610X610X150-0P-SFiltro tipo painel Hepa, moldura em alumínio anodizado, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura e 150 mm de profundidade, classe H13, com vedação a Jusante (saída do ar) e certificado de teste.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Filtros com dimensões acima de 610x610x150 mm deverão conter pelo menos uma tela.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

ABS -- -/-CAM

Dimensões (mm)

610x610x150305x610x150457x457x150762x610x150

Scantest

S

Classe Posição Montante Jusante

11 E11

13 H13

Sem vedação 0 0

Poliuretano P P

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x305x150 E11 290/125 2,2 4 0,02

457x457x150 E11 660/125 4,9 10 0,04

575x575x150 E11 1055/125 7,8 11 0,07

305x610x150 E11 590/125 4,4 6 0,04

610x610x150 E11 1190/125 8,9 12 0,07

762x610x150 E11 1490/125 11,1 13,5 0,09

914x610x150 E11 1790/125 13,3 15 0,11

1219x610x150 E11 2360/125 17,7 18 0,14

305x305x150 H13 317/250 2,4 4 0,02

457x457x150 H13 720/250 5,5 10 0,04575x575x150 H13 1161/250 8,7 11 0,07305x610x150 H13 645/250 4,9 6 0,04

610x610x150 H13 1305/250 9,8 12 0,07

762x610x150 H13 1635/250 12,3 13,5 0,09

914x610x150 H13 1958/250 14,7 15 0,11

1219x610x150 H13 2818/250 19,7 18 0,14

S

Posição da tela

Omitir Sem tela

01 Jusante

10 Montante

11 Ambos os lados

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Absolutos

Com

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

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ráfic

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rda

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Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Especificação

Exemplo:ABS - CGT13 - 610X610X292-0P-SFiltro tipo painel Hepa, moldura em plástico, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura e 292 mm de profundidade, classe H13, 23,5m² com vedação a Jusante (saída do ar) e certificado de teste.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Filtros com dimensões acima de 610x610x150 mm deverão conter pelo menos uma tela.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

ABS -- -

Dimensões (mm)

610x610x292305x610x292457x457x292762x610x292

Classe

Posição Montante Jusante 11 E11

13 H13 Sem vedação 0 0

Poliuretano P P

Modelo

CGTCGG

Absolute CGT/CGG

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Ampla gama de tamanhos;• Compacto e leve;• Altíssima eficiência.

Descrição básica geral

Filtro EPA/HEPA tipo painel, classes E11 e H13 conforme norma EN1822, meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de plástico, com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C. Para ser montado em quadros de fixação, padrão ou customizados.

Tabela de produtos padrão - CGG

Dimensões (BxAxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi m³/h / Pa

Área filtrante m²

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x610x292 E11 950/125 7,2 7,2 0,07

457x610x292 E11 1420/125 10,8 9,9 0,13

610x610x292 E11 1900/125 14,4 12,5 0,13

762x610x292 E11 2380/125 18 16 0,18

305x610x292 H13 893/250 7,8 7 0,07

457x610x292 H13 1340/250 11,7 9,9 0,13

610x610x292 H13 1804/250 15,7 12,5 0,13

762x610x292 H13 2251/250 19,6 16 0,18

Tabela de produtos padrão - CGT

Dimensões (BxAxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi m³/h / Pa

Área filtrante m²

Peso (Kg)

Volume (m3)

305x610x292 E11 1190/125 10,9 7,2 0,07

457x610x292 E11 1780/125 16,4 10 0,11

610x610x292 E11 2380/125 21,8 13 0,13

762x610x292 E11 1975/125 27 16,2 0,18

305x610x292 H13 1230/250 11,7 7 0,07

457x610x292 H13 1850/250 17,5 9,9 0,13

610x610x292 H13 2485/250 23,5 12,5 0,13

762x610x292 H13 3100/250 29,4 16 0,18

-/

Scantest

S

S

Posição da tela

Omitir Sem tela

01 Jusante

10 Montante

11 Ambos os lados

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

AbsolutosC

omo

par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

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Mol

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os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

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isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Absolute V

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa);• Vedação contínua, sem emenda.

Descrição básica geral

Filtro de alta eficiência (HEPA) tipo plissado em V, classe H13 e H14 (EN 1822) ou ISO 35H e ISO 45H (NBR ISO 29463), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura plástica com selante em Poliuretano (PU) e vedação sem emendas.

Poderá operar continuamente para temperaturas de até 70° C. Para ser montado em quadros de fixação padrão ou customizados.

Tabela de produtos padrão

Especificação

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

XL 289x595x292 E11 1700/250 16,0 13,0 0,14

XL 595x595x292 E11 4200/250 38,0 22,0 0,07

XL 610x610x292 E11 4000/250 21,0 13,0 0,14

XXL 305x610x292 E11 2000/250 14,0 9,0 0,07

XXL 610x610x292 E11 5000/250 35,0 16,5 0,14

L 610x610x292 H13 3400/250 33,0 16,5 0,14

XL 289x595x292 H13 1300/250 16,0 8,5 0,07

XL 305x610x292 H13 1700/250 16,0 9,0 0,07

XL 595x595x292 H13 3200/250 38,0 15,5 0,14

XL 610x610x292 H13 4000/250 40,0 16,5 0,14

XXL 762x610x292 H13 5000/250 48,0 20,0 0,17

XL 305x610x292 H14 1500/250 16,0 9,0 0,07

XL 610x610x292 H14 3000/250 40,0 16,5 0,14

Exemplo:ABS - VEL13 - 610X610X292-0P-SFiltro Hepa tipo plissado em “V”, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura e 292 mm de profundidade, classe H13, 33m² de área filtrante com vedação a Jusante (saída do ar) e certificado de teste.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

ABS -- --

Dimensões (mm)

289x595x292305x610x292595x595x292610x610x292762x610x292

Classe

11 E11

13 H13

14 H14

Moldura

E Galvanizado

G Plástico

R Aço Inox

Modelo

LXL

XXL

Posição Montante Jusante

Sem vedação 0 0

Poliuretano P P

SV

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Absolutos

Com

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ção

da V

eloc

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e/Va

zão

ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa).

Descrição básica geral

Filtro HEPA de alta eficiência para alta temperatura, tipo plissado em “V”, classe H13 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de aço galvanizado (aço inoxidável como opcional), com selante em PVC ou Mineral e vedação em neoprene ou silicone. Poderá operar continuamente com temperaturas de 120°C e 200°C.

Como opcionais temos invólucro plástico e certificado de análise.

Tabela de produtos padrão

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Polydiedre

Especificação

Exemplo:Polydiedre 1506.17.00/I-CFiltro HEPA, tipo plissado em “V”, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, classe H13, 41 m2 de área filtrante com vedação a jusante (saída do ar) de silicone, com invólucro plástico e certificado de análise.

Notas:1) Filtro padrão, consultar tabela acima de Características dos filtros.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Polydiedre -/

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Código

1506.17.001506.22.001506.26.001506.37.001506.40.00

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

CódigoDimensões BxHxP (mm)

Moldura Vazão (m³/h) Temperatura

(°C)Selante Vedação

Área filtrante

(m2)

Peso (Kg)

Volume (m3)

1506.17.00 610x610x292 Aço Inoxidável 3400/250 200 Mineral Silicone 41 19,0 0,11

1506.22.00 610x610x292 Aço Inoxidável 3400/250 200 Silicone Silicone 41 19,0 0,11

1506.26.00 610x610x292 Aço Inoxidável 3400/250 120 PVC Neoprene 41 19,0 0,11

1506.37.00 610x610x292 Aço Galvanizado 3400/250 120 PVC Neoprene 41 19,0 0,11

1506.40.00 610x610x292 Aço Galvanizado 3400/250 200 Mineral Silicone 41 19,0 0,11

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Nota: Substituir ** por 00, quando não houver clipes de extração ou 09 para incluir os clipes de extração.

Descrição básica geral

Filtro de alta eficiência (EPA/HEPA/ULPA), tipo plissado em “V”, eficiência de 95% a 99,999% para partículas de 0,3 µm conforme Recomendações Práticas do IEST, UL classe 2, meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de alumínio anodizado extrudado, com selante em Poliuretano (PU) e vedação em gel no topo do filtro a montante. Poderá operar continuamente para temperaturas de até 70°C.

Para ser montado em quadros de fixação padrão ou customizados.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

Filtra 2000 Gel Absolute

Tabela de produtos padrão

CódigoDimensões BxHxP (mm)

Eficiência Vazão (m³/h) Área filtrante (m2) Peso (Kg)

Volume (m3)

FA1575-01-01 305x610x292 99,99% @ 0,3µm 1470 15,0 9,9 0.05

FA1573-01-01 610x610x292 99,99% @ 0,3µm 2500 20,5 11,7 0.11

FA1571-01-01 610x610x292 99,99% @ 0,3µm 3240 33,7 15,8 0.11

FA1570-01-01 610x610x292 99,99% @ 0,3µm 3900 37,3 18 0.11

FA1575-02-01 305x610x292 99,999% @ 0,3µm 1130 15,0 9,9 0.05

FA1573-02-01 610x610x292 99,999% @ 0,3µm 1880 20,5 11,7 0.11

FA1571-02-01 610x610x292 99,999% @ 0,3µm 2500 33,7 15,8 0.11

FA1570-02-01 610x610x292 99,999% @ 0,3µm 3000 37,3 18 0.11

FA1575A-01-01-** 305x610x292 99,99% @ 0,3µm 1360 14,1 9,9 0.05

FA1573A-01-01-** 610x610x292 99,99% @ 0,3µm 2300 19,5 11,7 0.11

FA1571A-01-01-** 610x610x292 99,99% @ 0,3µm 3000 32,0 15,8 0.11

FA1570A-01-01-** 610x610x292 99,99% @ 0,3µm 3650 35,3 18 0.11

FA1575A-02-01-** 305x610x292 99,999% @ 0,3µm 1000 14,1 9,9 0.05

FA1573A-02-01-** 610x610x292 99,999% @ 0,3µm 1700 19,5 11,7 0.11

FA1571A-02-01-** 610x610x292 99,999% @ 0,3µm 2340 32,0 15,8 0.11

FA1570A-02-01-** 610x610x292 99,999% @ 0,3µm 2760 35,3 18 0.11

Absolutos

Com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Especificação

Filtra 2000 Gel Absolute

Exemplo:Filtra 2000 Gel FA1570A-01-01-00/I-CFiltro HEPA, tipo plissado em “V”, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, eficiência de 99,99% @ 0,3 µm, 35,3 m2 de área filtrante com vedação tipo gel de topo a montante (entrada do ar).

Notas:1) Substituir ** por 00, quando não houver clipes de extração ou 09 para incluir os clipes de extração.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Filtra 2000 Gel -/

Código

FA1575-01-01FA1573-01-01FA1571-01-01FA1570-01-01FA1575-02-01FA1573-02-01FA1571-02-01FA1570-02-01

FA1575A-01-01-**FA1573A-01-01-**FA1571A-01-01-**FA1570A-01-01-**FA1575A-02-01-**FA1573A-02-01-**FA1571A-02-01-**FA1570A-02-01-**

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

AbsolutosC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Descrição básica geral

Filtro HEPA, tipo cartucho, eficiência de 99,99% para 0,3µm, meio filtrante, composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de PVC e com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C.

Canister

Exemplo:Canister 3204.48.00Filtro de alta eficiência, tipo cartucho, com dimensões de 320 mm de comprimento, Ø 160 mm e Ø 60 mm de colarinho.

Nota:1) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Modelo com nipples tipo espigão.Código: 3204.48.00

Modelo com 1 nippletipo espigão.Código: 3204.48.01

Tabela de produtos padrão

CódigoÁrea filtrante

Vazão de ar / perda de carga

EficiênciaUnidade de

PesoUnidade de

Volume

m2/ft2 m³/h / Pa DOP 0,3µm URANINE Kg m³

3204.48.00 1,1 80/250 > 99,99 > 99,98 1,4 0,008

3204.48.01 1,1 80/250 > 99,99 > 99,98 1,2 0,007

Alta Temperatura

Com

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Índice Alta Temperatura

TermikfilPlissado

Página 104

AT 1000Manta

Página 103

1FRKPlissado com Separador de Alumínio

Página 102

1FRSiPlissado com Separador de Alumínio

Página 101

Airopac HTPlissado com Separador de Alumínio

Página 99

Sofilair HTPlissado em “V”

Página 100

Absolute Alta TemperaturaPlissado com Separador de Alumínio

Página 98

Alta TemperaturaC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Classe de Filtragem EN1822:2009 Classe de Filtragem EN1822:2009

Para Filtros H14, U15

Para Filtros H14, U15

Produtos Padrão Produtos Padrão

Dimensões Padrão Dimensões Padrão

Vedação

Vedação

1 . . Filtros H13, H14, U15

7 . . Filtros E11

1 . . Filtros H13, H14, U15

7 . . Filtros E11

(GS) Filtros H14

GS Filtros U15

(GS) Filtros H14

GS Filtros U15

. D . Madeira contraplacada

. E . Aço galvanizado

.ER. Aço inoxidável

.DT. Madeira contraplacada

.ET. Aço galvanizado

.ETR. Aço inoxidável

110 110: 305x305x150

200 200: 305x305x292

220 220: 305x610x150

250 250: 610x610x78

300 300: 457x457x150

450 450: 305x610x292

500 500: 575x575x150

600 600: 610x610x150

725 725: 457x610x150

830 830: 762x610x150

970 970: 610x915x150

980 980: 915x610x150

1000 1000: 610x610x292

1200 1200: 1220x610x150

1250 1250: 762x610x292

1520 1520: 1220x762x150

1670 1670: 1525x610x150

2200 2200: 1830x762x150

2800 2800: 1830x915x150

122412 122412: 305x610x292

242412 242412: 610x610x292

302412 302412: 762x610x292

1PU Vedação de um lado

2PU Vedação em ambos os lados

1 Vedação chata de um lado

2 Vedação chata em ambos os lados

D Outras vedações

1PU 1PU 1D 1ETR 830 242412- -

1PU Vedação de um lado

2PU Vedação em ambos os lados

1 Vedação chata de um lado

2 Vedação chata em ambos os lados

D Outras vedações

Codificação para Filtros Absolute de Alta Temperatura

Alta Temperatura

Com

o par

te d

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Ampla gama de tamanhos;• Compacto e leve;• Altíssima eficiência.

Descrição básica geral

Filtros Absolutos (HEPA, ULPA) classes H13, H14 e U15 de acordo com a norma EN1822, para aplicações em alta temperatura (até 110°C), com molduras em aço inoxidável, aço galvanizado ou madeira contraplacada, meio filtrante em microfibra de vidro plissada com separador de alumínio, selante em poliuretano e vedação em neoprene.

Acompanha certificado de ensaio individual e identificação.

Absolute Alta Temperatura

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Tabela de produtos padrão

CódigoDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

1ER-200 305x610x150 H13 660 5,1

1ER-450 305x610x292 H13 1080 10,4

1ER-600 610x610x150 H13 1450 11

1ER-830 762x610x150 H13 1850 13,9

1ER-975 762x762x150 H13 2340 17,6

1ER-980 915x610x150 H13 2240 16,8

1ER-1000 610x610x292 H13 2380 22,5

1ER-1140 915x762x150 H13 2830 21,3

1ER-1200 1220x610x150 H13 3040 22,7

1ER-457x457x150 457x457x150 H13 760 6,2

1ER-457x610x150 457x610x150 H13 1050 8,2

1ER-915x457x150 915x457x150 H13 1600 12,4

1E(GS)-220 305x610x150 H14 460 4,9

1E(GS)-600 610x610x150 H14 1060 10,6

1E(GS)-830 762x610x150 H14 1300 13,4

1E(GS)-975 762x762x150 H14 1640 17,1

1E(GS)-980 915x610x150 H14 1560 16,2

1E(GS)-1140 915x762x150 H14 1980 20,7

1E(GS)-1200 1220x610x150 H14 2120 22,7

1E(GS)-457x610x150 457x610x150 H14 720 7,7

1E(GS)-915x457x150 915x457x150 H14 1180 11,8

1ER(GS)-110 305x305x150 H14 210 2,4

1ER(GS)-220 305x610x150 H14 460 4,9

1ER(GS)-600 610x610x150 H14 1060 10,6

1ER(GS)-830 762x610x150 H14 1300 13,4

1ER(GS)-980 915x610x150 H14 1560 16,2

1ER(GS)-1140 915x762x150 H14 1980 20,7

1ER(GS)-1200 1220x610x150 H14 2120 21,7

1ER(GS)-457x610x150 457x610x150 H14 720 7,7

1ER(GS)-915x457x150 915x457x150 H14 1180 11,8

1DT(GS)-122412 305x610x292 H14 1060 15,1

1DT(GS)-242412 610x610x292 H14 2350 32,7

1ET(GS)-122412 305x610x292 H14 1180 15,9

1ET(GS)-242412 610x610x292 H14 2470 34,3

1ETR(GS)-122412 305x610x292 H14 1180 15,9

1ETR(GS)-242412 610x610x292 H14 2470 34,3

1ETRGS-242412 610x610x292 U15 2000 34,3

1ETRGS-122412 305x610x292 U15 830 15,9

Exemplo:1ER-600Filtro HEPA tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 150 mm de profundidade, classe H13, sem vedação e com certificado de eficiência.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Alta TemperaturaC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Alta eficiência;• Elevada capacidade de retenção de pó (DHC);• Grande superfície filtrante;• Montagem dos filtros rápida, simples e limpa;• Ideal para espaços reduzidos;• Resistente e robusto.

Descrição básica geral

Filtro fino tipo plano para alta temperatura, classes M6 e F8 (conforme norma NBR16101), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia de separador de alumínio (plissado americano), montados em moldura de aço galvanizado com encaixe (header) simples ou duplo (sob consulta). Poderá operar continuamente com temperatura de 220°C e picos de 250°C durante 1 hora. Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta). Como opcionais temos vedação, telas, invólucro plástico e certificado de análise.

Airopac HT

Tabela de produtos padrão

Exemplo:Airopac 3CPM-HT-242412-90Filtro fino tipo plano, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, classe F8, com encaixe header.

Notas:1) Em alguns casos é possível ter filtros com duplo encaixe (header ou flange), consultar antes.2) Para filtros com profundidade de 150 mm somente medida de 610x610 mm.3) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.4) Perda de pressão final recomendada 450 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

CódigoDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

3CPM-HT-122412-60 305x610x292 F6 1700/80 7,7 5,6 0,062

3CPM-HT-242412-60 610x610x292 F6 3400/75 15,9 9,5 0,124

3CPM-HT-242406-60 610x610x150 F6 1700/30 7,8 5,6 0,124

3CPM-HT-122403-60 305x610x78 F6 750/30 2,4 2 0,02

3CPM-HT-242403-60 610x610x78 F6 1500/30 4,9 4 0,039

3CPM-HT-122412-90 305x610x292 F8 1700/120 7,7 5,6 0,062

3CPM-HT-242412-90 610x610x292 F8 3400/110 15,9 9,5 0,124

3CPM-HT-242406-90 610x610x150 F8 1700/65 7,8 5,6 0,072

3CPM-HT-122403-90 305x610x78 F8 750/80 2,4 2 0,02

3CPM-HT-242403-90 610x610x78 F8 1500/80 4,9 4 0,039

3CPM-HT-305*610*52-90 305x610x52 F8 750/90 2,7 1,8 0,015

3CPM-HT-610*610*52-90 610x610x52 F8 1500/90 5,4 3,6 0,035

3CPM-HT-480*480*78-90 480x480x78 F8 800/80 2,3 2,1 0,023

3CPM-HT-915*457*78-90 915x457x78 F8 2000/100 5,7 4,5 0,04

3CPM-HT-762*457*78-90 762x457x78 F8 1250/80 3,6 3,8 0,04

3CPM-HT-HF-242412-60 592x592x292 F6 3000/105 13,3 8,3 0,124

3CPM-HT-HF-242412-90 592x592x292 F8 3000/150 13,3 8,3 0,124

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

Alta Temperatura

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Sofilair HT

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Menor perda de pressão (Pa);• Vedação contínua, sem emenda.

Descrição básica geral

Filtro HEPA de alta eficiência para alta temperatura, tipo plissado em “V”, classe H13 (conforme norma EN1822), meio filtrante composto de papel de microfibra de vidro, plissado com tecnologia Minipleat, montados em moldura de aço galvanizado (aço inoxidável como opcional), com selante em Poliuretano (PU) e vedação de PU tricomponente sem emendas. Poderá operar continuamente com temperatura até 230°C.

Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Exemplo:Sofilair HT 1561.02.00-01-P/I-CFiltro HEPA, tipo plissado em “V”, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, classe H13, 40 m2 de área filtrante com vedação a jusante (saída do ar) do tipo contínua 16x8 mm , sem emenda, com invólucro plástico e com certificado de análise.

Notas:1) Para codificar a vedação observar temperatura do filtro utilizado.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

Sofilair HT - - -/

Código

1561.02.001561.01.001564.01.001566.01.001567.01.501568.01.501506.23.021506.23.051505.23.021505.23.05

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise com informações do fornecimento

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados

LT Lateral

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação °C K Chata Silicone HT 230

P Contínua 16x8 120

Tabela de produtos padrão

ModeloDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Temperatura (°C)

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

1561.02.00 610x610x292 H13 120 4000/250 40,0 23,0 0,11

1561.01.00 610x610x292 H13 120 3400/250 33,0 20,0 0,11

1564.01.00 610x610x292 H13 120 2500/250 24,0 19,0 0,11

1566.01.00 305x610x292 H13 120 1500/250 16,0 13,0 0,06

1567.01.50 595x595x292 H13 120 3200/250 38,0 22,0 0,11

1568.01.50 289x595x292 H13 120 1300/250 16,0 12,0 0,06

1506.23.02 610x610x292 H13 230 3000/250 40,0 20,0 0,11

1506.23.05 610x610x292 H13 230 1400/250 40,0 12,0 0,11

1505.23.02 305x610x292 H13 230 1500/250 19,0 13,0 0,06

1505.23.05 305x610x292 H13 230 700/250 19,0 13,0 0,06

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Ampla gama de tamanhos;• Compacto e leve;• Altíssima eficiência.

Descrição básica geral

Filtros Absolutos (HEPA) classe H13 de acordo com a norma EN1822, para aplicações em alta temperatura (até 250°C), com moldura em aço inoxidável, meio filtrante em microfibra de vidro plissada com separador de alumínio, selante em silicone e com vedação opcional em vários formatos e materiais.

Acompanha certificado de ensaio individual e identificação.

1FRSi

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Tabela de produtos padrão

CódigoDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

1FRSi-25-1SIHT 203x203x150 H13 90/250 0,9 2,5 0,01

1FRSi-110-1SIHT 305x305x150 H13 250/250 2,4 3,8 0,02

1FRSi-300-1SIHT 457x457x150 H13 410/250 5,1 7,5 0,03

1FRSi-600-1SIHT 610x610x150 H13 620/250 5,9 5,8 0,03

1FRSi-830-1SIHT 762x610x150 H13 900/250 10,4 10,0 0,03

1FRSi-980-1SIHT 915x610x150 H13 1180/250 10,9 7,5 0,06

1FRSi-610-457-292-1SIHT 610x457x150 H13 1420/250 16,3 13,0 0,05

1FRSi-200-1SIHT 305x305x292 H13 1500/250 13,7 9,0 0,07

1FRSi-450-1SIHT 305x610x292 H13 1800/250 16,8 11,0 0,08

1FRSi-725-1SIHT 457x610x292 H13 1960/250 22,5 15,0 0,11

1FRSi-1000-1SIHT 610x610x292 H13 2500/250 28,4 16,0 0,14

1FRSi-1250-1SIHT 762x610x292 H13 1030/250 12,8 11,0 0,06

1FRSi-457-457-292-1SIHT 457x457x292 H13 860/250 8,2 6,5 0,05

Exemplo:1FRSi 1000-1SIHTFiltro HEPA tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, sem vedação, sem telas, embalado em caixade madeira e com certificado de análise.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Os filtros 1FRSi já possuem uma vedação a montante (entrada do ar) como padrão.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

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Alta Temperatura

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Ampla gama de tamanhos;• Compacto e leve;• Altíssima eficiência.

Descrição básica geral

Filtros Absolutos (HEPA) classe H13 de acordo com a norma EN1822, para aplicações em alta temperatura (até 350°C), com moldura em aço inoxidável, meio filtrante em microfibra de vidro plissada com separador de alumínio, selante em cerâmica e com vedação em microfibra de vidro.

Acompanha certificado de ensaio individual e identificação.

1FRK

EN 1822

CE

RTIFICADO

INDIVIDUAL

Tabela de produtos padrão

Exemplo:1FRK 1000-01WFiltro HEPA tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 292 mm de profundidade, com vedação à jusante (saída do ar) do tipo chata HT, sem telas, embalado em caixa de madeira e com certificado de análise.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Para vedação à montante substituir “01W” por “1W” e em ambos os lados substituir “01W” por “2W”.3) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

CódigoDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

1FRK-220 305x610x150 H13 580/250 5,4 6,0 0,037

1FRK-300 457x457x150 H13 660/250 5,9 8,0 0,05

1FRK-600 610x610x150 H13 1240/250 11,4 10,0 0,07

1FRK-830 762x610x150 H13 1610/240 14,3 12,0 0,07

1FRK-980 915x610x150 H13 1920/250 17,1 16,0 0,11

1FRK-610x457x150 610x457x150 H13 430/250 4,9 9,0 0,06

1FRK-762x457x150 762x457x150 H13 980/250 10,4 13,0 0,08

1FRK-200 305x305x292 H13 1510/250 16,3 17,0 0,12

1FRK-450 305x610x292 H13 2050/250 22,5 21,0 0,17

1FRK-725 457x610x292 H13 2650/250 28,4 8,0 0,08

1FRK-1000 610x610x292 H13 920/250 8,5 10,0 0,11

1FRK-1250 762x610x292 H13 1150/250 10,6 12,0 0,13

1FRK-762x457x292 762x457x292 H13 1870/250 20,9 9,0 0,08

Ir para Gráfico de Perda de Pressão

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Informações adicionais

• Dimensões do filtro: 480x480x14 mm;• Classe do filtro (NBR 16101): G4;• Vazão nominal de ar: 1000 m³/hr;• Perda de pressão inicial: 95 Pa;• Vazão máxima de ar: 1500 m³/hr por unidade;• Perda de pressão final recomendada: 250 Pa;• Peso: 250 – 285 gr por unidade;• Temperatura constante de operação: 250°C;• Temperatura máxima de operação: 300°C; • Relativa máxima intermitente: 100%;• Não inflamável: Conforme DIN 53438.

Descrição básica geral

O filtro AT 1000 é um filtro de classe G4, de acordo com NBR16101, produzido com meio filtrante em fibra de vidro suportado por um não tecido, sustentado por uma malha de alumínio expandida.

Desenvolvido para aplicações em estufas de secagem de pinturas, alimentos, envase e aplicações que necessitam um pré-filtro para altas temperaturas.

Exemplo:AT 1000Filtro grosso, tipo manta para alta temperatura, classe G4, com dimensões de 480 mm de base, 480 mm de altura e 14 mm de profundidade.

Nota:1) Perda de pressão final recomendada 250 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

AT 1000

Alta Temperatura

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• 100% dos filtros ensaiados a partir de H13 conforme a norma EN1822, para checar vazamentos e determinar a eficiência;• Ampla gama de tamanhos;• Compacto e leve;• Altíssima eficiência.

Descrição básica geral

Filtros Absolutos (HEPA) classe H13 de acordo com a norma EN1822, para aplicações em alta temperatura (até 350°C) em operação contínua, com moldura em fibra e cerâmica, meio filtrante em microfibra de vidro plissada com separador em microfibra de vidro, selante em cerâmica e vedação em cordão de fibra de vidro de Ø6 mm a montante e redonda de fibra de vidro a jusante. Telas de proteção em aço inox a montante e a jusante.

Acompanha certificado de ensaio individual e identificação.

Termikfil

Amortecedorde fibra de vidro

Aperto

Correntede ar

Tela deaço inox

Papel de fibrade vidroAssento

de junta

Vista do elemento filtrante

Tabela de produtos padrão

CódigoDimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem EN1822

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante (m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

TERMIKFIL3P3 305x305x84 H13 300/250 2,9 3,0 0,04

TERMIKFIL3P6 305x610x84 H13 600/250 5,9 2,0 0,01

TERMIKFIL4P4 457x457x84 H13 335/250 5,0 4,0 0,02

TERMIKFIL4P6 457x610x84 H13 450/240 8,9 5,0 0,04

TERMIKFIL6P6 610x610x84 H13 600/250 12,1 4,0 0,03

TERMIKFIL7P6 762x610x84 H13 750/250 15,3 6,0 0,05

TERMIKFIL9P6 915x610x84 H13 900/250 18,5 8,0 0,06

Exemplo:TERMIKFIL6P6Filtro HEPA tipo painel, medindo 610 mm de base, 610 mm de altura, 84 mm de profundidade, com vedação em cordão de fibra de vidro de Ø6 mm a montante e redonda de fibra de vidro a jusante. Telas de proteção em aço inox a montante (entrada do ar) e a jusante (saída do ar).Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Perda de pressão final recomendada 600 Pa.

Dimensõesbásicas do filtro

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Ir para Gráfico de Perda de Pressão

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

CityCarbCarvão Ativado Plissado em “V”

Página 106

CitySorbCarvão Ativado Plissado em “V”

Página 107

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Solução “2 em 1”, de forma compacta;• Ação dupla de filtragem: partículas e gases;• Ideal para filtragem da maioria dos poluentes em baixa concentração no ar; interior e exterior;• Novo princípio ativo: dinâmica de rápida adsorção (RAD);• 100% incinerável;• Vazão máxima de 4000 m3/h.

Descrição básica geral

Filtro fino molecular, tipo plissado em “V”, classe F7 (conforme norma NBR16101), meio filtrante, composto de fibra sintética, impregnado com carvão, montados em moldura de polipropileno e com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta).Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

Tabela de produtos padrão

Exemplo:CityCarb 592x592x292-F7-01-S/IFiltro fino molecular, tipo plissado em “V”, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 292 mm de profundidade, classe F7, com vedação a jusante (saída do ar) do tipo contínua de 12x6 mm, sem emenda e com invólucro plástico.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

CityCarb

Informações adicionais

O CityCarb é um filtro molecular compacto de alta eficiência para a solução de problemas de IAQ em edifícios públicos e comerciais. Este filtro é especialmente desenvolvido para remoção de gases como PAH, ozônio e butadieno 1.3 causado pela emissão de veículos e VOCs a partir da exaustão do veículo, solvente e aerossóis, e proporciona aos ocupantes a mais alta qualidade de ar interior, conformeespecificação da Norma Europeia EN13779. A seleção do material e método de construção garante que o CityCarb é um filtro limpo e leve de fácil e rápida manutenção.

CityCarb usa um ingrediente especial – RAD

O RAD ou (Adsorção rápida e dinâmica) garante a ótima eficiência do CityCarb. Além da quantidade de carbono (a medida tradicional), a capacidade desta nova forma para reter rapidamente os gases é que garante o desempenho excelente do

CityCarb - - - /B - H -P F7 -Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Base (B) - Altura (H) -Profundidade (P)

592x592x292 592x490x292 592x287x292

Classe

F7

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados

CityCarb. O carvão está na forma de grânulos muito pequenos, no qual as moléculas de gases podem rapidamente ser difundidas. Também está disponível a versão CityCarb Acid, para um tratamento mais eficiente das moléculas de ácido específicas.

Vida útil

O filtro pode ser substituído após no máximo um ano ou quando problemas de odor reincidirem.

Manutenção

Seguindo as boas práticas para todos os filtros, os filtros CityCarb usados devem ser colocados em invólucro plástico imediatamente após removê-los da unidade, e descartados da maneira adequada.

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

S Contínua 12x6

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem NBR16101:2012

Média de Eficiência de remoção na taxa de vazão do ar

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante

(m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

592x592x292 F7 90% 3400/120 8,0 9,8 0,13

592x490x292 F7 90% 2800/120 6,6 8,2 0,13

592x287x292 F7 90% 1400/120 4,9 4,9 0,06

MolecularC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Diferenciais

• Solução “2 em 1”, de forma compacta;• Ação de filtragem para gases;• Ideal para filtragem da maioria dos poluentes em baixa concentração no ar; interior e exterior;• Novo princípio ativo: dinâmica de rápida adsorção (RAD);• 100% incinerável;• Vazão máxima de 4000 m3/h.

Descrição básica geral

Filtro molecular, tipo plissado em “V”, meio filtrante, composto de carvão ativado dispostos em multicamadas, montados em moldura de poliestireno e com selante em Poliuretano (PU). Poderá operar continuamente com temperatura de 70°C. Para ser montado em quadros de fixação padrão (Type 8/FastFrame) ou em trilho em U (gaveta). Como opcionais temos vedação (gaxeta), invólucro plástico e certificado de análise.

Exemplo:CitySorb 242412-01PU-01-S/IFiltro molecular, tipo plissado em “V”, medindo 592 mm de base, 592 mm de altura, 292 mm de profundidade, com vedação a jusante (saída do ar) do tipo contínua de 12x6 mm, sem emenda e com invólucro plástico.

Notas:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

Especificação

CitySorb

Informações adicionais

O CitySorb é um filtro molecular compacto de alta eficiência para a solução de problemas de IAQ em edifícios públicos e comerciais. Este filtro é especialmente desenvolvido para remoção de gases como PAH, ozônio e butadieno 1.3 causado pela emissão de veículos e VOCs a partir da exaustão do veículo, solvente e aerossóis, e proporciona aos ocupantes a mais alta qualidade de ar interior, conforme especificação da Norma Europeia EN13779. A seleção do material e método de construção garante que o CitySorb é um filtro limpo e leve de fácil e rápida manutenção.

CitySorb usa um ingrediente especial – RAD

O RAD ou (Adsorção rápida e dinâmica) garante a ótima eficiência do CitySorb. Além da quantidade de carbono (a medida tradicional), a capacidade desta nova forma para reter rapidamente os gases é que garante o desempenho excelente do

CitySorb. O carvão está na forma de grânulos muito pequenos, no qual as moléculas de gases podem rapidamente ser difundidas. Também está disponível a versão CitySorb Acid, para um tratamento mais eficiente das moléculas de ácido específicas.

Vida útil

O filtro pode ser substituído após no máximo um ano ou quando problemas de odor reincidirem.

Manutenção

Seguindo as boas práticas para todos os filtros, os filtros CitySorb usados devem ser colocados em invólucro plástico imediatamente após removê-los da unidade, e descartados da maneira adequada.

CitySorb - - / -Certificadode análise

Omitir Sem certificado de análise

Com certificado C de análise, com informações do fornecimento

Invólucro na embalagem

Omitir Sem invólucro na embalagem

I Com invólucro plástico na embalagem

Posição da vedação

Omitir Sem vedação

01 Só jusante

10 Só montante

11 Ambos os lados

Código

242412-01PU 242012-01PU 241212-01PU

Tipo da vedação

Omitir Sem vedação

S Contínua 12x6

Tabela de produtos padrão

Dimensões (BxHxP) mm

Classe de filtragem NBR16101:2012

Média de Eficiência de remoção na taxa de vazão do ar

Vazão de ar / dPi (m³/h / Pa)

Área filtrante

(m²)

Peso (Kg)

Volume (m3)

592x592x292 F7 70% 3400/80 8,0 10,8 0,13

592x490x292 F7 70% 2800/80 6,8 9,2 0,13

592x287x292 F7 70% 1500/80 3,5 5,4 0,06

Quadros, Caixa de Filtragem e Filtros Especiais

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

FCBSCaixa de Filtragem

Página 112

FastFrameQuadro de Fixação

Página 109

Type 8Quadro de Fixação

Página 110

SofdistriCaixa de Filtragem Terminal

Página 111

Quadros, Caixa de Filtragem e Filtros EspeciaisC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Descrição básica geral

Quadro de fixação rápida para filtros de dimensão padrão, com moldura em aço galvanizado, (com opcional em aço inox), molas retráteis patenteadas em aço rápido, para rápida fixação e exclusiva vedação com lábios de contato para melhor estanqueidade do sistema.

Para montagens de pré-filtros, filtros bolsa e plissado rígido em “V”. Possibilidade de obter 2 estágios de filtragem utilizando filtros face a face, sem a necessidade de expansão de equipamento.

Exemplo:FastFrame 24-24-L-GSQuadro de fixação FastFrame em aço galvazinado medindo 610 mm de base, 610 mm de comprimento, 68 mm de profundidade com vedação de borracha com sobreposição e 2 lábios de contato.

Notas:1) Para produção nacional, apenas nas dimensões de 24-24 e 24-12.1) Para produtos em aço inox, consultar fábrica para disponibilidade e custos.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) FastFrame substitui o quadro de fixação Type 8.

Dimensõesbásicas do filtro

Especificação

FastFrame

PB

H

FastFrame - -

Tipo de Vedação

Omitir Sem vedação

L Borracha em formato de “U” *

* Sob consulta

Código

24-24 610x610x68

24-20 610x508x68

20-20 508x508x68

24-12 610x305x68

Dimensões em mm

Material

GS Galvanizado

SS Inox

Quadros, Caixa de Filtragem e Filtros Especiais

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Descrição básica geral

Quadro de fixação rápida para filtros de dimensão padrão, com moldura em aço galvanizado (com opcional em aço inox). Com fixadores específicos (Fasteners)e vedação interna de borracha ou espuma.

Para montagens de pré-filtros, filtros bolsa e plissado rígido em “V”. Possibilidade de obter 2 estágios de filtragem utilizando filtros face a face, sem a necessidade de expansão de equipamento.

Exemplo:Type 8 24-24-E-GSQuadro de fixação Type 8 medindo 610 mm de base, 610 mm de comprimento, 68 mm de profundidade com vedação em espuma, quadro em aço galvanizado.

Notas:1) Para produtos em aço inox, consultar fábrica para disponibilidade e custos.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.

Dimensõesbásicas do filtro

Especificação

Type 8

PB

H

Type 8

Tipo de Vedação

Omitir Sem vedação

S Contínua 12x6

E Espuma*

Código

24-24 610x610x68

24-20 610x508x68

20-20 508x508x68

24-12 610x305x68

Dimensões em mm

Material

GS Galvanizado

SS Inox

- -

*Vedação padrão.

Quadros, Caixa de Filtragem e Filtros EspeciaisC

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Sofdistri

Código

3-33-64-45-56-69-612-6

- -

Diâmetro do colarinho

6 150 mm

8 200 mm

10 250 mm

12 300 mm

Profundidade

Código Descrição

3 Filtros com lado medindo 1 pé = 305 mm

4 Filtros com lado medindo 1,5 pés = 457 mm

5 Filtros com lado medindo 1,75 pés = 535 mm

6 Filtros com lado medindo 2 pés = 610 mm

9 Filtros com lado medindo 3 pés = 915 mm

12 Filtros com lado medindo 4 pés = 1220 mm

MD Filtros com altura de 66 mm

MB Filtros com altura de 78 mm

Descrição básica geral

Caixa terminal difusora soldada em aço galvanizado, pintado em epóxi, com tela a jusante (saída do ar) e colarinho a montante (entrada do ar). Dispositivo de encaixe com travas fixas pré-posicionadas facilitando a instalação do filtro.

Instalação pode ser feita em teto ou em parede para reposição do filtro pelo interior da sala.

Exemplo:Sofdistri 3-3-MD-6Caixa terminal para filtros HEPA com colarinho circular de 6”. Dados do filtro: Filtro Hepa medindo 305 mm de base e 305 mm de altura, 66 mm de profundidade.

Notas:1) Para filtros com profundidade de 78 mm, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.3) As medidas padrão são 305x305 mm, 305x610 mm, 457x457 mm, 535,535 mm, 610x610 mm, 915x610 mm e 1220x610 mm. 4) Os colarinhos padrão são 6” para caixas 305x305 mm e 305x610 mm, 10” para caixas 457x457 mm, 535x535 mm e 610x610 mm e 12” para caixas 915x610 mm, 1220x610 mm.

Dimensõesbásicas do filtro

Especificação

Sofdistri

MD 66 mm

MB 78 mm

Quadros, Caixa de Filtragem e Filtros Especiais

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ÍndiceGeral

Tecnologia deFiltragem de Ar

Pré-Filtragem Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Descrição básica geral

Caixa de filtragem para filtros grossos, médios, finos e Absolutos (HEPA), feita em aço galvanizado soldado, sistema de fixação rápida dos filtros sem uso de ferramentas, para filtros com encaixe (header frame – HF) ou sem encaixe (A).

Com flange para conexão, porta de inspeção e manutenção com abertura sem o uso de ferramentas e altíssima estanqueidade.

Especificação

FCBS

Exemplo:FCBS A 1020Caixa de filtragem para montagem de 1 filtro absoluto.

Nota:1) Para dimensões fora de padrão, consultar a fábrica para disponibilidade e custos.2) O modelo FCBS A é para filtros absolutos com 292 mm de profundidade e o modelo FCBS HF para filtros tipo bolsa e rígido em “V”.3) Se houver a necessidade de mais de 1 estágio de filtragem, as caixas deverão ser vendidas individualmente e acopladas no local de instalação.

Dimensõesbásicas do filtro

PB

H

FCBS

Tabela com códigos, dimensões e nº de filtros disponíveis para modelos A e HF

Modelo Dimensões Externas Dimensões Internas Nº filtros 592x592mm Nº filtros 287x592mm 0510 399x744x500 309x614 - 1 1005 704x439x500 614x309 - 1 1010 704x744x500 614x614 1 - 1015 704x1055x500 614x925 1 1 1020 704x1360x500 614x1230 2 - 1025 704x1670x500 614x1540 2 1 1030 704x1975x500 614x1845 3 - 1510 1013x744x500 923x614 1 1 1520 1013x1360x500 923x1230 2 2 1530 1013x1975x500 923x1845 3 3 2010 1318x744x500 1228x614 2 - 2015 1318x1055x500 1228x925 2 2 2020 1318x1360x500 1228x1228 4 - 2025 1318x1670x500 1228x1540 4 2 2030 1318x1975x500 1228x1845 6 - 2510 1677x744x500 1537x614 2 - 2520 1677x1360x500 1537x1230 4 2 2530 1677x1975x500 1537x1845 6 3 3010 1982x744x500 1842x614 3 - 3015 1982x1055x500 1842x925 3 3 3020 1982x1360x500 1842x1230 6 - 3025 1982x1670x500 1842x1540 6 3 3030 1982x1975x500 1842x1842 9 -

Filtro

A Absoluto

HF Bolsa e rígido em “V”

Modelo

Conforme tabela abaixo

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/VazãoC

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mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

CM®

Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

300

250

200

150

100

50

0

CM100

CM250

CM325

CM245

Pré-filtragem

CDM®

Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

150

125

100

75

50

25

0

Ecoplano

Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

300

250

200

150

100

50

0

CM100

CM250

CM325

CM245

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Com

o par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

serv

a o

dir

eito

de

alte

rar

as e

spec

ific

açõe

s se

m a

viso

pré

vio.

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

114

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Tecn

olog

ia d

e Fi

ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

rage

mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Aeropleat®

Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

250

200

150

100

50

0

AeroPleat (44 mm)

Velocidade (m/s)

Farr 30/30 (22 mm)

Farr 30/30 (44 mm)

Farr 30/30 (96 mm)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

250

200

150

100

50

0

Far 30/30®

Far 30/30 GT

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

100

75

50

25

01750 2250 2750 3250 3750 4250 4750 5250

Pré-filtragem

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/VazãoC

omo

par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

serv

a o

dir

eito

de

alte

rar

as e

spec

ific

açõe

s se

m a

viso

pré

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115

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

Tecn

olog

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e Ar

Pré

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Mol

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os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

120

100

80

60

40

20

0

24-24-C

24-24-XL

Hi-Cap

Hi-Cap Green

Aeropleat 11

Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

250

200

150

100

50

0

Aeropleat 11 (44 mm)

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

120

100

80

60

40

20

0

30-66/580

30-36/580

Pré-filtragem

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Com

o par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

serv

a o

dir

eito

de

alte

rar

as e

spec

ific

açõe

s se

m a

viso

pré

vio.

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

116

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Tecn

olog

ia d

e Fi

ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

rage

mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

S-Flo®

Basic-Flo®

Cam-Flo®

Nota:O gráfico das famílias A e UF tem a mesma perda de pressão inicial.

Vazão (m3/h)

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)P

erda

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

0 1000 2000 3000 4000 5000

200

150

100

50

0

200

150

100

50

0

A5 / UF5

A6 / UF6

Intermediários/Final

A5

A6

A7

UF7

F9

F7

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h)

M6

0 1000 2000 3000 4000 5000

250

200

150

100

50

0

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/VazãoC

omo

par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

serv

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dir

eito

de

alte

rar

as e

spec

ific

açõe

s se

m a

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Tecn

olog

ia d

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ltrag

em d

e Ar

Pré

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mIn

term

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/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Hi-Flo Série A

Hi-Flo Série TM

Hi-Flo Série UF

Intermediários/Final

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

250

200

150

100

50

0

A6

A7

A8

Notas:1) No código AC o gráfico mantém a perda de pressão (Pa), porém a vazão de ar é a metade do observado no gráfico do código A.2) Os gráficos representam os filtros de 592x592 mm de área de face. Para os filtros com dimensões menores (289x592 mm e 492x592 mm) a proporção de vazão deve ser respeitada para a perda de pressão (Pa) se manter a mesma.

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

350

300

250

200

150

100

50

0

TM8

TM7

TM6

Nota:1) Os gráficos representam os filtros de 592x592 mm de área de face. Para os filtros com dimensões menores (289x592 mm e 492x592 mm) a proporção de vazão deve ser respeitada para a perda de pressão (Pa) se manter a mesma.

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

350

300

250

200

150

100

50

0

UF8

UF7

UF6

Notas:1) No código UFC o gráfico mantém a perda de pressão (Pa), porém a vazão de ar é a metade do observado no gráfico do código UF.2) Os gráficos representam os filtros de 592x592 mm de área de face. Para os filtros com dimensões menores (289x592 mm e 492x592 mm) a proporção de vazão deve ser respeitada para a perda de pressão (Pa) se manter a mesma.

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Com

o par

te d

e nos

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nua,

a C

amfil re

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ific

açõe

s se

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viso

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Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Tecn

olog

ia d

e Fi

ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

rage

mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Intermediários/Final

Hi-Flo Série M

CamFine

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

M9

M7

M6

Nota:1) Os gráficos representam os filtros de 592x592 mm de área de face. Para os filtros com dimensões menores (289x592 mm e 492x592 mm) a proporção de vazão deve ser respeitada para a perda de pressão (Pa) se manter a mesma.

250

200

150

100

50

0

Per

da

de

pre

ssão

(dP

)

Vazão (m3/h)

F8

F6

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

250

200

150

100

50

0

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Airopac 3GGMHF

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h)0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3400 4000

350

300

250

200

150

100

50

0

3GGMHF-24245-60

3GGMHF-24245-90

3GGMHF-24245-95

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/VazãoC

omo

par

te d

e nos

sa m

elhor

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nua,

a C

amfil re

serv

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Tecn

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ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

rage

mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Aeropac 3CPM

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h)0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3400 4000

350

300

250

200

150

100

50

0

3CPM-65-242412

3CPM-85-2424123CPM-95-242412

Aeropac 3HCP8

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h)0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3400 4000

350

300

250

200

150

100

50

0

3HCP865-242412

3HCP8-85-2424123HCP8-95-242412

Panolair

F8

F7

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Velocidade (m/s)

M6

0 0,5 1 1,5 2 2,5

250

200

150

100

50

0

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Com

o par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

serv

a o

dir

eito

de

alte

rar

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spec

ific

açõe

s se

m a

viso

pré

vio.

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

120

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Tecn

olog

ia d

e Fi

ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

rage

mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

250

200

150

100

50

0

24-24-12-F924-24-12-F824-24-12-F724-24-12-M6

Opakfil

Intermediários/Final

CamGT 4V-300

CamGT F CamGT E

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h) Vazão (m3/h)

3000 3500 4000 4500 5000 3000 3500 4000 4500 5000

F7F7 XL

E10

F9F9 XL E12F8F8 XL E11

300

250

200

150

100

50

0

600

500

400

300

200

100

0

CamGT 3V-600

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h)1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

CamGT 3V-600 E12

CamGT 3V-600 E11CamGT 3V-600 E10CamGT 3V-600 F9CamGT 3V-600 F8

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/VazãoC

omo

par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

serv

a o

dir

eito

de

alte

rar

as e

spec

ific

açõe

s se

m a

viso

pré

vio.

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

Tecn

olog

ia d

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ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

rage

mIn

term

ediá

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/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Intermediários/Final

Opakfil 2V

Nota:Para os filtros com dimensões menores (289x592 mm e 492x592 mm) a proporção de vazão deve ser respeitada para a perda de pressão (Pa)se manter a mesma.

Vazão (m3/h)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

0 1000 2000 3000 4000 5000

24-24-12-F8

24-24-12-F7

24-24-12-M6

250

200

150

100

50

0

OpakAir

OpakAir F8OpakAir F7

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h) Vazão (m3/h)

305-610

305-610

610-610610-610

0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000

300

250

200

150

100

50

0

300

250

200

150

100

50

0

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Com

o par

te d

e nos

sa m

elhor

ia c

ontí

nua,

a C

amfil re

serv

a o

dir

eito

de

alte

rar

as e

spec

ific

açõe

s se

m a

viso

pré

vio.

Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

122

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Tecn

olog

ia d

e Fi

ltrag

em d

e Ar

Pré

-Filt

rage

mIn

term

ediá

rios

/Fin

alAb

solu

tos

Alta

Tem

pera

tura

Mol

ecul

arQ

uadr

os, C

aixa

de

Filtr

agem

e Fi

ltros

Esp

ecia

isG

ráfic

os d

e Pe

rda

de P

ress

ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Absolutos

Megalam

Megalam K

Megalam J

Megalam H14Megalam H13

Velocidade (m/s)Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

MGMG

MXMX

MD/MBMD/

MB

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

250

200

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100

50

0

250

200

150

100

50

0

Megalam K H14Megalam K H13

Velocidade (m/s)Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Per

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de

pre

ssão

(P

a)

610-610610-610

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

Megalam J H14Megalam J H13

Velocidade (m/s)Velocidade (m/s)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

610-610610-610

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

250

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0

250

200

150

100

50

0

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Ir paraFicha Técnica

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/VazãoC

omo

par

te d

e nos

sa m

elhor

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ontí

nua,

a C

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serv

a o

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alte

rar

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spec

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Camfil Latinoamerica Ltda.www.camfil.com

Tecn

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e Ar

Pré

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term

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e Pe

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de P

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ãoem

Fun

ção

da V

eloc

idad

e/Va

zão

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Absolutos

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Silent Hood 610x610 H14Silent Hood 610x610 H13

Velocidade (m/s)Velocidade (m/s)

Per

da

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pre

ssão

(P

a)

Per

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pre

ssão

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MD/MBMD/

MB

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

250

200

150

100

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0

250

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0

Silent Hood

Absolute CAM

Per

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pre

ssão

(P

a)

Vazão (m3/h)0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3400

600

500

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Absolute CAM13-610x610x150

Absolute CAM11-610x610x150

Absolute CGT/CGG

Per

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Vazão (m3/h)0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3400

600

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Absolute CGG13-610x610x150

Absolute CGT13-610x610x150

Absolute CGG11-610x610x150

Absolute CGT11-610x610x150

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Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Com

o par

te d

e nos

sa m

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ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Tecn

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Absolutos

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

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(P

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Vazão (m3/h)0 1000 2000 3000 4000 5000

350

300

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0

Polydiedre

Filtra 2000 Gel Absolute

Filtra 2000 Gel 99,999% @ 0,3 µmFiltra 2000 Gel 99,99% @ 0,3 µm

Per

da

de

pre

ssão

(P

a)

Per

da

de

pre

ssão

(P

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Vazão (m3/h) Vazão (m3/h)

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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

350

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Absolute V

Vazão (m3/h)

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400

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ABS-VGXL-13 (610x610) ABS-V-G-L-13 (610x610) ABS-V-G-XL-13 (305x610) ABS-V-G-XL-14 (305x610) ABS-V-G-XL-14 (610x610)Ir para

Ficha Técnica

Ir paraFicha Técnica

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Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/VazãoC

omo

par

te d

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Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Alta Temperatura

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

Airopac HT

Sofilair HT

1FRSi

Per

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)

Vazão (m3/h)

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Sofilair HT 230 H13Sofilair HT 120 H13

Per

da

de

pre

ssão

(P

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Per

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de

pre

ssão

(P

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Vazão (m3/h) Vazão (m3/h)

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1505.23.02

1561.02.00

1506.23.02

0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000

350

300

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350

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Vazão (m3/h)

Per

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1FRS1-10001FRSi-600

1FRSi-1250

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Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

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Alta Temperatura

Gráficos de Perda de Pressão em Função da Velocidade/Vazão

1FRK

Vazão (m3/h)

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1FRK-1000

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Termikfil

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Vazão (m3/h)0 500 1000 1500 2000

350

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3P66P67P6

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Com

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Fun

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eloc

idad

e/Va

zão

Pré-FiltragemTecnologia deFiltragem de Ar

ÍndiceGeral

Intermediários/Final

Absolutos AltaTemperatura

Molecular Quadros,Caixa e

Especiais

Notas

Nos padrões mundiais...

www.camfil.com

...Camfil é o maior fabricante mundial e líder

no mercado de filtros de ar e soluções em ar

limpo.

Há uma grande chance de que, neste momen-

to, você esteja respirando ar limpo que passou

por um filtro fabricado por nós.

Nossos produtos podem ser encontrados em

todos os lugares, de escritórios à salas lim-

pas para produção de sensíveis componentes

eletrônicos e medicamentos, minas, fábricas,

hospitais e plantas de geração de

energia e usinas nucleares.

A Camfil é uma companhia global com sub-

sidiárias nos cinco continentes e extensa rede

de agentes na Europa, Américas, Ásia e África.