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Cómo clasificar guantes y mascarillas desechados

La agencia estadounidense NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) divide los materiales filtrantes de las mascarillas en los siguientes tres tipos según la lipofilicidad del material:

1. Serie N: N significa resistente al aceite y puede Se utilizará para proteger partículas suspendidas no petroleras, sin límite de tiempo. Serie N: N significa no resistente al aceite.

Serie 2.R: R significa resistencia al aceite, que se puede utilizar para prevenir partículas suspendidas que no son de aceite y partículas suspendidas de aceite de sudor durante ocho horas.

Serie 3.P: P significa a prueba de aceite, que se puede utilizar para proteger partículas suspendidas que no son de aceite y partículas suspendidas de aceite de sudor sin límite de tiempo. El portador de algunas partículas es aceitoso. Cuando estas sustancias se adhieren a la tela no tejida electrostática, reducirán el rendimiento eléctrico y permitirán que penetre el polvo fino. Por lo tanto, se requiere un tratamiento electrostático especial para que los materiales de filtro de aerosol a prueba de aceite logren el efecto. propósito de prevenir el polvo fino.

Además

Además, NIOSH divide cada material filtrante en tres categorías: 95 (95%), 99 (99%) y 100 (99,97%) según el nivel de filtración. Eficiencia. Cada tipo de material tiene tres efectos de filtración, por lo que existen nueve tipos de mascarillas del mismo tipo. Las mascarillas N95, R95 y P95 tienen una eficiencia de filtración del 95%; las mascarillas N99, R99 y P99 tienen una eficiencia de filtración del 99%; las mascarillas N100, N100 y P99 tienen una eficiencia de filtración del 99,97%; Mascarillas R100, mascarillas P100.

La declaración sobre máscaras anterior fue desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).

Dado que la mayoría de las partículas biológicas son partículas no oleosas, podemos utilizar mascarillas de nivel N como mascarillas de protección diaria frente a bacterias y virus de la gripe.

El nivel de mascarilla N95 significa que a un caudal de 85 l/min, la eficiencia de filtración alcanza el 95 % y puede proteger contra partículas no aceitosas. La mascarilla N95 es el nivel más básico entre todos los niveles de certificación.

Otros estándares nacionales de filtración a nivel de mascarilla N95: 1. Norma UE EN149 FFP1: efecto de filtración mínimo > 80 % FFP2: efecto de filtración mínimo > 94 % FFP2: efecto de filtración mínimo > 97 %.

Normas europeas

Las normas europeas son normas de certificación de equipos de protección respiratoria formuladas por el Comité Europeo de Normalización (Comité Européen de Normalisation,

CEN). La norma divide los filtros de protección de partículas en protección de partículas sólidas y protección de partículas líquidas, que se prueban y clasifican según los aerosoles de NaCL (cloruro de sodio) y DOP (aceite de parafina), respectivamente. Los materiales filtrantes calificados para la protección de partículas sólidas se dividen en P1 (FFP1), P2 (FFP2) y P3 (FFP3) según la tasa de penetración de partículas. Entre ellos, P3

tiene el mejor efecto de protección y P1 tiene el mejor. peor efecto de protección. Los materiales filtrantes de protección de partículas líquidas se dividen en dos niveles: P2 y P3. El rendimiento de protección del P3 es superior al del P2. A diferencia del estándar americano, su caudal de detección es de 95 l/min y contiene polvo de aceite DOP.

Las partículas no aceitosas mencionadas anteriormente ahora se refieren principalmente a partículas de NaCL (cloruro de sodio). En nuestra industria, a veces se las llama simplemente máscaras de nivel N que pasan la prueba de sal y máscaras de nivel P que pasan. la prueba de aceite.

Análisis estructural de las máscaras de nivel N y nivel P: generalmente tienen tres capas o más, y la capa más interna suele ser una tela de poliéster perforada (como una varilla transmisora ​​de luz laminada en caliente, una El lado transmite luz.), La capa intermedia es material de filtro fundido.

La capa más interna suele ser tela de poliéster perforada (como una varilla transmisora ​​de luz laminada en caliente, un lado transmite luz), la capa intermedia es material filtrante fundido y la capa más externa Suele ser una tela hilada de polipropileno, a veces con una capa de carbón activado añadida.

En su estructura de tres capas, la tela perforada generalmente soporta la forma de la máscara a su alrededor, que también generalmente se llama capa de soporte, la capa fundida es la capa más crítica, porque; todos los aspectos de los datos completos de la máscara Los indicadores están básicamente determinados por el rendimiento del material fundido por soplado, la capa más externa es generalmente tejido hilado de PP;

Además, algunas mascarillas faciales tienen válvulas de plástico y otras no, lo cual se puede determinar según los requisitos del cliente, pero lo más importante no es la diferencia en la estructura, sino los datos indicadores de que se derriten. -El material de capa soplado debe lograr esto. Ese es el quid de la cuestión.

Los productos de nivel N son en su mayoría estándares estadounidenses. La tela fundida utilizada por N95 es generalmente de 40 a 50 g/m2, y la tela fundida utilizada por N99 es de 70 a 80 g/m2 o más. 80g.

Los productos de nivel P son estándares europeos. La tela fundida utilizada en P1 pesa generalmente entre 30 y 35 g, en P2 pesa entre 40 y 50 g y en P3 pesa aproximadamente 80 g.

En términos generales, puede entenderse simplemente como el valor aproximado de N95 y P2. Específicamente para los requisitos de datos, los productos N95 requieren alta resistencia y baja eficiencia; los productos P2 requieren alta eficiencia y baja resistencia.

No

Ya sea el estándar europeo o el estándar americano, el probador de filtro automático americano TSI-8130 está especificado para realizar pruebas. El grado N estándar americano adopta el método NaCl, el grado R adopta el método DOP y el estándar europeo adopta el método DOP. El instrumento TSI-8130 utiliza el método NaCl: el instrumento puede generar automáticamente partículas de sal con un diámetro promedio de partícula de 0,2 μm (diámetro promedio agregado de 0,26 μm, diámetro promedio aritmético de 0,07 μm) y se establece en un cierto caudal a través del muestra, el instrumento imprime automáticamente el medidor de caudal, resistencia y permeabilidad. El instrumento imprime automáticamente el caudal, la resistencia y la transmitancia

.

El método DOP utiliza polvo de aceite DOP. El diámetro de partícula del polvo de aceite DOP es un diámetro de partícula promedio agregado de 0,33 μm y un diámetro de partícula promedio de conteo de 0,20 μm.

Otra alternativa

También están el BFE y el PFE, que son los efectos de filtración que se obtienen probando los materiales filtrantes de las empresas de mascarillas americanas en el laboratorio Nelson de Estados Unidos. El método de prueba de laboratorio consiste en tomar ≥95 % de las partículas de 3,0 micrones en el medio filtrante a un caudal de 32 LPM.

BFE se refiere a la eficiencia de filtración bacteriana; PFE es un efecto de filtración superior al nivel de BFE, y P puede entenderse simplemente como partículas (partículas con un tamaño de partícula de 0,1 micrones).

2. Estándar australiano AS1716 P1: efecto de filtración mínimo>80% P2: efecto de filtración mínimo>94% P2: efecto de filtración mínimo>99%

3. p>

p>

DS1:

DS2: Efecto de filtrado mínimo>99%

Efecto de filtrado mínimo>99,9% 2. Estándar CNS de Taiwán 3. Estándar CS29 de Corea del Sur ②;

4. Estándar nacional chino GB6223-86 UDC 614.894: dividido en cuatro categorías

En

Todos los estándares de inspección anteriores están probados con un tamaño de partícula de 0,3 micras. El flujo de detección estándar de la UE es de 95 l/min y el estándar americano es de 85 l/min. El estándar nacional de China es que más del 90% de las partículas suspendidas tienen un tamaño superior a <5 micrones

y más del 70% son superiores a <2 micrones. El valor del flujo es 42.

5L/minuto. El enfoque del "peor caso" se adopta en las pruebas y certificación de materiales de filtro, es decir, las condiciones establecidas al realizar experimentos de prueba en el laboratorio son los peores escenarios, es decir, las condiciones establecidas al realizar experimentos de prueba en el laboratorio son las peores escenarios. Al realizar experimentos de detección, las condiciones se establecen en el peor de los casos. Por ejemplo, el tamaño de las partículas de polvo de la sal de sodio y amoníaco o la niebla de aceite DOP utilizadas en el experimento de eficiencia es de 0,3 micrones de diámetro calculado aerodinámicamente, lo que representa el tamaño de partícula más pequeño y más penetrable en el material del filtro, representa el volumen respiratorio involucrado en un esfuerzo físico extenuante. Mano de obra. El material del filtro fue pretratado con alta temperatura y humedad antes del experimento. Representa un entorno de trabajo duro, todo lo cual está diseñado para ser probado en condiciones tan duras. El objetivo de la prueba es verificar que en condiciones tan duras, si el papel de filtro puede pasar la prueba y alcanzar el nivel de eficiencia correspondiente, puede proteger más eficazmente la salud de los trabajadores en aplicaciones prácticas. Los materiales filtrantes antitóxicos generalmente están hechos de carbón activado o carbón activado tratado químicamente. Filtran gases o vapores tóxicos mediante adsorción o reacción química para evitar que sean inhalados por el cuerpo humano. La estructura interna del carbón activado

tiene muchos microporos, que pueden formar una gran superficie específica. Estos microporos pueden inhalar vapores tóxicos y moléculas de gases tóxicos de diferentes tamaños moleculares sin escapar. La manipulación e instalación del carbón activado son muy exigentes. Si no se manipula adecuadamente o las partículas de carbón activado son muy gruesas, provocando espacios entre las partículas, el gas venenoso penetrará en el tracto respiratorio a través de los espacios y no será absorbido. . Por lo tanto, es muy poco científico reemplazar usted mismo el carbón activado en bolsas.

El carbón activado en un buen elemento filtrante químico debe ser denso, con un tamaño de partícula pequeño y una superficie específica grande, para que pueda resistir los virus durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, también debe considerar una baja resistencia a la respiración y un uso cómodo.

En general, diferentes tipos de filtros químicos pueden prevenir diferentes tipos de sustancias químicas, como materia orgánica, sustancias ácidas, antivirus integral, amoniaco, etc.

En principio, el estándar GB19083-2003 de nuestro país adopta el estándar americano. Sin embargo, los estándares de nuestro país solo adoptan un nivel, a saber, N95. El aerosol utiliza partículas no aceitosas de NaCl, el caudal es de 85 l/min, el tamaño promedio de partícula es de 0,26 μ y el tamaño de partícula contado es de 0,07 μ. Se requiere que alcance el 95% y la resistencia al flujo de aire no sea más de 35 mm de columna de agua.

Entonces

Ya sea mascarilla N95, R95, P95 o N99, R99, P99 con mayor función de filtración bacteriana, o incluso N100, R100, P100

y otros tipos de mascarillas pueden filtrar eficazmente partículas en suspensión o gérmenes. Además, las mascarillas industriales FFP1, FFP2 y FFP3 que cumplen los estándares de la UE también pueden filtrar eficazmente partículas o gérmenes.

Nota: ①N95

Máscara se refiere a uno de los nueve tipos de máscaras contra el polvo certificadas por NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional), donde "N" representa que el material es Sólo apto para filtración. Para partículas no aceitosas, "95" representa la eficiencia de filtración. N "representa que el material solo es adecuado para filtrar partículas no aceitosas y "95" representa una eficiencia de filtración de al menos el 95 %. Las mascarillas N95 pueden filtrar partículas tan pequeñas como 0,3 micrones de diámetro. En las pruebas, para partículas con un diámetro de 0,075 micras, la tasa de éxito de filtración de las partículas es del 95 %. Neumonía por coronavirus (SARS)

El diámetro del virus es de aproximadamente 0,1 a 0,12 micras. p>②CS29 es el estándar de prueba de protección respiratoria coreano. Los requisitos de prueba son al menos equivalentes al estándar europeo de protección respiratoria FFP2 y equivalentes al estándar de protección respiratoria N95.