ອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ
ຊັ້ນພື້ນຜິວແມ່ນ 50g ຜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນແສ່ວ. ຊັ້ນທີສາມແມ່ນ 45g ຝ້າຍອາກາດຮ້ອນ. ຊັ້ນທີສາມແມ່ນວັດສະດຸການກັ່ນຕອງ 50g FFP2. ຊັ້ນໃນແມ່ນ 50g ຜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນແສ່ວ.
Particle filtering half mask ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ແຫນ້ນແຫນ້ນກັບໃບຫນ້າແລະປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນທາງອາກາດຈາກການຫາຍໃຈໂດຍຜູ້ໃສ່. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກເອີ້ນວ່າ respirator ຫຼື filtering facepiece respirators (FFRs).
ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີການທົດສອບເພື່ອປະເມີນຫນ້າກາກ.
ວິທີການທົດສອບ- ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງ (FE)
FE ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງອະນຸພາກທີ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍວັດສະດຸການກັ່ນຕອງ. ມັນຖືກວັດແທກໂດຍການທ້າທາຍວັດສະດຸທີ່ມີອະນຸພາກຂອງຂະຫນາດທີ່ຮູ້ຈັກ, ປະຕິບັດໃນອັດຕາການໄຫຼຫຼືຄວາມໄວທີ່ຮູ້ຈັກ, ແລະການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອະນຸພາກຂອງອຸປະກອນການ, ຈອກ, ແລະລຸ່ມນ້ໍາຂອງວັດສະດຸ, Cdown. Particle penetration ຜ່ານວັດສະດຸການກັ່ນຕອງ, Pfilter, ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ downstream ກັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ upstream, ຄູນ 100%. FE ແມ່ນສ່ວນເສີມຂອງການເຈາະເຂົ້າຂອງອະນຸພາກ: FE = 100% − Pfilter. ອຸປະກອນການກັ່ນຕອງໂດຍຜ່ານທີ່ 5% ຂອງ particles penetrates (Pfilter = 5%) ມີ 95% FE. FE ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຫຼາຍປັດໃຈ, ລວມທັງວັດສະດຸການກັ່ນຕອງ; ຂະຫນາດ, ຮູບຮ່າງ, ແລະຮັບຜິດຊອບຂອງອະນຸພາກທ້າທາຍ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາກາດ, ອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການໂຫຼດ, ແລະປັດໃຈອື່ນໆ.
ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີວ່າ FE ຂອງວັດສະດຸການກັ່ນຕອງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບອະນຸພາກຂອງຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການກັ່ນຕອງເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼາຍ - straining ຫຼື sieving, inertial impaction, interception, disffusion, gravitational settling, ແລະການດຶງດູດ electrostatic, ແລະປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະຫນາດ particle. ຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກທີ່ວັດສະດຸການກັ່ນຕອງມີ FE ຕ່ໍາສຸດແມ່ນເອີ້ນວ່າຂະຫນາດ particle ເຈາະຫຼາຍທີ່ສຸດ (MPPS). ໂດຍຫລັກການແລ້ວ, MPPS ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງ, ຍ້ອນວ່າປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງສໍາລັບອະນຸພາກອື່ນໆທັງຫມົດຈະດີກວ່າທີ່ໄດ້ມາກັບ MPPS. MPPS ແຕກຕ່າງກັນກັບວັດສະດຸການກັ່ນຕອງແລະຄວາມໄວຂອງອາກາດຜ່ານການກັ່ນຕອງ. ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ລາຍງານ MPPS ສໍາລັບເຄື່ອງຫາຍໃຈຂອງ 0.3 μm, ແຕ່ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ MPPS ຢູ່ໃນລະດັບ 0.04-0.06 μm.