NanoWave® Påsfilter – Hög filtreringseffektivitet med lägre tryckfall

NanoWave Pocket Filters Filter Plus

Syftet med ett ventilationsfilter kan verka enkelt: att avlägsna så många föroreningar och fina partiklar från luften som möjligt.

I verkligheten innebär dock filter- och filtermediadesign en viktig kompromiss – ju högre filtreringseffektivitet, desto svårare blir det vanligtvis för luft att passera genom filtermediat.

Högre luftflödesmotstånd, eller tryckfall, belastar ventilationsaggregatets fläkt mer och ökar energiförbrukningen.

NanoWave® media är utformad för att minska denna kompromiss. Istället för att uppnå bättre filtrering genom att helt enkelt göra filtermediet tätare, använder den en tredimensionell vågig fiberstruktur som avsevärt ökar den aktiva filtreringsytan.

Resultatet är ett syntetiskt filtermedium som kombinerar hög ePM1-filtreringseffektivitet, lågt tryckfall och hög stofthållningsförmåga.

Vad är NanoWave® filtermedia?

NanoWave® är ett patenterat syntetiskt filtermedia utvecklat av Hollingsworth & Vose för ventilations- och luftfiltreringsapplikationer.

Det som gör NanoWave unikt är dess tredimensionella struktur. De fina fibrerna i det flerskiktade filtermediat bildar en vågig profil skyddad av ett förfilterlager.

Jämfört med konventionella platta filtermedia möjliggör denna struktur att en betydligt större aktiv filtreringsyta kan integreras inom samma externa filterdimensioner.

Enligt Hollingsworth & Vose kan NanoWave ge cirka 2,4 gånger mer effektiv filtreringsyta än konventionella platta filtermedia av samma externa storlek.

Denna större aktiva filtreringsyta är en av NanoWave-teknikens viktigaste fördelar.

Varför är en större filtreringsyta viktig?

Föreställ dig hundra personer som försöker komma in i en byggnad. Om alla måste passera genom en smal dörröppning bildas snabbt en kö. Om samma antal människor kan använda flera breda dörrar blir rörelsen mycket enklare.

En liknande princip gäller för luft som rör sig genom ett filter.

När samma luftflöde fördelas över en större filteryta minskar lufthastigheten genom filtermediat. Detta gör det möjligt att uppnå hög filtreringseffektivitet med ett lägre tryckfall.

För ett ventilationssystem har detta en direkt inverkan: ju lägre filtrets tryckfall, desto mindre arbete behöver fläkten utföra för att flytta samma luftvolym.

Ett filter påverkar därför mer än bara inomhusluftkvaliteten. Dess design påverkar också ventilationssystemets energiförbrukning.

Tre huvudsakliga fördelar med Påsfilter med NanoWave® media

Styrkan med NanoWave-tekniken ligger i att kombinera tre viktiga egenskaper.

1. Hög ePM1-filtreringseffektivitet

ePM1-partiklar är bland de minsta luftburna partiklarna, och att effektivt avlägsna dem är ett av de viktigaste målen för modern ventilation.

NanoWave-tekniken gör det möjligt att tillverka filter med hög ePM1-effektivitet utan att enbart förlita sig på allt tätare filtermedia.

2. Lågt tryckfall

Att uppnå hög filtreringseffektivitet med ett lågt tryckfall är en av NanoWaves viktigaste fördelar.

Av denna anledning bör tryckfall alltid beaktas tillsammans med ISO 16890-klassificeringen vid jämförelse av filter.

Ett filter med lägre tryckfall minskar belastningen på ventilationsaggregatets fläkt. Eftersom ett ventilationssystem kan vara i drift tusentals timmar varje år, kan även en relativt liten skillnad i filtrets tryckfall påverka den årliga energiförbrukningen.

3. Hög stofthållningsförmåga

Det initiala tryckfallet för ett nytt filter är bara en del av dess faktiska prestanda.

Under användning ackumuleras mer och mer damm i filtret, vilket gör att tryckfallet ökar. Ett bra filter måste kunna hålla en stor mängd damm samtidigt som ökningen av tryckfallet hålls så kontrollerad som möjligt.

NanoWaves stora aktiva filtreringsyta hjälper till att fördela stoftbelastningen över en större yta. Detta möjliggör hög stofthållningsförmåga och stödjer stabil filterprestanda under hela dess livslängd.

Vad visade det oberoende laboratorietestet av påsfilter från Filter Plus med NanoWave®media?

År 2026 lät Filter Plus sitt NanoWave-baserade FPX-påsefilter testas oberoende vid RISE Research Institutes of Sweden.

Det testade filtret hade dimensionerna 592 × 592 × 635 mm, innehöll 10 fickor och hade en effektiv filtreringsyta på cirka 7,7 m².

Testresultatet enligt ISO 16890 var:

ISO ePM1 85 %

Det initiala tryckfallet vid det nominella luftflödet på 0,944 m³/s var:

79 Pa

Under testet kunde filtret samla upp 1 321 gram teststoft innan det specificerade sluttryckfallet uppnåddes.

Dessa resultat visar NanoWave-teknikens huvudsyfte: hög filtreringseffektivitet för fina partiklar kombinerat med ett lågt initialt tryckfall och hög stofthållningsförmåga.

Varför påverkar ett påsfilter ventilationssystemets energiförbrukning?

Fläkten i ett ventilationsaggregat måste övervinna det totala luftflödesmotståndet som genereras i hela systemet. Luftfiltret är en av källorna till detta motstånd.

När filtrets tryckfall ökar måste fläkten arbeta hårdare för att upprätthålla det önskade luftflödet. Det är därför filterval inte enbart bör baseras på inköpspris och filterklass.

Det är också viktigt att överväga hur filtret presterar under hela dess livslängd.

Baserat på laboratorietestet beräknades den standardiserade årliga energiförbrukningen för påsfilter Filter Plus FPX NanoWave till 1 046 kWh per filter.

Vid ett elpris på t.ex. 2,00 kr/kWh skulle detta motsvara cirka 2 100 kr per år.

Den faktiska energiförbrukningen beror naturligtvis på ventilationssystemets drifttimmar, luftflöde, fläkteffektivitet, filterbelastning och andra driftsförhållanden. Det standardiserade värdet gör det dock möjligt att jämföra olika filter på samma grund.

NanoWave® påsfilter är utformade för applikationer där den totala filterprestandan är viktig

Vid val av filter räcker det inte att bara titta på en teknisk parameter.

Hög ePM1-effektivitet är viktig, men lika viktigt är det tryckfall vid vilket den effektiviteten uppnås och hur filtret presterar när stoft ackumuleras.

Vid val av filter är det därför värt att fråga:

  • Vad är filtrets ISO 16890-klassificering?
  • Vad är det initiala tryckfallet?
  • Hur förändras tryckfallet under användning?
  • Vad är filtrets stofthållningsförmåga?
  • Vad är den effektiva filtreringsarean?
  • Vad är den standardiserade energiförbrukningen?

NanoWave®-tekniken gör det möjligt att kombinera dessa egenskaper i ett enda påsfilter: Hög ePM1-filtreringseffektivitet, lågt tryckfall och hög stofthållningsförmåga.

Oberoende ISO 16890-laboratorietester av Filter Plus FPX NanoWave-påsfilter bekräftar att tekniken även fungerar i praktiken – Det testade filtret uppnådde en ePM1 85 %-klassificering, ett initialt tryckfall på 79 Pa och en stofthållningsförmåga på 1321g.

Om du letar efter ett påsfilter för ett ventilationssystem där ren luft, låg energiförbrukning och lång livslängd är viktiga, är det värt att titta bortom enbart inköpspriset.

Ett bra filter gör mer än att rena luften – det hjälper hela ventilationssystemet att fungera mer effektivt.