Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

HEPA-Filtergehäuse

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird HEPA-Filtergehäuse im Bereich Maschinen- und Anlagenbau anhand von Betriebstemperatur bis Leckrate eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches HEPA-Filtergehäuse wird durch die Baugruppe aus Filterrahmen und Dichtungsdichtung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine strukturelle Umhüllung, die dazu dient, einen HEPA-Filter sicher in einem sterilen Luftspülsystem zu halten und abzudichten.

Technische Definition

Das HEPA-Filtergehäuse ist eine kritische Komponente von sterilen Luftspülsystemen und bietet einen abgedichteten, starren Rahmen zur Aufnahme von HEPA-Filtern (High-Efficiency Particulate Air). Es gewährleistet einen ordnungsgemäßen Luftstrom durch das Filtermedium und erhält gleichzeitig die Sterilität, indem es Bypass-Leckagen verhindert. Das Gehäuse umfasst typischerweise Dichtungen, Klemmmechanismen und Drucktestanschlüsse zur Integritätsprüfung. Hergestellt aus Materialien wie Edelstahl 316L, Aluminiumlegierung und EPDM-Dichtungen ist das Gehäuse für anspruchsvolle industrielle Umgebungen ausgelegt. Zu den wichtigsten Parametern gehören ein Betriebsdruckbereich von 1,0–1,6 MPa, eine Betriebstemperatur von -40 bis 85 °C und eine maximale Leckagerate von ≤0,1 % (ISO 10648-2). Das Gehäuse unterstützt HEPA-Filter mit Effizienzklassen H13–H14 (EN 1822), Luftdurchsatz von 500–2000 m³/h und einen Druckabfall von ≤250 Pa bei Nenndurchfluss. Dichtungsmaterial ist EPDM, Gehäusematerial ist SS304 (ASTM A240), und die Oberflächengüte beträgt Ra≤0,8 μm für Reinraumanwendungen. Die Abmessungen reichen von 300×300×200 bis 600×600×400 mm, mit einem Gewicht zwischen 15–60 kg. Die Schutzart ist IP54–IP65 (IEC 60529). Das Gehäuse ist so konzipiert, dass es Druckdifferenzen aufrechterhält und ungefilterte Luft durch sichere Dichtungsschnittstellen daran hindert, den Filter zu umgehen. Es ist wichtig, modellspezifische Werte und Normen vor dem Kauf mit dem rechtlichen Hersteller oder Lieferanten zu verifizieren. Das Gehäuse ist eine Komponente, kein eigenständiges System, und seine Leistung hängt von ordnungsgemäßer Installation und Wartung ab. Regelmäßige Integritätstests und Dichtungswechsel sind erforderlich, um Sterilität und Filtereffizienz zu gewährleisten. Das Gehäuse ist kein zertifiziertes Produkt; aufgeführte Normen dienen nur als Referenz.

Funktionsprinzip

Das Gehäuse bildet eine abgedichtete Kammer um das HEPA-Filterelement. Wenn Luft durch das System strömt, wird sie durch das Filtermedium im Gehäuse gezwungen, das Partikel ≥0,3 Mikrometer mit 99,97 % Effizienz erfasst. Das Gehäuse hält Druckdifferenzen aufrecht und verhindert durch sichere Dichtungsschnittstellen, dass ungefilterte Luft den Filter umgeht. Die Dichtungen und Klemmmechanismen gewährleisten eine dichte Abdichtung, während Drucktestanschlüsse die Überprüfung der Integrität ermöglichen. Das Gehäuse ist für den Betrieb innerhalb bestimmter Druck- und Temperaturbereiche ausgelegt; jede Abweichung kann zu Dichtungsversagen oder reduzierter Filterleistung führen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Betriebstemperatur-40–85 °COutside range seals may fail
Leckrate≤0.1 %Maximum allowable leakageISO 10648-2
FiltereffizienzH13–H14H13: 99.95%, H14: 99.995%EN 1822
Luftdurchsatz500–2000 m³/hDepends on filter size
Druckverlust≤250 PaAt rated flow
DichtungsmaterialEPDMResistant to ozone and aging
GehäusematerialSS304Corrosion resistantASTM A240
OberflächenrauheitRa≤0.8 μmFor cleanroom applications
Abmessungen300×300×200–600×600×400 mmCustom sizes available
Gewicht15–60 kgDepends on size and material
SchutzartIP54–IP65Dust and water resistanceIEC 60529

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Edelstahl 316L Aluminiumlegierung EPDM-Dichtungen

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Filterrahmen
    Primärer Tragrahmen zur Positionierung des HEPA-Filtermaterials
    Material: Edelstahl
  • Dichtungsdichtung
    Erzeugt eine luftdichte Abdichtung zwischen Filter und Gehäuse, um Bypass-Leckagen zu verhindern
    Material: EPDM oder Silikon
  • Klemmmechanismus
    Befestigt den Filter sicher an Ort und Stelle und gewährleistet gleichmäßigen Druck auf die Dichtungen
    Material: Edelstahl
  • Druckprüfanschluss
    Ermöglicht die Dichtheitsprüfung von Filter und Gehäusedichtung
    Material: Edelstahl
  • Gehäusekörper
    Die abgedichtete Kammer um den Filter; ohne sie gibt es keinen definierten Luftpfad.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Dichtungskompression über 15 % bleibende Verformung Luftumgehungsleckage über 0,01 % des Gesamtstroms Einbau von Silikondichtungen mit 70 Shore-Härte und Kompressionsbegrenzern
Schwingungsamplitude über 2,5 mm/s RMS bei 25 Hz Ablösung des Filtermaterials vom Gehäuserahmen Implementierung von Schwingungsisolationslagern mit 85 % Dämpfungseffizienz bei 25 Hz

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-2500 Pa Druckdifferenz
Belastungs- und Ausfallgrenzen
3750 Pa Druckdifferenz für 60 Sekunden aufrechterhalten
Plastische Verformung des Aluminiumgehäuserahmens aufgrund der Überschreitung der Streckgrenze von 110 MPa bei einer Druckdifferenz von 3750 Pa
Fertigungskontext
HEPA-Filtergehäuse wird innerhalb von Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Bis zu 2,5 bar Druckdifferenz
Durchflussrate:Bis zu 5000 m³/h
Betriebstemperatur:-20°C bis 120°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Pharmazeutische LuftqualitätReinraum-KlimaanlagensystemeLaborabluftströme
Nicht geeignet: Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Kondensation ohne ordnungsgemäße Entwässerung
Auslegungsdaten
  • Erforderliches Luftstromvolumen (m³/h)
  • Filterabmessungen (L x B x T)
  • Systembetriebsdruck (bar)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Umgehung des Filtermaterials
Ursache: Dichtungsdegradation oder unsachgemäße Abdichtung aufgrund von thermischer Zyklisierung, chemischer Belastung oder Installationsfehlern, die es ungefilterter Luft ermöglicht, das Filtermaterial zu umgehen.
Strukturelle Ermüdung oder Rissbildung
Ursache: Zyklische Druckdifferenzen, Vibrationen von benachbarten Anlagen oder Materialspannungen durch unsachgemäße Handhabung, die zu einer Beeinträchtigung der Gehäuseintegrität führen.
Wartungsindikatoren
  • Sichtbare Luftleckage oder Staubansammlung um Gehäusenähte oder Dichtungen
  • Abnormale Zunahme des Druckabfalls über den Filter hinaus, die über die Herstellerspezifikationen hinausgeht
Technische Hinweise
  • Einführung eines regelmäßigen Dichtungsinspektions- und Austauschplans unter Verwendung kompatibler Materialien, die gegen Betriebschemikalien und Temperaturbereiche beständig sind
  • Einbau von Schwingungsisolatoren und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gehäuseunterstützung zur Minimierung mechanischer Spannungen, gekoppelt mit periodischen Drehmomentprüfungen an Befestigungselementen

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ISO 29463: Hochleistungsfilter und Filtermaterialien zur Partikelentfernung in LuftANSI/ASHRAE 52.2: Prüfverfahren für allgemeine Lüftungs-Luftreinigungsgeräte zur Entfernungsleistung nach PartikelgrößeEN 1822: Hochleistungsluftfilter (EPA, HEPA und ULPA)
Fertigungsgenauigkeit
  • Rahmenrechtwinkligkeit: +/-0,5 mm pro Meter
  • Dichtungsauflageflächenebenheit: 0,2 mm über den gesamten Umfang
Qualitätsprüfung
  • Druckabfall-Leckagetest (gemäß ISO 29463-5)
  • Partikelzähleffizienztest (gemäß EN 1822-3)

Hersteller von HEPA-Filtergehäuse

1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

HY Cleanroom Technology Co. Ltd.
Suzhou · CN
Fertigt außerdem: Fan Filter Unit (FFU)、Filtration Chamber、Filter Unit und 3 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “HEPA Filter Housing for Gasket Seal Filter”
Quellseite ansehen ↗ hycleanroom.com · geprüft am 2026-08-30

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der Betriebsdruckbereich des HEPA-Filtergehäuses?

Der Betriebsdruckbereich beträgt 1,0–1,6 MPa. Über 1,6 MPa können Dichtungen versagen. Überprüfen Sie immer den genauen Bereich für Ihr spezifisches Modell.

Welche Filtereffizienzklassen unterstützt das Gehäuse?

Das Gehäuse unterstützt HEPA-Filter mit Effizienzklassen H13 (99,95 %) und H14 (99,995 %) gemäß EN 1822. Die tatsächliche Filterklasse muss basierend auf Ihren Anwendungsanforderungen ausgewählt werden.

Welche Materialien werden für das Gehäuse verwendet?

Das Gehäuse besteht typischerweise aus Edelstahl 316L oder Aluminiumlegierung, mit EPDM-Dichtungen. Das Gehäusematerial ist als SS304 (ASTM A240) für Korrosionsbeständigkeit spezifiziert. Bestätigen Sie die Materialkompatibilität mit Ihrem Prozess.

Wie wird die Integrität des Gehäuses verifiziert?

Das Gehäuse verfügt über Drucktestanschlüsse für Integritätstests. Die maximale zulässige Leckagerate beträgt ≤0,1 % gemäß ISO 10648-2. Regelmäßige Tests werden empfohlen, um Bypass-Leckagen zu vermeiden.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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Eine Listung ist keine Empfehlung. Prüfen Sie jeden Lieferanten und jeden Wert vor der Bestellung selbst.

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