Filtration nominale ou absolue: que mettez- vous dans votre liquide?

January 20, 2026
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Filtration nominale ou absolue: que mettez- vous dans votre liquide?

Lors du choix du bon filtre pour votre application, il est essentiel de comprendre quel type de filtration vous convient: filtration nominale, filtration absolue ou les deux.

Qu'est-ce que la filtration absolue?
  • Définition: la filtration absolue retient toutes les particules supérieures à la valeur de micron spécifiée.
  • Exemple: un filtre absolu de 10 microns ne permet pas le passage de particules de plus de 10 microns.
  • Efficacité: ≥ 99,98% (Béta 5000)
Qu'est-ce que la filtration nominale?
  • Définition: la filtration nominale permet de conserver un certain pourcentage de particules au niveau ou au-dessus de la valeur de micron spécifiée.
  • Exemple: un filtre nominal de 10 microns ne peut capter que 60% à 99% des particules de plus de 10 microns.
  • Efficacité: inférieure à la filtration absolue, généralement comprise entre 10% et 99%, en fonction de divers facteurs tels que le débit, la pression différentielle, le type de particules, la distribution de la taille et la concentration.
Ratio bêta

Les filtres nominaux ont un rapport bêta compris entre 2 et 100, selon la conception et l'application.

En comparaison, la filtration absolue commence à Beta = 1000 (99,9%) et monte à Beta = 5000 ou plus.

Le rapport bêta indique l'efficacité avec laquelle un filtre capte les particules.

Des exemples:

  • Beta 2: 1 particule sur 2 passe → 50% d'efficacité
  • Béta 1000: 1 particule sur 1000 passe → 99,9% d'efficacité
  • Béta 5000: 1 particule sur 5000 passe → 99,98% d'efficacité

Bien que la différence en pourcentage puisse sembler faible (par exemple, 99% contre 99,98%), Beta 5000 est 50 fois plus efficace que Beta 100.

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Quelle est la précision d'un filtre nominal de 0,5 microns?
  • Efficacité typique: un filtre nominal de 0,5 micron élimine généralement de 10% à 60% des particules de 0,5 micron et plus.
  • Aucune garantie: le filtre ne capte pas toutes les particules de 5 microns.
  • Perte d'efficacité sous pression: à mesure que la pression différentielle augmente, plus de particules peuvent passer, selon le type de contaminant et la structure

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