Calculadora de Razão Beta

A razão beta compara quantas partículas de um tamanho específico entram no filtro com quantas saem. É a única forma honesta de declarar a eficiência de um filtro — e não significa nada sem o tamanho de partícula a que se refere.

Razão beta
β100
Eficiência
99.0%
Absoluta (> 98,7%)

A cada 1.000 partículas de 0.3 µm que entram no filtro, cerca de 10 atravessam.

βx = partículas do tamanho x a montante ÷ partículas do tamanho x a jusante. Eficiência η = (1 − 1/βx) × 100.

O tamanho de partícula faz parte da classificação, não é um detalhe. β75 a 5 µm e β75 a 0,3 µm descrevem dois filtros completamente diferentes.

De razão beta para eficiência

Razão betaEficiênciaPartículas que passam a cada 1.000
β250.0%500
β1090.0%100
β2095.0%50
β7598.7%13
β20099.5%5.0
β100099.90%1.0
β500099.98%menos de 1

Por que razão beta e não só uma porcentagem

A eficiência depende do tamanho. O mesmo elemento pode ser 99,9% a 5 µm e 50% a 0,3 µm — os dois números são verdadeiros, e só um deles fica bem no catálogo. A razão beta obriga a declarar o tamanho junto com o número. Uma classificação sem tamanho é marketing, não especificação.

Absoluta vs. nominal

  • Absoluta — eficiência acima de 98,7%, o que corresponde a β ≈ 75 ou mais.
  • Nominal — eficiência entre 50% e 90%, o que corresponde a β entre 2 e 10.

Classificações nominais são bem menos consistentes entre fabricantes: dois elementos descritos como "10 mícrons nominal" podem se comportar de forma muito diferente na mesma máquina.

Faixas típicas de mícrons em um compressor

Filtro de admissão de ar1–25 µm
Filtro de óleo1–25 µm
Separador ar/óleo0,3–3 µm (projetos de alta eficiência chegam a 0,01 µm)

Uma classificação de mícrons menor filtra melhor, mas bloqueia mais rápido — toda classificação é uma troca com a perda de carga.

Como funciona a coalescênciaOs três mecanismos que capturam a névoa de óleo.Quanto custa essa perda de cargaEletricidade desperdiçada, em dinheiro por ano.