Filtración Nominal o Absoluta: ¿Qué Aplicas a tu Fluido?

January 20, 2026
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Filtración Nominal o Absoluta: ¿Qué aplica a su fluido?

Al seleccionar el filtro adecuado para su aplicación, es esencial comprender qué tipo de filtración es el correcto para usted: filtración nominal, filtración absoluta o ambas.

¿Qué es la Filtración Absoluta?
  • Definición: La filtración absoluta retiene todas las partículas más grandes que la clasificación de micrones especificada.
  • Ejemplo: Un filtro absoluto de 10 micrones no permite que pasen partículas mayores de 10 micrones.
  • Eficiencia: ≥ 99.98% (Beta 5000)
¿Qué es la Filtración Nominal?
  • Definición: La filtración nominal retiene un cierto porcentaje de partículas en o por encima de la clasificación de micrones especificada.
  • Ejemplo: Un filtro nominal de 10 micrones puede capturar solo del 60% al 99% de las partículas mayores de 10 micrones.
  • Eficiencia: Menor que la filtración absoluta—típicamente entre el 10% y el 99%, dependiendo de varios factores como la tasa de flujo, la presión diferencial, el tipo de partícula, la distribución del tamaño y la concentración.
Relación Beta

Los filtros nominales tienen una relación Beta entre 2 y 100, dependiendo del diseño y la aplicación.

En comparación, la filtración absoluta comienza en Beta = 1000 (99.9%) y llega hasta Beta = 5000 o superior.

La relación Beta indica cuán efectivamente un filtro captura partículas.

Ejemplos:

  • Beta 2: 1 de cada 2 partículas pasa → 50% de eficiencia
  • Beta 1000: 1 de cada 1000 partículas pasa → 99.9% de eficiencia
  • Beta 5000: 1 de cada 5000 partículas pasa → 99.98% de eficiencia

Aunque la diferencia porcentual pueda parecer pequeña (por ejemplo, 99% vs. 99.98%), Beta 5000 es 50 veces más efectivo que Beta 100.

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¿Qué tan Preciso es un Filtro Nominal de 0.5 Micrones?
  • Eficiencia Típica: Un filtro nominal de 0.5 micrones típicamente elimina del 10% al 60% de las partículas de 0.5 micrones o más grandes.
  • Sin Garantía: El filtro no captura todas las partículas de 5 micrones.
  • Pérdida de Eficiencia Bajo Presión: A medida que aumenta la presión diferencial, pueden pasar más partículas, dependiendo del tipo de contaminante y la estructura.

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