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文章詳情
過濾器常識的基本要求
日期:2025-04-30 14:59
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摘要:
過濾器常識如下:
過濾器材料:
既有效地攔截塵埃粒子,又不對氣流形成過大的阻力。雜**織的纖維形成對粒子的無數道屏障,纖維間寬闊的空間允許氣流順利通過。CHF過濾器捕集粉塵的量與未過濾空氣中的粉塵量之比為“過濾效率”。小于0.1μm(微米)的粒子主要作擴散運動,粒子越小,效率越高;大于0.5μmm的粒子主要作慣性運動,粒子越大,效率越高。
既有效地攔截塵埃粒子,又不對氣流形成過大的阻力。雜**織的纖維形成對粒子的無數道屏障,纖維間寬闊的空間允許氣流順利通過。CHF過濾器捕集粉塵的量與未過濾空氣中的粉塵量之比為“過濾效率”。小于0.1μm(微米)的粒子主要作擴散運動,粒子越小,效率越高;大于0.5μmm的粒子主要作慣性運動,粒子越大,效率越高。
過濾器阻力
纖維使氣流繞行,產生微小阻力。無數纖維的阻力之和就是過濾器的阻力。
過濾器阻力隨氣流量增加而提高,通過增大過濾材料面積,可以降低穿過濾料的相對風速,減小過濾器阻力。
纖維使氣流繞行,產生微小阻力。無數纖維的阻力之和就是過濾器的阻力。
過濾器阻力隨氣流量增加而提高,通過增大過濾材料面積,可以降低穿過濾料的相對風速,減小過濾器阻力。
過濾器終阻力
終阻力的選擇直接關系到過濾器的使用壽命、系統風量變化范圍、系統能耗。
大多數情況下,終阻力是初阻力的2~4倍。
終阻力的選擇直接關系到過濾器的使用壽命、系統風量變化范圍、系統能耗。
大多數情況下,終阻力是初阻力的2~4倍。
過濾器動態性能
被捕捉的粉塵對氣流產生附加阻力,于是,使用中過濾器的阻力逐漸增加。被捕捉到的粉塵形成新的障礙物,于是,過濾效率略有改善。
被捕捉的粉塵大都聚集在過濾材料的迎風面上。濾料面積越大,能容納的粉塵越多,過濾器壽命越長。
被捕捉的粉塵對氣流產生附加阻力,于是,使用中過濾器的阻力逐漸增加。被捕捉到的粉塵形成新的障礙物,于是,過濾效率略有改善。
被捕捉的粉塵大都聚集在過濾材料的迎風面上。濾料面積越大,能容納的粉塵越多,過濾器壽命越長。
過濾器使用壽命
濾料上積塵越多,阻力越大。當阻力大到設計所不允許的程度時,過濾器的壽命就結束。有時,過大的阻力會使過濾器上已捕捉到的灰塵飛散,出現這種二次污染時,過濾器也該報廢。
若過濾材料帶靜電或粉塵帶靜電,過濾效果可以明顯改善。因靜電使粉塵改變運動軌跡并撞向障礙物,靜電力參與粘住的工作?!?/span>
若過濾材料帶靜電或粉塵帶靜電,過濾效果可以明顯改善。因靜電使粉塵改變運動軌跡并撞向障礙物,靜電力參與粘住的工作?!?/span>
終阻力建議值
效率規格 建議終阻力 Pa
G3(粗效) 100~200
G3(粗效) 100~200
G4(初中效) 150~250
F5~F6(中效) 250~300
F7~F8(高中效) 300~400
F5~F6(中效) 250~300
F7~F8(高中效) 300~400
F9~H11(亞高效) 400~450
高效與超高效 400~600
高效與超高效 400~600
過濾器越臟,阻力增長越快。過高的終阻力值并不意味著過濾器的使用壽命會明顯延長,但它會使空調系統風量銳減。因此,沒有必要將終阻力值定得過高。
低效率過濾器常使用直徑≥10μm的粗纖維濾料。由于纖維間空隙大,過大的阻力有可能將過濾器上的積灰吹散,此時,阻力不再增高,但過濾效率降為零。因此,要嚴格限制G4以下過濾器的終阻力值。
每個過濾段都應安裝阻力監測裝置。終阻力要靠儀表來判定,不能僅憑操作者的感覺。容塵量容塵量是在特定試驗條件下,過濾器容納特定試驗粉塵的重量。這里的“特定”是指:
a. 標準試驗風洞,以及相關試驗與測量設備;
b. 比實際大氣粉塵顆粒大得多的標準“道路塵”;
c. 委托方與試驗方商定、或標準規定的試驗方法與計算方法;
低效率過濾器常使用直徑≥10μm的粗纖維濾料。由于纖維間空隙大,過大的阻力有可能將過濾器上的積灰吹散,此時,阻力不再增高,但過濾效率降為零。因此,要嚴格限制G4以下過濾器的終阻力值。
每個過濾段都應安裝阻力監測裝置。終阻力要靠儀表來判定,不能僅憑操作者的感覺。容塵量容塵量是在特定試驗條件下,過濾器容納特定試驗粉塵的重量。這里的“特定”是指:
a. 標準試驗風洞,以及相關試驗與測量設備;
b. 比實際大氣粉塵顆粒大得多的標準“道路塵”;
c. 委托方與試驗方商定、或標準規定的試驗方法與計算方法;
d. 委托方與試驗方商定的終止試驗的條件。容塵量與過濾器實際容納粉塵的重量沒有直接對應關系,孤立的容塵量數據對用戶沒有任何意義。
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