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过滤原理详细介绍滤才

Filtration.Separation.Solution.TM
PALL
惯性撞击
Filtration.Separation.Solution.TM
PALL
惯性撞击
颗粒被机械拦截或被吸附拦截
在气体中比在液体中更有效.
对大于 0.5 - 1.0 微米的颗粒很有效.
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惯性撞击
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PALL
惯性撞击
当流体改变运动方向时,惯性使颗粒撞击到滤材 表面,因吸附力的存在颗粒便停留在撞击表面
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PALL
惯性撞击
当流经过滤介质时流体必须沿弯曲通道行进。 这 将增加该过滤机理的有效性。
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直接拦截
绝对截留 - 颗粒被捕获在滤材纤维之间形成的孔中
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直接拦截
当颗粒大于流道 孔径时即被该结 构去除
容污能力可以用 弯曲结构提高 筛网无此作用
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定义
微米
10-6 米 =10-3 毫米
3.9×10 -5 英寸
又称 "micron"
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100 um
定义
小颗粒的相对尺寸
80 人发直径
60
40 裸眼可见最小颗粒
20
花粉
10
8.0 红细胞
沙雷氏菌
6.0 酵母和真菌
5.0
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辅助作用
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过滤器的功能
“弯曲通道”存在于:
或 纤维缠绕
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过滤机理
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三种过滤机制
Cells
V病ir毒us
Pai油nt漆P颜igm料ent
Ca碳rb粒on Black
Ba细ct菌eria
辐At射om原i子c Radii
Prote蛋in白/ E/n酶zymes
颗粒尺寸 10-4
10-3
10-2
10-1
1.0
10
103
( 微米)
平均分子量 100
200
20,000
500,000
S沙an粒d
假单胞菌
4.0 um 3.0 2.0 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
PALL
小颗粒的相对尺寸
铅笔墨点 (40 um)
大硅胶颗粒 (20 um)
红细胞(7mm)
典型细菌 (0.2mm)
Filtration.Separa胞 (3 um)
PALL
膜 类型
定义
过滤 / 分离范围
纳滤
反渗透
过滤工艺范围
微滤 超滤
Cl滤oth布&和D深e层pt过h F滤il器ters
Scree筛n网s &和S滤tr网ainers
普通污染物 的相对尺寸
Latex E乳m胶ulsions
金属离子
VOC抯, PCD, Susp. Oil
不溶有机物 可可溶盐类类
Oil E油m乳ul剂sions Re红d 细Bl胞ood
PALL
过滤原理
Filtration.Separation.Solution.TM
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定义
过滤
利用有孔介质从流体(液体或气体)中除去污染物

污染流体 (进料液,上游)
洁净流体 (滤出液,下游)
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滤材
PALL
1 微米 (um) 等于:
絮凝: 添加高分子电解质 (例如淀粉) 使细颗粒凝聚成 较大的颗粒进而形成滤饼
助滤剂: 添加助滤剂 (例如:硅藻土) 以形成滤饼
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扩散拦截
气体分子 (作随机运动) 碰撞小颗粒或雾滴
布朗运动(Brownian motion)碰撞的结果, 增加了颗粒碰撞过滤介质的机会
仅在气体中有效
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直接拦截 惯性撞击 扩散拦截
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直接拦截
液体中的基本过滤机制
本质是一种筛分效应,机械拦截颗粒
例如:一种简单的筛网可以拦截尺寸 大于其孔径的颗粒
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直接拦截
颗粒大于孔径
Hum人an发Hair
102
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PALL
过滤器的功能
过滤器经常被认为是一种简单的网或筛子, 过滤 / 分离是在一个平面上进行的。
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过滤器的功能
实际上,颇尔生产的过滤器滤材具有深度。 “弯曲通道”的结果对于污染物的去除起到了
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直接拦截
通过搭桥作用,尺寸小于滤孔的颗粒也可被 拦截
不规则形状的颗粒 / 方向性 多个颗粒同时撞击到同一个滤孔
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直接拦截
不规则形状的搭桥
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直接拦截
多个小颗粒的搭桥
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惯性撞击
尺寸小于滤材孔径的颗粒的辅助拦截方式
流体携带的颗粒由于质量和线速度而具有直线 运动的惯性
颗粒离开流体主流而撞击到滤材上
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PALL
吸附
拦截尺寸小于滤孔的颗粒
由于:
表面相互作用 电荷不同
范德华力(Van der Waals)
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吸附
表面作用
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液体过滤的辅助方式
Zeta 正电势: 滤材所带的正电荷捕捉带负电的污染物
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