4. 空气过滤器基本原理
1. 扩散效应
气流速度
纤维直径
小于 1 um的灰尘粒子不随气流运动, 而是因空气分子的撞击做无规则运 动,称为“布朗扩散运动”。如果撞在 过滤器纤维上就被捕获。粒子越小, 扩散运动越剧烈,撞击纤维的机会 越多,过滤效果越好。
纤维数量
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2. 拦截效应
小而轻的灰尘粒子随气流而 运动,当绕过纤维时,离纤 维表面太近的灰尘就会被拦 截下来.
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空气过滤器基本原理
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过滤:
通过特殊装置将流体提纯净化的过程,过滤的方式很多,使用的物系也很广 泛,固-液、固-气、大颗粒、小颗粒都很常见。
常压过滤
有压过滤
过滤
空气过滤
水过滤
物理过滤 静电过滤 化学过滤
微滤
超滤
反渗透
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空气过滤理论
• 灰尘过滤器(机械过滤) • 静电过滤器(利用高压静电场使
微粒荷电,然后被集尘板捕集的 空气过滤器) • 化学过滤器 (活性炭)
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机械过滤器微观机理
• 扩散效应 • 拦截效应 • 惯性效应 • 筛效应 • 静电效应
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60
率
筛效应 惯性
20
拦截 0
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0,1 最易穿透粒径点 MPPS 1
µm
10,0
静电的影响
玻璃纤维滤料 (大量的细纤维)
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某些化纤滤料(带静电) (少量的粗纤维)
静电的影响
采用带有静电的化纤滤料,可以提高初始效率。 一般来说,滤料的静电是在生产过程中自然产生的
气流速度
纤维直径
灰尘直径如果大于纤维之 间的间隙,就会被拦住。 一般来说,灰尘直径远小 于纤维间隙,也就是说, 筛效应很少发生。
纤维数量
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5. 静电效应
-
+++ +
灰尘越小,效果越 好
气流速度
纤维直径
纤维数量
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综合效应
100 % 80 静电
13
气流速度
纤维直径
纤维数量
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气流速度
3. 惯性效应
较大的灰尘粒子在气流中做惯性 运动。当气流绕过纤维时,惯性 大的粒子来不及绕过而直接撞到 纤维上。
灰尘越大,惯性力越强,撞击纤 维的可能性越大,过滤效果越好
纤维直径
纤维数量
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4. 筛效应
但是,就目前可行的技术而言,还无法使滤料长 期保持静电,当在实际使用时,静电会很快消失。
只要采用纤维数量少、直径粗的化纤滤料,您就 无法得到与玻纤滤料过滤器同样长期稳定的高效率。
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洁净空气解决方案 50年
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