影响过滤效率的因素
影响过滤效率的因素影响纤维过滤器过滤效率的主要因素是粒径,纤维厚度,过滤速度和填充率以及颗粒的形状和大小。当多分散颗粒通过空气过滤器时,由于各种作用,具有较小粒径的颗粒在扩散作用的作用下沉积在过滤材料上。当粒径从小到大时,扩散效率逐渐降低;在拦截和惯性效应的作用下,较大粒径的颗粒沉积在纤维上。当粒径从小到大变化时,拦截和惯性效率逐渐提高。因此,效率曲线中存在与颗粒的粒径有关的最小点。此时,总效率ZD或渗透率ZG。大的渗透粒径(MPPS,是MOSTPENETRATINGPARTICLESIZE的缩写)或效率ZD的直径。
许多实验已经证明,对于不同性质,不同纤维过滤层和不同过滤速度的颗粒,ZD效率颗粒大小会有所不同。在大多数情况下,纤维过滤器的ZD渗透粒径为0.1-0.4rim。 (MPPS)是非常重要的性能参数。当获得MPPS效率数据,并且过滤器具有确保该粒径的捕获效率时,可以可靠地捕获剩余粒径的颗粒。
欧洲标准化委员会(CEN)于1999年制定并颁布了EN1882标准,该标准是基于该标准对GX过滤器(HEPA)和超GX过滤器(ULPA)进行扫描测试和分级的新标准。 MPPS效率。通常,空气中颗粒的形状是不规则的,并且不锈钢空气喷淋纤维过滤的实验或理论计算经常使用球形颗粒,因为球形颗粒与纤维过滤材料的接触面积大于不规则形状的粒子。较小,因此实际的不规则形状的颗粒具有较大的沉积概率,而球形颗粒的渗透率较高。因此,实际过滤效率将略高于实验值或计算值。纤维尺寸和形状的影响。较小的纤维直径具有较高的收集效率,因此,在选择过滤材料时,通常希望选择较细的纤维,但是由于纤维直径越小,穿过纤维过滤层的气流阻力就越大,这需要仔细考虑的。通常认为,纤维部分的形状对过滤效率影响很小。过滤速度的影响。每个过滤器都有一个ZD的渗透粒径,每个过滤器也有自己的ZD渗透过滤速率。通常,随着过滤速度的增加,扩散效率降低,并且惯性和惯性效率增加,并且总效率首先降低然后增加。当过滤速度为2.Scm / s时,过滤效率将增加近一个数量级,但是过滤器的过滤面积需要增加1倍,否则风量需要减少一半。滤料纤维层填充率的影响。如果增加纤维过滤材料的填充率,纤维层的密度将相应增加,流经空气喷淋传递窗的气流速度将增加,扩散效率将降低,惯性和拦截效率将增加,并且整体效率将得到提高。过滤器的电阻降增加,并且通常不用于增加填充率以提高过滤效率。气体温度和湿度的影响当流过纤维过滤层的气体温度升高时,扩散效率增加,但是由于温度升高,气体粘度增加,颗粒的沉降速率降低,电阻降增加。
实验表明,当流动气体的湿度增加时,颗粒容易渗透到纤维过滤层中,并且过滤效率降低。容尘量的影响。随着沉积在纤维表面上的颗粒数量的增加和粉尘保持能力的提高,过滤效率通常会提高,但是纤维过滤层的粉尘保持能力的提高将由于以下原因而增加过滤器的阻力:灰尘堆积的障碍。实际上,当前过滤器的应用是基于无尘时的过滤器效率。
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