在選擇空氣過濾材料時,首先應根據潔凈室的凈化級別要求,確定zui末端空氣過濾器的過濾效率,其次選擇上級各級過濾器的配套效率,選擇過濾器時還應考慮阻力如初阻力、終阻力、容塵量等。終阻力高,使用壽命長但風量大,一般考慮終、初阻力比為2。對空調系統應選用比設計高一級效率的過濾器。盡管一次性投入費用大,但可避免因風道阻塞,風機性能變差等種種弊端,其結果是延長了過濾器的壽命,減少了清洗次數并大大節約了開支。
在濾紙選擇上應主要考慮幾點:
1、有效面積有效面積大,即過濾紙使用面積大,容塵量就大,阻力就小,使用壽命就長,當然成本也就相應增加。
2、纖維直徑纖維直徑越細,攔截效果越好,過濾效率相應較高。3、濾材中黏結劑含量黏結劑含量高,紙的抗拉強度就高,過濾效率就高,掉毛現象就少,濾材本底積塵小,抗性好,但阻力相應增大。纖維過濾材料的過濾機理:用阻隔材料對氣體或液體中的微粒進行過濾分離,根據微粒被捕集的位置可以分為兩大類,一為表面過濾,二為深層過濾。所謂表面過濾,就是微粒被阻隔在材料表面被捕集。微孔膜及微孔膜復合材料、金屬網等均屬于表面過濾。深層過濾則是利用阻隔材料內部的毛細管結構、纖維網狀結構等把微粒截留在阻隔材料的空隙里。深層過濾又分為高孔隙率和低孔隙率兩種。高孔隙率的阻隔材料過濾阻力較小,效率較高,應用也較廣。玻璃纖維過濾材料在對氣體或液體中的微粒進行阻隔時,表面過濾及深層過濾的作用均存在,只是隨材料結構、工況(微粒的物理、化學性能、氣體的溫、濕度、氣體壓力等)的不同,而有所變化,有時是以表面過濾為主,有時是以深層過濾為主。當氣體或液體中微粒的平均粒徑較小,微粒濃度較低,且靜電不大時,纖維過濾材料的網狀及毛細管結構則起著主要的深層過濾作用。纖維過濾材料在對氣體或液體中的微粒進行阻隔分離時,主要有以下幾種作用:
1、攔截(或稱接觸、鉤住)纖維層內纖維錯綜排列,行成無數網格(網狀結構)。當某一尺寸的微粒沿著流體流動的方向運動到纖維表面附近上時,如果微粒中心運動軌跡到纖維表面的距離等于或小于微粒半徑,微粒就在纖維表面被攔截而沉淀下來,這種作用稱為攔截效應。
2、慣性效應由于纖維排列復雜,所以流體在纖維表面穿過時,流體中的微粒要隨著流體運動軌跡屢經激烈的彎曲。當微粒質量較大或速度較大,在拐彎上時,微粒由于慣性來不及繞過纖維,因而向纖維*近,并碰撞在纖維上而沉淀下來。
3、擴散效應由于流體分子熱運動對微粒的碰撞而產生的微粒的布郎運動,對于越小的微粒越顯著。常溫下0.1微米的微粒每秒擴散距離達17微米,比纖維間距離大幾倍至幾十倍,這就使微粒有更大的機會運動到表面上而沉淀下來,而大于0.3微米的微粒其布郎運動減弱,一般不足以*布郎運動使其離開運動軌跡碰撞到纖維上面去。4、重力效應微粒通過纖維層時,在重力的作用下發生脫離運動軌跡的位移,也就是因為重力沉降而沉積在纖維上。由于氣流通過纖維過濾材料的時間遠小于1s,因而對于直徑小于0.5um的微粒,當它還沒有沉降到纖維上時已通過了纖維層,所以重力沉降*可以忽略。
5、靜電效應由于種種原因,纖維和微粒都可能帶上電荷,產生吸引微粒的靜電效應,但除了有意識的使纖維或微粒帶上靜電外,若是在纖維處理過程中因摩擦帶上電荷,或因微粒感應而使纖維表面帶電,則這種電荷既不能長時間存在,電場強度也很弱,產生的吸引力很小,可以*忽略。在一種纖維過濾材料內,微粒被捕集可能是所有機理作用的結果,也可能是一種或幾種機理作用的結果,這主要是由微粒的尺寸、微粒的形狀、微粒的密度、纖維的粗細、纖維的截面形狀、纖維層的孔隙率、流體的速度、流體的溫度、微粒及所帶靜電的大小,(對氣體來講,還有氣體的溫度)等因素的決定。這些因素的變化,不僅影響微粒的過濾機理,也直接影響纖維過濾材料的過濾效率。
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