小粒徑粉塵在無塵車間的擴散效應(布朗運動)明顯,風速低,氣流在過濾材料中停留的時間較長,粉塵有更多機會撞到障礙物,因此過濾效率高。經驗表明,對于hepa過濾器,風速降低一半,灰塵的透射率降低近一個數量級(效率值提高9),風速加倍,透射率提高一個數量級(效率降低9)。
與擴散效應類似,當過濾材料帶靜電(駐極體材料)時,粉塵在過濾材料中停留的時間越長,就越有可能被材料吸附。風速的變化,靜電材料的過濾效率將發生顯著變化。如果您知道材料上有靜電,則應在設計空調系統時盡量減少通過每個過濾器的空氣量。
對于基于慣性機理的大顆粒粉塵,按照傳統理論,風速降低后,粉塵與纖維碰撞的概率就會降低,過濾效率也會降低。但在實踐中,這種效果并不明顯,因為風速較小,纖維對灰塵的反彈力也較小,灰塵更容易被粘附。
風速高,阻力大。如果過濾器的使用壽命以最終阻力為基礎,則風速高,過濾器的使用壽命短。普通用戶很難實際觀察到風速對過濾效率的影響,但觀察風速對阻力的影響要容易得多。
對于高效空氣過濾器,通過過濾材料的氣流速度一般為0.01~0.04m/s,在這個范圍內,過濾器的阻力與過濾空氣量成正比。例如,一個484×484×220mm高效過濾器,在1000m3/h的額定風量下的初始電阻為250pa,如果使用的實際風量為500m3/h,其初始電阻可降至125pa。對于空調箱內的一般通風過濾器,氣流通過過濾材料的速度在0.13~1.0m/s的范圍內,阻力與風量不再是線性關系,而是向上的弧度,風量增加30%,阻力可能增加50%,如果濾波器電阻對您來說是一個非常重要的參數,您必須向濾波器供應商詢問電阻曲線。
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