青島海森潔凈設備有限公司
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在大多數情況下,在電子無塵車間作業中風速越低,過濾器的使用越好。
小顆粒大小的塵埃(布朗運動)的擴散效應明顯,風速低,氣流在濾料中停留的時間較長,塵埃有較多的機會撞擊障礙物,所以過濾效率挺高。經驗表明,對于高效過濾器,風速降低一半,粉塵滲透率降低近一個數量級(效率值增加一個9),風速增加一倍,并將傳輸速率提高一個數量級(效率降低一個9)。
與擴散的效果類似,當過濾材料帶靜電時(駐極體材料),粉塵在濾材
中滯留的時間越長,被材料吸附的可能性就越大。改變風速,帶靜電材料的過濾效率會明顯改變。如果你知道材料上有靜電,進行空調系統設計時就應該盡可能地減少通過每只過濾器的風量。
對于具有慣性機制的大顆粒,根據傳統理論,在風速降低后,與纖維碰撞粉塵的機會減少,過濾效率降低。然而,這種效果在實踐中并不明顯,因為風速小,纖維對灰塵的彈性也小,而且灰塵更有可能被卡住。
風速高,阻力就大。如果過濾器的使用壽命以終阻力為依據,風速高,過濾器的使用壽命就短。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。
對于高效濾波器,通過濾波器材料的氣流速度普遍為0.01至0.04米/秒。在此范圍內,濾波器的電阻與濾波器風量成正比。例如,484×484×220毫米的有效濾波器,在1,000立方米/小時的額定風力下,初始電阻為250帕。如果使用中的實際風為500 m3/h,其初始阻力可以降低到125 pa。對于空調中的普通通風過濾器,通過過濾器材料的空氣流動速度在0.13至1.0m/s之間。阻力和風量不再是線性的,而是向上的弧線。風量增加了30%。阻力可能會增加50%。如果過濾器電阻是一個非常重要的參數,請向過濾器供應商詢問阻力曲線。