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特殊高效過濾器阻力研究

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特殊高效過濾器阻力研究

點擊數:   录入时间:2012-06-01 【打印此頁】 【關閉

                           

       一.高效過濾器行業簡述:

産品在我國形成産業化是在上世紀七十年代末、八十年代初期,最早由核工業第五設計院進行科研攻關。至1987年研制成功核級中效和高效空氣過濾器,並于隨後應用于秦山一期核電站,自此我國具備了核用和民用全系列高效過濾器的生産能力。

 

       二.高效過濾器的分類:

1.同時消費市場也按照外形進行分類:

一般分爲方形過濾器和異形過濾器,前者如通常所見的610×610×292610×610×50等尺寸,後者如圓形過濾器、多段過濾器等。

2.高效過濾器一般按照效率進行分類:

分爲高效(HEPA)、亞高效(S-HEPA)、中效(M)、初效(C)四個類別,歐洲國家按照最易穿透粒子徑法將其分爲G1U1717個級別。

 

三.圓形高效過濾器的應用

相對于傳統的方形過濾器,圓形高效過濾器的進出風方向在一個相互垂直的維度上,由此在一些特定的環境下,更容易布置和安裝。例如在一些坑道式的通風系統中,圓形高效過濾器可以通過絞索下送到很狹窄的通道內,然後在上側施力壓緊,非常便于安裝和更換,具有其它形式過濾器無法比擬的優點。圓形高效過濾器在同樣的安裝條件下,還可以獲得更大的過濾面積和更大的容塵量。由此,圓形高效過濾器較多的應用在核系統、航空工業,並且在汽車工業的應用也日益廣泛。

 

       四.圓形高效過濾器的結構形式

1.:內進風(中心軸向進風、垂直方向出風)

2.外進風(垂直方向進風、中心軸向出風)。

 

五.高效過濾器阻力研究:

       1.膠線形式對阻力的影響

       全膠線時無論過濾器在何種進出風方式下測量,阻力接近于一致。但是一些偶然的原因,試驗發現斷續膠線對阻力産生了相當有趣的影響。3#樣品的膠線處于濾料轍幅的高點,當系統采用正壓時,即中心軸向進風、垂直方向出風,阻力相比全膠線樣品上升了6Pa,而同台樣品換用負壓系統測量,阻力相比全膠線樣品下降了23Pa,達到174Pa,甚至低于玻纖分隔樣品5%的阻力。試驗在這個時期,順其自然的臨時增加了一項,將膠線塗在濾料轍幅的低點,即波谷的位置,每個轍幅高度上塗膠一半。樣品采用同前的測量系統,該樣品表現出于前者完全相反的特性,而且差距之大超出常規的理解。該台樣品采用外進風方式測量時,阻力達到了驚人的764Pa,反複測量均在此上下範圍,而采用內進風方式測量時,阻力僅爲191Pa

       2.護網對阻力的影響

       護網是圓形過濾器不可或缺的一個部件,既起到支持過濾器殼體的作用,也對脆弱的玻纖濾料起到保護作用,但護網會增加空氣過濾器的阻力。同上的試驗證明,當護網的孔洞正對濾褶間隙、而且其間隔恰好等于褶間距時,增加的阻力最小,僅爲7Pa左右,而當護網轉動一定的角度時,阻力將額外增加11Pa

       3.輔助定型對阻力的影響

        圓形初效空濾的使用者很少關心這類産品的阻力,而且出于獲得較大容塵量的考慮,初效濾芯的褶間距較大,自身定型能力較好,因此對初效産品的阻力問題不再贅述。而對于圓形高效空氣過濾器,阻力的重要性獲得提高,甚至于可以超過對容塵量的考慮。通過對高效産品的檢測,得出結論認爲,同等工況下,如果不采用輔助定型措施,産品的阻力將高的異常,以至于安裝後隨即系統就會報警要求更換。

        4.定型材料對阻力的影響

       正如前文所述,通常采用熱熔膠膠線或玻纖濾料進行分隔。采用膠線分隔時,塗膠線處將無法通風,因此會造成過濾面積的損失,目前國內的設備基本上采用1英寸的間隔,膠線直徑達到2mm,采用同樣度量標准換算後,理論上計算得到損失的比例爲7.8%。采用玻纖濾料分隔時,因分隔物和基礎濾料相同,其通過性沒有受到影響,因此沒有阻力損失。

       在同卷濾料的情況下,采用膠線分隔樣品阻力實測爲197Pa,而采用玻纖分隔的樣品阻力實測爲184Pa,前者高出13Pa,換算爲6.6%。接近理論計算值,同時也反映出玻纖濾料對阻力仍然産生了細微的損失。