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小粒径粉尘的扩散效果(布朗运动)明显,风速较低,气流在过滤材料中停留较长时间,粉尘有更多的机会撞击障碍物,因此过滤效率较高。经验表明,对于髙效过滤器,风速降低一半,粉尘透过率降低近一个数量级(效率值增加9),风速翻倍,透过率增加一个数量级(效率降低9)。
与扩散效果类似,当过滤材料具有静电(级体材料)时,灰尘在过滤材料中停留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。随着风速的变化,带静电材料的过滤效率将显著变化。如果你知道材料上有静电,你应该尽量减少通过每个过滤器的风量。
根据传统理论,风速降低后,粉尘与纤维碰撞的概率会降低,过滤效率也会降低。但在实践中,这种影响并不明显,因为风速小,纤维对粉尘的反弹力小,粉尘更容易粘附。
风速高,阻力大。如果过滤器的使用寿命基于罪终阻力,风速高,过滤器的使用寿命短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响,但观察风速对阻力的影响要容易得多。
对于髙效过滤器,气流通过过滤材料的速度一般为0.01~0.04m/s。在此范围内,过滤器的阻力与过滤风量成正比。例如,一个484×484×220mm的髙效过滤器在额定风量1000m3/h下的初始阻力为250Pa。如果实际风量为500m3/h,其初始阻力可降至125Pa。
对于空调箱中的一般通风过滤器,气流穿过过滤材料的速度在0.13~1.0m/s范围内。阻力和风量不再是线性关系,而是上升的弧线。风量增加30%,阻力可能增加50%。如果过滤器的阻力对你来说是一个非常重要的参数,你应该向过滤器供应商索要阻力曲线。
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