Alapelv: Ellenállás és portartó képesség
1. Kisebb kezdeti ellenállás: A szűrő ellenállása (szélellenállása) nagyjából arányos a rajta áthaladó szélsebességgel. Minél kisebb a szélsebesség, annál lassabban halad át a levegő a szűrőszálakon, és annál kisebb a kezdeti ellenállás.
Egyszerűsített képlet: Δ P ∝ v (a Δ P ellenállás arányos a v szélsebességgel)
2. Lassabb ellenállásnövekedés: A szűrő használat közben folyamatosan felfogja a port (felgyülemlett port). A por felhalmozódása fokozatosan növeli az ellenállást. kezdeti
Minél kisebb az ellenállás, annál tovább tart a cserére szoruló végső ellenállás elérése (általában a kezdeti ellenállás kétszerese).
3. Az ellenállás futásként képzelhető el: lassú kocogással (alacsony szélsebesség) jobb kezdeni, mint sprinttel (nagy szélsebességgel), mivel így tovább és tovább futhatsz
Ugyanolyan fáradtságig (a végső ellenállás elérése).
4. A porkapacitás magasabb kihasználtsága: A szűrő névleges porkapacitása a végső ellenállás elérésekor befogadható por tömegére vonatkozik. Alacsony szélsebességnél,
A porrészecskéket a szűrőanyag könnyebben felfogja mély és egyenletes rétegekben, ahelyett, hogy a felületen koncentrálódnának és eltömődnének. Ez lehetővé teszi a szűrő számára, hogy hatékonyabban használja ki a teljes szűrőanyag szerkezetét, hogy több port tudjon befogadni, meghosszabbítva ezzel élettartamát.
Változások a rögzítés hatékonyságában
1. A nagy-hatékonyságú/HEPA-szűrők rögzítési mechanizmusa főként inerciális hatást, elfogást és diffúziót foglal magában.
2. Diffúziós hatás: Nagyon kis részecskék esetén (főleg<0.3 μ m), Brownian motion causes them to move irregularly. The lower the wind speed, the longer the air stays in the filter material, and the higher the probability of small particles being captured due to diffusion effects and fiber collisions. Therefore, at low wind speeds, HEPA filters may even slightly improve their capture efficiency for small particles.
3. Inerciális hatás és elfogó hatások: Nagyobb részecskék esetén ezek a hatások erősebbek nagyobb szélsebességnél. A legkritikusabb MPPS (legkönnyebben áthatolható részecskeméret) @ 0,3 μm HEPA szűrők hatékonyságát azonban jobban befolyásolják a diffúziós hatások. Tehát az alacsony szélsebességgel való futás nem csökkenti a HEPA hatékonyságát, de valójában hatékonyabbá teheti.
Fizikai nyomás a szűrőanyagra
- Az alacsonyabb szélsebesség azt jelenti, hogy a levegő kisebb húzóerőt és vibrációt fejt ki a szűrőszálakra, ami fizikailag csökkenti a szűrő elfáradásának és károsodásának kockázatát, ami előnyös a hosszú távú stabilitás szempontjából.
- Összefoglalva és analóg módon a következőképpen értheti meg:
- Képzeljen el egy nagy hatékonyságú{0}}szűrőt nagyon sűrű szivacsként.
- Nagy szélsebesség=Használjon nagynyomású-vízpisztolyt a szivacs gyors öblítéséhez. A víz erővel fog áthaladni, amelyek többsége csak a felszínen és a legkönnyebb úton haladhat át, gyorsan elzárva a felszínt és növelve az ellenállást. A szivacs belsejében még sok hely van, ami nincs kihasználva.
- Alacsony szélsebesség=lehetővé teszi, hogy a víz lassan beszivárogjon a szivacsba. A víznek elegendő ideje van, hogy egyenletesen beszivárogjon a szivacs minden apró lyukába, amely több vizet tud befogadni, és az ellenállás növekedése a folyamat során nagyon lassú.
A gyakorlati alkalmazásokban, bár az alacsony szélsebesség melletti működés előnyös a szűrők élettartamának meghosszabbítása szempontjából, kompromisszumot kell{0}}hozni a rendszer tervezésében
1. Levegőmennyiség igény: A rendszer légmennyisége (köbméter per óra) meg van tervezve. Légáramlás=szél sebessége x szűrési terület. A szélsebesség csökkentésének leghatékonyabb módja a szűrő szűrőfelületének növelése.
2. Módszer: Használjon nagyobb szűrőket, vagy válasszon olyan kialakításokat, mint például "V-" vagy "zacskótípus", hogy nagyobb hatékony szűrési területet biztosítson ugyanazon a telepítési helyen. Ez az oka annak, hogy sok hatékony levegőellátó kimenet „V-alakú szűrőt” vagy „többzsákos” kialakítást alkalmaz.
3. Költségcsökkentés-: A szűrőterület növelése magasabb kezdeti beruházási költségeket jelent (maga a szűrő nagyobb és drágább), de cserébe hosszabb csereciklusokat és alacsonyabb működési ellenállást eredményez (elektromos költség megtakarítás). Életciklus-költségbecslésre van szükség.
4. A rendszer kialakítása: A ventilátornak képesnek kell lennie arra, hogy alacsonyabb üzemi ellenálláson működjön, hogy a tervezett levegőmennyiséggel működjön.
A nagy hatékonyságú{0}}szűrők névleges szélsebesség alatti működtetése az egyik leghatékonyabb és legtudományosabb módszer élettartamuk meghosszabbítására. Ezt általában a szűrő effektív szűrési felületének növelésével érik el, ami fontos alapelv a modern légtisztító rendszerekben és a tisztatér kialakításában.
2002-ben alakult, és közel 18 éves tapasztalattal rendelkezik a fenntartható tiszta levegős megoldások fejlesztésében és gyártásában, valamint kiváló mérnökcsapattal rendelkezik tisztatéri berendezések kutatásában, tervezésében, kivitelezésében és HVAC projektekben, és a termékei között szerepel: Légszűrő,Légtisztító berendezések,HE PA légszűrők,FFU,Légzuhanyzók,laboratóriumok. Csúcs-technológiai vállalati tanúsítvány"SZ2016419. sz. ISO9001 Environmental Quality Management tanúsítványon, SGS Environmental Certification.igényelt szellemi tulajdonjogokon, 3 nemzeti szabadalomon keresztül. További információért kérjük, kövesse és tekintse meg a https://www.saf-airfilters.com oldalt.







