2020-08-18

Как выбрать между фильтром PTFE HEPA и фильтром HEPA стеклянного волокна?

Характеристика сопротивления фильтра HEPA является одной из важных характеристик высокоэффективного фильтра. В соответствии с удовлетворением эффективности потребностей людей характеристика сопротивления связана с стоимостью использования. Сопротивление невелико, энергопотребление низкое, а стоимость сохраняется. Следовательно, производительность сопротивления фильтра становится одним из важных показателей, на которые люди обращают внимание.
 

Согласно нашим данным экспериментального измерения в фильтре HEPA, взаимосвязь между средней скоростью ветра двух различных структурных фильтров стеклянного волокна иPTFE Filterи разность давления фильтра получена. Когда скорость ветра увеличивается, сопротивление фильтра HEPA равно линейному увеличению от низкого до высокого уровня, а две прямые линии, полученные из двух фильтров стеклянных волокон, в основном совпадают.

Легко видеть, что когда скорость фильтрации ветра составляет 1 м/с, сопротивление фильтра стеклянного волокна примерно в четыре раза больше, чем у фильтра PTFE. Зная область фильтра, можно получить взаимосвязь между скоростью поверхности и разностью давления фильтра: из экспериментальных данных можно видеть, что с увеличением скорости ветра сопротивление высокоэффективного фильтра увеличивается линейно от низкого до высокого уровня, а два стеклянные волокна. Две прямые линии, полученные двумя фильтрами, в основном совпадают. Легко видеть, что когда скорость фильтрации ветра составляет 1 м/с, сопротивление фильтра стеклянного волокна примерно в четыре раза больше, чем у фильтра PTFE.
 

Зная область фильтра, может быть получена взаимосвязь между скоростью поверхности и разностью давления фильтра: поскольку две фильтровальные бумаги различны, взаимосвязь между поверхностной скоростью двух стекловолокновых фильтров и разность давления фильтров не является полностью согласованной, и то же самое сопротивление 610 × 610 × 90 мм на поверхностной скорости поверхности выше, чем у 610 × 150 × ммт.
 

Но, очевидно, на той же скорости поверхности сопротивление фильтра стеклянного волокна выше, чем у PTFE. Это показывает, что PTFE превосходит материал фильтра стеклянного волокна с точки зрения производительности сопротивления. Чтобы дополнительно понять характеристики сопротивления материала фильтрования стеклянного волокна и PTFE, были проведены дальнейшие эксперименты.
 

Это дополнительно проверяет предыдущий вывод о том, что при той же скорости ветра сопротивление фильтра HEPA фильтра стекловолокна выше, чем у фильтра HEPA PTFE. Сравнивая производительность сопротивления и производительность фильтрации фильтров HEPA PTFE и фильтров HEPA из стекловолокна, обсуждаются перспективы применения различных фильтров HEPA.
 

Из эксперимента мы можем сделать вывод о том, что скорость ветра является очень важным фактором, влияющим на эффект фильтрации воздушного фильтра HEPA. Чем выше скорость ветра, тем ниже эффективность фильтрации. Этот эффект является более очевидным для фильтра HEPA PTFE, и общий с точки зрения эффекта фильтрации высокоэффективных фильтров PTFE, эффект фильтрации хуже, чем у фильтров высокоэффективных фильтров стекловолокна, но его сопротивление ниже, чем у фильтров с высокой эффективностью стеклоподобного волокна, поэтому PTFE-фильтровая среда. Материал волоконного фильтра более подходит для создания высокоэффективных или сверхэффективных высокоэффективных фильтров.
 

В эксперименте сопротивление фильтра HEPA из стеклянного волокна 610 × 610 × 150 мм ниже, чем у фильтра HEPA стеклянного волокна 610 × 610 × 90 мм, а производительность фильтрации выше, чем в фильтре HEPA стеклянного волокна 610 × 610 × 90 мм. это хорошо.
 

В настоящее время цена на чистого материала фильтра PTFE выше, чем у стеклянного волокна, но по сравнению со стеклянным волокном, PTFE обладает лучшей коррозионной стойкостью и гидролизом, чем стеклянное волокно. В то же время он обладает хорошей температурной сопротивлением, непрерывная рабочая температура составляет 260 градусов по Цельсию, а мгновенная рабочая температура в 2,5 раза больше, чем уFlame Satternating Filter Media, который может достигать 300 градусов по Цельсию.

Следовательно, при создании высокоэффективных фильтров необходимо уделять всестороннее рассмотрение различных факторов, которые рассматривают как технические показатели, так и экономические показатели.