Принцип фильтрации воздушного фильтра
Воздушные фильтры широко используются в коммерческих электрических приборах, автомобилях, железнодорожном транспорте, аэрокосмической промышленности, авиации, электронике, фармацевтических препаратах, биологической технике и других областях для обеспечения более чистого воздуха. Так как же воздух фильтрует воздух?
Следующее введет принципы фильтрации следующих воздушных фильтров. Принципы разделены на четыре типа: перехват, инерция и диффузия, электростатическое взаимодействие и химическая фильтрация.
Ⅰ. Перехват
Частицы пыли в воздухе движутся с воздушным потоком в инерционном движении или нерегулярном броунском движении или под действием определенной полевой силы. Когда движение частицы поражает другие объекты, ван -дер -ваальс заставляет существуют между объектами (которые являются молекулами и молекулами, молекулярными кластерами и силой между молекулярными кластерами) заставляет частицы прилипать к поверхности волокна. Пыль, попадающий в фильтру, имеет больше шансов на попадание в среду, и она застрянет, когда попадет в среду. Меньшая пыль сталкивается друг с другом и будет связываться друг с другом, образуя более крупные частицы и оседание, а концентрация частиц в воздухе является относительно стабильной. По этой причине исчезает в помещении и стенах, по этой причине неправильно обращаться с фильтром волокон как к сито.
Ⅱ. Инерция и диффузия
Пыля частиц движется инертно в воздушном потоке. Когда он сталкивается с беспорядочным расположенным волокнами, воздушный поток меняет направление, а частицы отклоняются от направления из -за инерции и ударили по волокнам, которые должны быть связаны. Чем больше частица, тем легче его ударить, и тем лучше эффект.
Маленькие частицы пыли делают нерегулярное кориченочное движение. Чем меньше частицы, тем сильнее нерегулярное движение, тем больше шансов на попадание препятствий и, тем лучше эффект фильтрации. Частицы меньше 0,1 микрона в воздухе в основном делают Браунское движение, частицы небольшие, а эффект фильтрации хорош. Частицы, более 0,3 микрона, в основном используются для инерционного движения, чем больше частицы, тем выше эффективность. Диффузия и инерция не очевидны, и частицы являются наиболее сложными для фильтрации. При измерении производительности высокоэффективных фильтров люди часто указывают значение эффективности пыли, которое является наиболее трудным для измерения.
Ⅲ. Электростатический эффект
По какой -то причине волокна и частицы могут быть заряжены, вызывая электростатические эффекты. Эффект фильтрации электростатических заряженных фильтрованных материалов может быть значительно улучшен.
Причина: статическое электричество заставляет пыль изменять свою траекторию и ударить препятствия, а статическое электричество делает пыль более прочной. Материалы, которые могут удерживать статическое электричество в течение длительного времени, также называются «электротехническими» материалами. После того, как материал будет заряжен статическим электричеством, сопротивление не изменится, и эффект фильтрации будет значительно улучшен. Статическое электричество не играет решающей роли в эффекте фильтрации, а только играет вспомогательную роль.
Ⅳ. Химическая фильтрация
Химический фильтр в основном избирательно адсорбирует вредные молекулы газа. Активированный углеродный материал имеет большое количество невидимых микропоров и большую зону адсорбции. Инактивированный углерод Размер рисового зерна, площадь микропоров составляет более десяти квадратных метров. После того, как свободные молекулы контактируют с активированным углеродом, они конденсируются в жидкость в микропорах и остаются в микропорах из -за принципа капилляра, а некоторые из них интегрированы с материалом.
Адсорбция без очевидной химической реакции называется физической адсорбцией. Некоторые обрабатывают активированный углерод, адсорбированные частицы реагируют с материалом с образованием твердого вещества или безвредного газа, который называется химической адсорбцией.
Адсорбционная способность активированного углеродного материала постоянно ослабляется во время использования, и когда он в определенной степени ослабляется, фильтр будет отменен. Если это только физическая адсорбция, нагревание или паровочная фумигация могут удалять вредные газы из активированного углерода и регенерировать активированный углерод.