Saada meile
           office@scpur.com
          
    WhatsApp
 +86 17685707658
 
Kodu » Teadmiste keskus » Ekspertide ideed » Miks võib filtreerimise efektiivsus väheneda väga madala õhuvoolu korral: mehhanismipõhine seletus

Miks võib filtreerimise efektiivsus väheneda väga madala õhuvoolu korral: mehhanismipõhine seletus

Vaated: 37     Autor: saidiredaktor Avalda aeg: 2025-05-14 Päritolu: Sait

Küsima

Facebooki jagamisnupp
Twitteri jagamise nupp
ridade jagamise nupp
WeChati jagamisnupp
LinkedIni jagamisnupp
Pinteresti jagamisnupp
WhatsApi jagamisnupp
ShareThise jagamisnupp

Üldiselt arvatakse, et õhuvoolu suurenedes näokiirus suureneb ja filtreerimise efektiivsus väheneb. Teisisõnu,  alumine õhuvool (madalam kiirus) peaks põhjustama suurema filtreerimise efektiivsust.

Kuid tegeliku testimise korral - näiteks  500 m³/h - täheldatakse mõnikord vastupidist:  efektiivsus väheneb, kui õhuvool väheneb.  Selle artikli eesmärk on analüüsida aluspõhjuseid. Nimelt on seda nähtust täheldanud ka filtreerimistööstuse kogenud spetsialistid ning jagame siin oma leide ja arutelu.

1. Filtreerimismehhanismid  ja  nende  reageerimine  õhuvoolule

Filtreerimine tugineb mitmele mehhanismile:

Filtreerimismehhanismid ja nende reageerimine õhuvoolule

Teoreetiliselt peaks alumine õhuvool parandama difusiooni - MPPS -i osakeste domineerivat mehhanismi - ja parandama sellega tõhusust.

2. Miks  tõhusus võib  väheneda  korral väga  madala õhuvoolu

Vaatamata teoreetilisele eelisele võivad järgmised praktilised ja füüsilised tegurid viia tõhususe vähenemiseni väga madalal voolukiirusel:

a.  MPPS  nihkub  suuremale  suurusele

  • Madala näo kiiruse korral  MPP -d  võivad  nihkuda suuremate osakeste suuruste poole  (nt lähemal 0,3 μM).

  • See vähendab difusiooni efektiivsust ja kui ka inertsiaalsed mehhanismid surutakse välja, väheneb kogu efektiivsus.

b.  Osakeste voolujooned ülemkiud

  • Ülimalt madalal kiirusel muutub õhuvool laminaarsemaks ja stabiilsemaks.

  • Osakesed  võivad  liikuda  ja kiudude vahel läbida ilma  interakteerumata , eriti suurte pooride või laialt asetatud kiududega filtrites.

c.  Filteröötmed  pole  difusiooni jaoks optimeeritud

  • Mõned klaaskiust materjalid on mõeldud jõudluseks standardse või mõõduka õhuvoolu all.

  • Madala kiirusega  difusiooni püüdmine  pruugi  ei  olla  piisav . üldise jõudluse domineerimiseks

d.  Voolu kanalimine  või  ebaühtlane laadimine

  • Madal õhuvool vähendab turbulentsi ja segunemist, põhjustades võib -olla  osakeste ebaühtlast jaotust  kogu filtris.

  • See võib põhjustada lokaliseeritud ebapiisavust.

e.  Pinna-  või  õhuke filtri söötmed

  • Kui filtri söötmed on suhteliselt õhukesed, ei tähenda pikem osakeste viibimisaeg madalatel kiirustel tingimata suuremat kontakti kiududega.

  • Mõnes konfiguratsioonis saavad osakesed läbi liikuda ilma tähendusliku kõrvalekaldeta.

3. Järeldus

Kui madalam õhuvool suudab teoreetiliselt parandada filtreerimise efektiivsust suurenenud difusiooni abil, sõltub  reaalse maailma  filtri käitumine suuresti  MPPS  filtri keskkonna struktuurist,  -i  omadustest  ja õhuvoolu  dünaamikast . Mõnel juhul, eriti konkreetsete materjalide või disainipiirangute korral,  tõhusus  võib  tegelikult väheneda  ultra-madala  näokiiruse korral, näiteks 500  m³/h.

Seega on filtrite testimisel mittestandardsetes voolutingimustes oluline tõlgendada tulemusi filtreerimisfüüsika kontekstis-mitte ainult mõõtenumbrid.


saamiseks  kohta lisateabe  HEPA/ULPA filtri testimise  või oma  arutamiseks  konkreetsete filtreerimisnõuete  pöörduge julgelt  poole  meie  tehnilise meeskonna  .


Võtke meiega ühendust

SCPUR: Täiustatud testimislahendused - stabiilsus, mugavus, praktilisus, versiooniuuendused ja usaldusväärsus.

Kiired lingid

Tootekategooria

Võtke meiega ühendust
Autoriõigus © 2021 Scince Purge Technology (Qingdao) Co. Ltd | Toetanud  Leadong.com  |   Saidikaart