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高效空气过滤器的阻力分为过滤材料阻力和结构阻力两部分
来源: | 作者:助理小于 | 发布时间: 383天前 | 83 次浏览 | 分享到:

高效空气过滤器的阻力分为过滤材料阻力和结构阻力两部分

1、高效空气过滤器过滤材料阻力

  目前人们习惯用达西定律来研究过滤材料的阻力高效空气过滤器过滤理论认为在低流速、小雷诺数的情况下多孔介质两端的压差服从达西(Darcy)定律:

2、高效空气过滤器结构阻力:

  在高效空气过滤器结构阻力方面,相关的理论研究较少结构阻力分为两部分一部分是空气流进、流出高效空气过滤器时由于通风面积发生突变(进风时突缩、出风时突扩)而产生的能量损失一部分是空气在高效过滤器内流动时受到过滤材料、分隔物阻挡、摩擦而产生的能量损失通过研究空气在高效空气过滤器气流通道内的流动情况,可以计算结构阻力。

3、通过实验来确定合理的高效空气过滤器的结构参数:

  在空气过滤器的过滤材料、外形尺寸、通风量一定时,增加高效过滤器的滤料面积可以降低空气穿过过滤材料的速度.根据公式(1)会降低滤料阻力同时增加滤料面积时所采取的措施(如减小滤纸褶的间距、增大滤纸褶的深度)常常会导致结构阻力的升高.综合作用的结果就是存在最佳的结构参数使高效空气过滤器的总阻力最低现有的理论无法得出准确的结构参数使高效空气过滤器的阻力降至最低因此通过实验研究优化阻力最低时高效空气过滤器的结构参数可以指导高效空气过滤器的生产和开发本文从过滤材料的褶间距、褶深度、褶形状三个方面来研究过滤器的结构与阻力的关系。

高效空气过滤器材料与方法(Materials andmethods)

  实验过滤器选用平板密褶型高效空气过滤器和有隔板的高效空气过滤器过滤材料选用进口的和国产的高效空气过滤玻纤滤纸(本文中分别用滤纸A和滤纸B表示)

4、高效空气过滤器结果(Results)

4. 1高效空气过滤器过滤材料的阻力特性

  目前高效空气过滤器材料有玻纤滤纸、驻极体聚丙烯、PTFE(范存养等,2001)其中玻纤滤纸性能稳定、价格合理,是主流的高效过滤器材料而其他过滤材料或价格昂贵或性能不稳定,尚未得到广泛应用1为本实验中选用的两种过滤材料的阻力性能测试结果可以看出进口滤纸A的阻力明显低于国产滤纸B

4. 2褶间距对阻力的影响

  在高效空气过滤器外形尺寸一定的情况下减小滤料的褶间距可以增加高效空气过滤器的滤料面积,减小滤速降低气流穿透滤料的阻力但随着褶间距的减小气流通道也将变小会增大气流在气道内流动的能量损失(阻力)所以存在一合适的褶间距使过滤器的总阻力降至最低为此本文对不同滤料、不同褶间距的3种尺寸的平板密褶型高效空气过滤器1000 m³/h-1风量下的阻力进行了测试结果见表1

  从表1中的数据可以看出,在本实验范围内两种滤料、3种常见规格平板密褶型高效空气过滤器存在不同的最佳褶间距而且两种滤料有着相同的规律,随着褶深的增大最佳褶间距也相应增大。

  表2中的数据与文献报道的结构参数不同(徐小浩, 2005)这也说明同样结构形式的过滤器采用不同的过滤材料对应有不同的最佳结构参数有隔板的高效空气过滤器是另一类常见的过滤器3是用滤料B制作的两种尺寸的过滤器阻力实测结果从表3的数据来看深度为150mm的有隔板HEPA过滤器,在褶间距为4. 8mm(分隔板波纹高2. 4mm)时阻力最低深度为292mm的有隔板HEPA过滤器更好褶间距为5. 4mm(分隔板波纹高2. 7mm)

  可以看到不管是密褶型还是有隔板的高效空气过滤器当滤料褶深度确定时存在最佳的滤料褶间距随着滤料褶深度的增加其最佳褶间距也相应增大不同的滤料有不同的最佳的结构形式。

4. 3褶深度对阻力的影响

  在对过滤器的深度尺寸没有严格要求的情况下增加滤料褶的深度也可以有效增加滤料面积,降低气流穿透滤料的阻力滤料褶深度的增加同样会导致气流通道内摩擦阻力的增大因此也存在一个最合理的使过滤器阻力最低的滤料褶深度。

  是一组平板密褶型高效空气过滤器的阻力曲线高效空气过滤器的端面尺寸是610mm×610mm褶间距为3. 3mm采用进口滤料A深度分别是50mm60mm69mm80mm90mm850m³/h-11000 m³/h-1风量下测定了过滤器的阻力从图2中可以清楚地看出对于固定的褶间距存在最佳的使过滤器的阻力最低的滤料褶深度。

  组用国产滤料B制作的有隔板的高效空气过滤器的阻力曲线在常用的有隔板HEPA过滤器的深度范围内(120~320mm)增加过滤器深度可有效降低过滤器阻力过滤器深度较小(120 mm)这种影响更大当过滤器深度较大(292 mm)增加深度导致的阻力降低不明显。

  可见对于固定的滤料褶间距对应有最佳的使过滤器阻力最低的滤料褶深度为了降低过滤器阻力可以增加滤料褶深度,但同时必须考虑调整滤料的褶间距。

4. 4褶形状对阻力的影响

  通常波纹分隔板一边抵住滤料褶的底部一边露出滤料褶5mm其宽度比滤料褶的深度大5~8mm形成矩形剖面的气流通道减小波纹分隔板的宽度通过特定的制造工艺可以使滤料褶的底部形成大小不一的V字形状.两种气流通道。

  本实验采用的有隔板的高效空气过滤器外形尺寸为: 610mm×610mm×292mm分隔板波纹高度3. 8mm测得其在1700m³/h-1风量下的阻力如图5所示。

  显然当滤料褶数和褶深度相同时采用V字形剖面气流通道的过滤器与采用矩形剖面气流通道的过滤器相比滤料面积要略小(矩形气流通道,d=0过滤器的滤料面积为23. 9 m²d=30mmV字形剖面气流通道的过滤器滤料面积为23.6 m²).但根据阻力的实测情况来看过滤器的阻力反而更低V字形剖面的气流通道可以用更小的滤料面积获得更低的过滤器阻力d=15 mm滤料面积为23. 608 m²d=40mm,滤料面积为23. 602 m²可以认为,两者的过滤面积基本相同所以过滤器的滤料阻力也基本相同这时过滤器的阻力差(12Pa)基本上就是结构阻力的差值可见,V字形剖面的气流通道是一种阻力更低的气流通道形式斜波纹板有隔板的高效空气过滤器不仅是增加了过滤面积实际上也是采用了一种更优的气流通道形式。

5、讨论(Discussion)

5. 1阻力的理论计算值与实际测量值的比较公式(3)是许钟麟(1998)给出的高效过滤器阻力计算公式

  根据公式(3)作者对实验中的36台有隔板的HEPA过滤器的阻力进行了计算计算结果和实测结果如表4所示计算值和实测值的偏差主要是滤料的不均匀性、工艺的不稳定性以及某些参数选取的不确定性引起的。

5. 2对过滤器的效率的影响

  过滤器的效率按GB 6165-85规定进行了钠焰法测试测试效率时的风量与测试阻力时的风量相同结果表明过滤器的效率均不低于99. 99%但不同结构参数的HEPA过滤器其过滤效率不存在明显的规律.结构最优、阻力最低的过滤器,效率不一定最高这说明,合理的结构优化能在保证效率的前提下明显降低HEPA过滤器的阻力。

6、结论(Conclusions)

  1)存在更好的结构参数使HEPA过滤器的阻力最低,但理论计算值与实际情况尚有差距。

  2)不同的过滤材料对应有不同的过滤器最佳结构参数。进口滤料的褶深为33、52mm和73mm时,对应阻力最低的褶间距分别为2.7、3.4mm和4.0mm;国产滤料的褶深为33、52、73、105mm和245mm时,对应阻力最低的褶间距分别为2.5、3.1、3.7、4.8mm和5.4mm。

  3)V字形气流通道是一种阻力更低的气流通道形式,合理的结构优化能在保证效率的前提下,明显降低高效空气过滤器的阻力。


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