發布時間:2022-09-14
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小粒徑粉塵的擴散作用(布朗運動)顯著,風速低了,氣流在過濾資料中滯留的時刻就長一些,粉塵就有更多的時機撞擊障礙物,因此過濾功率就高。
經歷表明,關于高效空氣過濾器,風速削減一半,粉塵的透過率會下降近一個數量級(功率數值添加一個9),風速添加一倍,透過率會添加一個數量級(功率下降一個9)。
與擴散的作用相似,當過濾資料帶靜電時(駐極體資料),粉塵在濾材中滯留的時刻越長,被資料吸附的可能性就越大。改動風速,帶靜電資料的過濾功率會顯著改動。假如你知道資料上有靜電,進行空調體系設計時就應該盡可能地削減經過每只過濾器的風量。
關于以慣性機理為主的大顆粒粉塵,依據傳統理論,風速下降后,粉塵與纖維磕碰的幾率會削減,過濾功率會隨之下降。但在實踐中這種影響并不顯著,因為風速小了,纖維對粉塵的反彈力也小了,粉塵更容易被粘住。
風速高,阻力就大。假如空氣過濾器的運用壽命以終阻力為依據,風速高,過濾器的運用壽命就短。一般用戶很難實際調查到風速對過濾功率的影響,但調查風速對阻力的影響要容易得多。
關于高效空氣過濾器,氣流穿過濾材的速度一般在0.01~0.04m/s,在這個范圍內,過濾器的阻力與過濾風量呈正比關系。例如,一只484×484×220mm的高效過濾器,在額定風量1000m3/h下的初阻力250Pa,假如運用中的實際風量是500m3/h,它的初阻關于空調箱中的一般通風用過濾器,氣流穿過濾材的速度在0.13~1.0m/s范圍內,阻力與風量不再是線性關系,而是一條上揚的弧線,風量添加30%,阻力可能會添加50%,若過濾器阻力對你來說是個非常重要的參數,你就要向過濾器供應商索要阻力曲線。
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