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初效中效高效過濾器入門知識(下)

發布時間:2019-07-01點擊數:載入中...

高效不對稱纖維過濾器作用機理:

1、不對稱纖維濾料結構

高效自動梯度密度纖維過濾器**技術是采用不對稱纖維束材料作為濾料,其一端為松散的纖維絲束,另一端纖維絲束固定在比重較大的實心體內,過濾時,比重較大的實心核起到了對纖維絲束的壓密作用,同時,由于核尺寸較小,對過濾斷面空隙率分布的均勻性影響不大,從而提高了濾床的截污能力。使濾床具有纖維過濾的孔隙度高、比表面積小、濾速高、截污量大、過濾精度高等優點,當水中懸浮物流經纖維濾料表面時,在范德華引力和經電作用下,懸浮固體和纖維束粘附力遠大于與石英砂的粘附力,有利于提高濾速和過濾精度。

反沖洗時,由于**和纖維絲的比重差,彗尾纖維隨反沖洗水流而散開并擺動,產生較強的甩曳力;濾料之間的相互碰撞也加劇了纖維在水中所受到的機械作用力,濾料的不規則形狀使濾料在反沖洗水流和氣流作用下產生旋轉,強化了反沖洗時濾料受到的機械剪切力,上述幾種力的共同作用結果使附著在纖維表面的固體顆粒很容易脫落,從而提高了濾料的洗凈度,這樣不對稱纖維濾料同時又具有了顆粒濾料的反沖洗功能。

2、上疏下密的連續梯度密度濾床結構

不對稱纖維束濾料組成的濾床在水流的壓實作用下,水流經過濾層時產生阻力,從上到下,水頭損失逐步減少,水流速度越來越快,濾料的壓實程度就越來越高,孔隙度越來越小,這樣沿水流方向,自動形成連續的梯度密度濾層分布,形成了一個倒金字塔的構造。該結構十分有利于水中固體懸浮物的有效分離,即濾床上部脫附的顆粒很容易在下部窄通道的濾床中被捕獲而截留,實現高濾速和高精度過濾的統一,提高過濾器截污量,延長過濾周期


高效過濾器特點:

1、過濾精度高:對水中懸浮物的去除率可達95%以上,對大分子有機物、**、細菌、膠體、鐵等雜質有一定的去除作用,經過良好的混凝處理的被處理水,進水為10NTU時,出水1NTU以下;

2、過濾速度快:一般為40m/h,高可達60m/h,是普通砂濾器的3倍以上

3、納污量大:一般為15~35kg/m3,是普通砂濾器的4倍以上;

4、反洗耗水率低:反沖洗耗水量小于周期濾水量的1~2%;

5、加藥量低,運行費用低:由于濾床結構及濾料自身的特點,絮凝劑投加量是常規技術的1/2~1/3。周期產水量的提高,噸水運行費用也隨之減少;

6、占地面積小:制取相同的水量,占地面積為普通砂濾器的1/3以下;

7、可調性強。過濾精度、截污容量、過濾阻力等參數可根據需要調節;

8、濾料經久耐用,用壽命20年以上。


高效過濾器工藝流程:

采用絮凝加藥裝置在泵前往循環水中投加絮凝劑,原水通過增壓泵增壓后,絮凝劑經水泵葉輪攪拌后均勻混合將原水中的細小固體顆粒懸浮和膠體物質進行微絮凝反應,快速生成體積大于5微米的絮體,流經過濾系統管路進入高效不對稱纖維過濾器,絮凝物被濾料過濾截留。

本系統采用氣水聯合沖洗,反洗空氣由風機提供,反洗水由直接由自來水提供。系統的廢水(高效自動梯度密度纖維過濾器反沖洗廢水)排入污水處理系統。


高效過濾器檢漏:

高效過濾器檢漏常用的儀器有:塵埃粒子計數器和5C氣溶膠發生器。


塵埃粒子計數器

用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環境。體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。

5C 氣溶膠發生器

TDA-5C氣溶膠發生器能產生一致的多種直徑分布的氣溶膠粒子,TDA-5C氣溶膠發生器與TDA-2G或TDA-2H等氣溶膠光度計配合使用時能提供足夠的挑戰粒子去測量高效過濾系統。


四、空氣過濾器的不同效率表示方法

當被過濾氣體中的含塵濃度以計重濃度表示時,則效率為計重效率;以計數濃度表示時,則效率為計效效率;以其它物理量作相對表示時,則為比色效率或濁度效率等。

常用的表示方法是用過濾器進出口氣流中的塵粒濃度表示的計數效率。

1.在額定風量下,按標準GB/T14295-93《空氣過濾器》及GB13554-92《高效空氣過濾器》的規定,不同過濾器的效率范圍如下:

粗效過濾器,對≥5微米粒子,過濾效率80>E≥20,初阻力≤50Pa。

中效過濾器,對≥1微米粒子,過濾效率70>E≥20,初阻力≤80Pa。

高中效過濾器,對≥1微米粒子,過濾效率99>E≥70,初阻力≤100Pa。

亞高效過濾器,對≥0.5微米粒子,過濾效率E≥95,初阻力≤120Pa。

高效過濾器,對≥0.5微米粒子,過濾效率E≥99.99,初阻力≤220Pa。

超高效過濾器,對≥0.1微米粒子,過濾效率E≥99.999,初阻力≤280Pa。


2.由于現在許多企業選用的是進口的過濾器,而它們表示效率的方法與國內的不同,為便于比較,將它們之間的換算關系列表如下:

按歐洲標準,粗效過濾器分為四級(G1~~G4):

G1 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率E≥20% (對應美國標準C1)。

G2 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率50>E≥20% (對應美國標準C2~C4)。

G3 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率70>E≥50% (對應美國標準L5)。

G4 效率 對粒徑≥5.0μm,過濾效率90>E≥70% (對應美國標準L6)。


中效過濾器分為兩級(F5~~F6):

F5 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率50>E≥30% (對應美國標準M9、M10)。

F6 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率80>E≥50% (對應美國標準M11、M12)


高中效過濾器分為三級(F7~~F9):

F7 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率99>E≥70% (對應美國標準H13)。

F8 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率90>E≥75% (對應美國標準H14)。

F9 效率 對粒徑≥1.0μm,過濾效率99>E≥90% (對應美國標準H15)。


亞高效過濾器分為兩級(H10、H11):

H10 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率99>E≥95% (對應美國標準H15)。

H11 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率99.9>E≥99% (對應美國標準H16)。


高效過濾器分為兩級(H12、H13):

H12 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率E≥99.9% (對應美國標準H16)。

H13 效率 對粒徑≥0.5μm,過濾效率E≥99.99% (對應美國標準H17)。


五、初效\中效\高效空氣過濾器的選擇

空氣過濾器應根據不同場合性能要求的不同進行相應配置,這就決定于初效\中效\高效空氣過濾器的選擇。評價空氣過濾器主要有四項特性指標:

1、空氣過濾速度

2、空氣過濾效率

3、空氣過濾器阻力

4、空氣過濾器容塵量


因此在進行初效\中效\高效空氣過濾器的選擇時也應該參照這四個性能參數進行相應選擇。

①選用過濾面積大的過濾器。

過濾面積越大,濾速越低,過濾器阻力就越小。在特定過濾器結構條件下,反映濾速的是過濾器的額定風量。在相同截面積下,希望允許的額定風量越大越好,而在低于額定風量下運行,效率提高阻力降低。同時增加過濾面積是延長過濾器使用壽命有效的手段。經驗表明,對同種結構、同樣濾料的過濾器。當終阻力確定時,過濾面積增加50%,過濾器的使用壽命延長70%~8O%[16]。但是在考慮增加過濾面積的同時還要考慮到過濾器的結構和現場條件。

②合理確定各級過濾器效率。

空調設計時,應首先根據實際要求確定末一級過濾器的效率,然后選擇起保護作用的預過濾器。要妥善匹配各級過濾器的效率,善于利用和配置粗、中效過濾器各自的過濾粒徑范圍。而預過濾器的選擇應根據使用環境、備件費用、運行能耗、維護費用等因素綜合考慮決定。不同效率等級的空氣過濾器對不同大小的灰塵顆粒的計數過濾效率不同,它通常是指不帶靜電的新過濾器的效率。同時舒適性空調過濾器的配置應不同于凈化空調系統,并且對空氣過濾器的安裝、防漏等也應提出不同的要求。

③過濾器的阻力主要有濾料阻力和過濾器結構阻力構成,過濾器積灰阻力增加,當阻力增加到某一規定值時過濾器報廢。終阻力直接關系到過濾器的使用壽命、系統風量變化范圍、系統能耗。低效率的過濾器常使用直徑大于10/.,tm的粗纖維濾料,纖維間空隙大,過大的阻力有可能將過濾器上的積灰吹散,引起二次污染,而此時阻力不再增加,過濾效率為零。因此要嚴格限制G4以下過濾器的終阻力值。

④過濾器的容塵量是和使用期限有直接關系的指標。過濾器在積塵的過程中,效率低的過濾器更易顯示初效率先增加后下降的特點。一般舒適性中央空調系統使用的大多數過濾器是一次性的,它們根本無法清洗或從經濟角度上考慮不值得清洗。

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