全自动滤料过滤性能测试仪 - VDI滤料动静态过滤性能|效率测试仪_GB/T6719_ISO11057_VDI3926-1


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全自动滤料过滤性能测试仪

粉尘过滤机制简析

  以过滤理论而言,粉尘的过滤主要有五种机制:

  布朗运动扩散——一八二七年,英国植物学家劳伯‧布朗 ( Robert Brown)利用一般的显微镜观察悬在水面上的花粉粒时,发现这些花粉粒会做连续快速而不规则的随机移动,这种移动称为布朗运动( Brownianmotion)。

  微小颗粒在空气中会被空气撞击而作激烈的曲折运动,此一效应对越小的粒子越明显。因为四周空气中(每立方公分约有1019个气体分子或粒子)的所有粒子,都以相当快的速率在运动,因而增加了粒子之间的碰撞机会,使其运动轨迹呈现不规则的移动或跳动,这种不规则的移动或跳动显着地提升微粒与滤材接触的机会,因此其效应对于越小的粒子,也就越强。

  拦截——拦截的基本塬理便是依据被拦截粒子的粒径大小做有效的分离,所以此一效应基本上随着滤材孔洞的大小而有所不同。若是粒子的粒径大于滤材的孔洞,则会被阻绝于滤材表面,所以对越大的粒子,其过滤效果越好。

  惯性撞击——惯性是粒子本身运动的持续性质,若是气体与悬浮其中的粒子以相同的速度撞击滤布或滤材,气体会随着滤材中的孔洞而改变其流动方向,此时较大的粒子会因为惯性,导致其依然维持在塬本的流动方向,因而撞击到滤材上,达到过滤的功能。对于此一效应而言,越大的粒子,过滤效果越好。

  引力吸引——粒子的引力吸引效应跟万有引力一样,因此对越大的粒子,效果越好。

  静电吸引——气体中的粒子与滤材纤维间的静电吸引力,也是对越小越轻的粒子越明显,此一现象也与静电大的粒子其惯性力既然可以摆脱气体的流动,当然也比较不受静电吸引力的影响,所以静电集尘对越小的粒子效率越高。此外,对于极小的微粒在气体中甚至不需要靠布朗运动来增加撞击到滤材的机会,就可以被静电力所吸引,这也增加了滤材对于微小颗粒的过滤能力。

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