Základný princíp: Odolnosť a kapacita zadržiavania prachu
1. Nižší počiatočný odpor: Odpor (odpor vetra) filtra je zhruba úmerný rýchlosti vetra, ktorý ním prechádza. Čím nižšia je rýchlosť vetra, tým pomalšie vzduch prechádza vláknami filtra a tým nižší je počiatočný odpor.
Zjednodušený vzorec: Δ P ∝ v (odpor Δ P je úmerný rýchlosti vetra v)
2. Pomalší rast odporu: Filter bude počas používania nepretržite zachytávať prach (nahromadený prach). Hromadenie prachu postupne zvyšuje odolnosť. počiatočné
Čím je odpor nižší, tým dlhšie trvá dosiahnutie konečného odporu, ktorý je potrebné vymeniť (zvyčajne dvojnásobok počiatočného odporu).
3. Odpor si možno predstaviť ako beh: začať pomalým jogom (nízka rýchlosť vetra) je lepšie ako začať šprintom (vysoká rýchlosť vetra), pretože umožňuje bežať ďalej a dlhšie
Na rovnakú úroveň únavy (dosiahnutie konečného odporu).
4. Vyššia miera využitia prachovej kapacity: Menovitá prachová kapacita filtra sa vzťahuje na hmotnosť prachu, ktorú je možné pojať pri dosiahnutí konečného odporu. Pri nízkej rýchlosti vetra,
Prachové častice sú ľahšie zachytené filtračným materiálom v hlbokých a rovnomerných vrstvách, než aby sa koncentrovali a blokovali na povrchu. To umožňuje filtru efektívnejšie využívať celú štruktúru filtračného materiálu na zachytenie väčšieho množstva prachu, čím sa predlžuje jeho životnosť.
Zmeny v účinnosti zachytávania
1. Pre vysoko-účinné/HEPA filtre ich zachytávací mechanizmus zahŕňa hlavne zotrvačný dopad, zachytenie a difúziu.
2. Difúzny efekt: Pre veľmi malé častice (hlavne<0.3 μ m), Brownian motion causes them to move irregularly. The lower the wind speed, the longer the air stays in the filter material, and the higher the probability of small particles being captured due to diffusion effects and fiber collisions. Therefore, at low wind speeds, HEPA filters may even slightly improve their capture efficiency for small particles.
3. Účinky zotrvačného nárazu a zachytávania: Pre väčšie častice sú tieto účinky silnejšie pri vyšších rýchlostiach vetra. Ale účinnosť najkritickejšieho MPPS (najľahšie preniknuteľná veľkosť častíc) @ 0,3 μm v HEPA filtroch je viac ovplyvnená difúznymi účinkami. Takže beh pri nízkych rýchlostiach vetra nezníži účinnosť HEPA, ale môže ju skutočne zefektívniť.
Fyzikálny tlak na filtračný materiál
- Nižšia rýchlosť vetra znamená, že vzduch vyvíja menšiu ťažnú silu a vibrácie na vlákna filtra, čím sa fyzicky znižuje riziko únavy a poškodenia filtra, čo je prospešné pre dlhodobú-stabilitu.
- Aby sme to zhrnuli a analogizovali, môžete to pochopiť takto:
- Predstavte si vysokoúčinný filter{0}} ako špongiu s veľmi hustou sieťovinou.
- Vysoká rýchlosť vetra=Pomocou-vysokotlakovej vodnej pištole špongiu rýchlo opláchnite. Voda prenikne silou, väčšina z nich môže prejsť iba povrchom a najjednoduchšou cestou, rýchlo zablokuje povrch a zvýši odpor. Vo vnútri špongie je stále veľa miesta, ktoré nebolo využité.
- Nízka rýchlosť vetra=umožňujúca vode pomaly presakovať do špongie. Voda má dostatok času na to, aby rovnomerne prenikla do každého malého otvoru v špongii, ktorý pojme viac vody a rast odporu počas procesu je veľmi pomalý.
V praktických aplikáciách, aj keď je prevádzka pri nízkych rýchlostiach vetra prospešná na predĺženie životnosti filtrov, treba-pri návrhu systému urobiť kompromisy
1. Požiadavka na objem vzduchu: Objem vzduchu systému (kubické metre za hodinu) je navrhnutý. Prúdenie vzduchu=rýchlosť vetra x plocha filtrácie. Najúčinnejším spôsobom zníženia rýchlosti vetra je zväčšenie filtračnej plochy filtra.
2. Metóda: Použite väčšie filtre alebo si osvojte vzory ako „V-tvar“ alebo „vreckový typ“, aby ste v rámci rovnakého inštalačného priestoru poskytli väčšiu účinnú filtračnú plochu. To je dôvod, prečo mnohé účinné výstupy na prívod vzduchu využívajú dizajn „V-filtra v tvare „V“ alebo „multivreckového“ dizajnu.
3. Nákladová kompenzácia-: Zväčšenie plochy filtra znamená vyššie počiatočné investičné náklady (samotný filter je väčší a drahší), ale na oplátku má za následok dlhšie výmenné cykly a nižší prevádzkový odpor (úspora nákladov na elektrickú energiu). Vyžaduje sa posúdenie nákladov životného cyklu.
4. Konštrukcia systému: Ventilátor musí mať schopnosť pracovať pri nižšom prevádzkovom odpore, aby sa zabezpečila prevádzka pri navrhovanom objeme vzduchu.
Používanie vysokoúčinných filtrov pri rýchlostiach nižších ako ich menovitá rýchlosť vetra je jednou z najefektívnejších a vedeckých metód na predĺženie ich životnosti. To sa zvyčajne dosahuje zvýšením efektívnej filtračnej plochy filtra, čo je dôležitý princíp v moderných systémoch čistenia vzduchu a dizajne čistých priestorov.
Založená v roku 2002 a má takmer 18-ročné skúsenosti s vývojom a výrobou trvalo udržateľných riešení pre čistý vzduch a má tiež vynikajúci tím profesionálnych inžinierov vo výskume, navrhovaní, konštrukcii zariadení pre čisté priestory a HVAC projektoch a medzi produkty patria: Air Flter, Air clean zariadenia, HE PA vzduchové filtre, FFU, Air shower{"Shenitledfurni to laboratory}zhenni Certifikácia"NO.SZ2016419. Prostredníctvom certifikácie riadenia environmentálnej kvality ISO9001, environmentálnej certifikácie SGS. nárokované práva duševného vlastníctva, 3 národné patenty. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte a pozrite si https://www.saf{11}}airfilters.com







