Qual é o princípio de filtragem de um filtro de média eficiência?

2023-08-09

1. Interceptação

Filtro de efeito médio, as partículas de poeira no ar se movem com o movimento inercial ou movimento browniano irregular do fluxo de ar ou sob a ação de uma certa força de campo. Quando as partículas se movem para outros objetos, a força de Van der Waals (a força entre moléculas, aglomerados moleculares) entre os objetos faz com que as partículas grudem na superfície da fibra. A poeira que entra no meio filtrante tem mais oportunidades de colidir com o meio e, se colidir com o meio, ficará presa. Partículas de poeira menores colidem umas com as outras, formando partículas maiores que se depositam, e a concentração de partículas de poeira no ar é relativamente estável. O desbotamento das cores internas e das paredes se deve a esse motivo. É errado tratar os filtros de fibra como peneiras.





2. Inércia e difusão

A poeira das partículas faz movimento inercial no fluxo de ar. Ao encontrar fibras dispostas desordenadamente, o fluxo de ar muda de direção e a partícula fica presa devido ao seu desvio inercial da direção e ao atingir a fibra. Quanto maior a partícula, mais fácil será a colisão e melhor será o efeito. Pequenas partículas de poeira fazem movimentos brownianos irregulares. Quanto menores as partículas, mais intenso o movimento irregular, mais oportunidades elas têm de atingir obstáculos e melhor o efeito de filtragem. As partículas menores que 0,1 μm no ar são principalmente de movimento browniano, então as partículas são pequenas e o efeito de filtragem é bom. Partículas maiores que 0,3 micrômetros envolvem-se principalmente em movimento inercial e, quanto maior a partícula, maior a eficiência. Partículas com difusão e inércia pouco claras são as mais difíceis de filtrar. Ao medir o desempenho defiltros de alta eficiência, as pessoas geralmente especificam o valor de eficiência de poeira que é mais difícil de medir.


3. Efeito eletrostático

Por alguma razão, fibras e partículas podem transportar cargas, resultando em efeitos eletrostáticos. O efeito de filtragem dos materiais de filtragem estática pode ser significativamente melhorado. Motivo: A eletricidade estática faz com que a poeira mude sua trajetória e colida com obstáculos, fazendo com que a poeira adira mais firmemente ao meio. Materiais que podem transportar eletricidade estática por um longo tempo também são chamados de materiais "eletreto". Depois que o material tiver eletricidade estática, a resistência permanecerá inalterada e o efeito de filtragem será significativamente melhorado. A eletricidade estática não desempenha um papel decisivo no efeito de filtração, apenas serve como auxiliar.


4. Filtragem química

Filtros químicos mainly selectively adsorb harmful gas molecules. There are a large number of invisible micropores and a large adsorption area in activated carbon materials. In activated carbon of the size of rice grains, the area inside the micropores is more than ten square meters. After free molecules come into contact with activated carbon, they condense into a liquid in the micropores, which stays in the micropores due to the capillary principle, some of which are integrated with the material. Adsorption without obvious chemical reactions is called physical adsorption. Some processes activated carbon, where the adsorbed particles react with the material to generate solid substances or harmless gases, known as Huaixue adsorption. The adsorption capacity of activated carbon materials continues to weaken during use, and when it weakens to a certain extent, the filter will be scrapped. If it is only physical adsorption, heating or steam fumigation can separate harmful gases from activated carbon and regenerate activated carbon.






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