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空气过滤器原理

  空气过滤技术主要采用过滤分离方法:通过设置不同性能的过滤器,除去空气中的悬尘埃粒子和微生物,也即通过滤料将尘埃粒子捕集截留下来,以保证送入风量的洁净度要求。它所用的滤料为较细直径的纤维,既能使气流顺利通过,也能有效地捕集尘埃粒子。

  洁净技术控制过滤的灰尘一般是0.1---10μm的尘埃粒子,粒径较小,包含有固态微粒和液态微粒;大气中悬浮的有机微粒有微生物、植物的花粉、花絮与绒毛,微生物一般包括病毒、立克次氏菌、细菌、菌类、原生虫和藻类。空气净化控制的主要是细菌和菌类、病毒。因为微生物主要附着在尘埃粒子上,因此将空气中的尘埃粒子有效地控制,也就能有效地控制空气中的细菌、菌类及病毒。要做到这一点,必须通过阻隔性质的微粒过滤器,方可加以过滤。一般地,普通高效过滤器对细菌的过滤效率可达99.996%,基本上可以满足生物洁净室的过滤净化要求。

  过滤器的过滤层捕集微粒的作用主要有6种:

  1.拦截效应:当某一粒径的粒子运动到纤维表面附近时,其中心线到纤维表面的距离小于微粒半径,灰尘粒子就会被滤料纤维拦截而沉积下来。

  2.惯性效应:较大的灰尘粒子在气流中做惯性运动。当气流绕过纤维时,惯性大的粒子来不及绕过而直接撞到纤维上。

  灰尘越大,惯性力越强,撞击纤维的可能性越大,过滤效果越好。

  3.扩散效应:小于1µm的灰尘粒子不随气流运动,而是因空气分子的撞击做无规则运动,称为“布朗扩散运动”。如果撞在过滤器纤维上就被捕获。粒子越小,扩散运动越剧烈,撞击纤维的机会越多,过滤效果越好。

  4.重力效应:微粒通过纤维层时,因重力沉降而沉积在纤维上。

  5.静电效应:纤维或粒子都可能带电荷,产生吸引微粒的静电效应,而将粒子吸到纤维表面上。

  6.筛效应:灰尘直径如果大于纤维之间的间隙,就会被拦住。一般来说,灰尘直径远小于纤维间隙,也就是说,筛效应很少发生。

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