版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
空气洁净设备及其应用教材空气洁净设备及其应用教材1本章学习要求1、重点是空气过滤器的有关知识。了解空气过滤器的过滤原理,理解空气过滤器的检测试验方法,掌握空气过滤器的选用及影响效率的因素。
2、了解其他形式的净化设备。2本章学习要求1、重点是空气过滤器的有关知识。了解空气过滤器23.1空气过滤器
空气过滤器是洁净空调系统中的关键设备,它的性能直接影响洁净空调系统的洁净度级别和空调净化效果,洁净空调系统必须选用合适的空气过滤器,并保证其运行可靠。33.1空气过滤器空气过滤器是洁净空调系统中的关键设备,33.1.1空气过滤器的性能与分类
1.空气过滤器的性能指标(1)过滤效率——是空气过滤器最重要的指标①定义:它是指在额定风量下,过滤器前后空气含尘浓度之差与过滤器前空气含尘浓度之比的百分数。②定义式43.1.1空气过滤器的性能与分类1.空气过滤器的性能指标41.空气过滤器的性能指标③空气过滤器的串联效率对于洁净空调系统,不同级别的过滤器通常是串联使用的,若有n个过滤器串联使用,则其总效率:51.空气过滤器的性能指标③空气过滤器的串联效率551.空气过滤器的性能指标(2)穿透率①定义:是指过滤后空气的含尘浓度与过滤前空气的含尘浓度之比的百分数。②定义式:③穿透率与过滤效率比较:——穿透率表示过滤器透过粉尘的能力,可以明确表示过滤器前后的空气含尘量,用它来评价比较高效过滤器的性能较直观;过滤效率是衡量空气过滤器捕集尘粒能力61.空气过滤器的性能指标(2)穿透率661.空气过滤器的性能指标(3)过滤器面速和滤速①过滤器面速——是反映过滤器的通过能力和安装面积的性能指标定义:是指过滤器的断面上所通过的气流速度。定义式:式中:Q---通过过滤器的风量(m3/h);F---过滤器的迎风截面积(m2)。71.空气过滤器的性能指标(3)过滤器面速和滤速式中:Q---71.空气过滤器的性能指标②滤速——反映滤料的通过能力(过滤性能)定义:是指过滤器通过滤料的气流速度。定义式:取值:一般高效和超高效过滤器的滤速为2~3cm/s,亚高效过滤器的滤速为5~7cm/s。81.空气过滤器的性能指标②滤速——反映滤料的通过能力(过滤性8(4)过滤器阻力1)阻力构成:一是滤料的阻力二是过滤器结构的阻力。①滤料阻力形成原因:是由气流通过纤维层时迎面阻力造成的。该阻力的大小与在纤维层中流动的气流状态是层流或紊流有关,一般因为纤维极细,滤速很小,此时纤维层内的气流属于层流。1.空气过滤器的性能指标9(4)过滤器阻力1.空气过滤器的性能指标991.空气过滤器的性能指标式中:μ——动力粘度(Pa·s);υ——滤料的滤速(m/s);H——滤料的厚度(m);α——充填率(%);m2——与df有关的系数;df——纤维的直径(m);φ——纤维的断面形状系数。式中:A—结构系数,与纤维层的特性有关。υ——滤料的滤速(m/s)滤料阻力计算公式:对既定过滤器,滤料已经确定,则H,a,m2,df,φ,阻力公式简写为:对于一定的微粒,在相当的滤速范围内,滤料阻力与滤速成正比,(如下图)。101.空气过滤器的性能指标式中:式中:滤料阻力计算公式:对既定10过滤器滤料阻力公式及图表图3-1各种滤纸/布(滤料)阻力1—国外AEC滤纸;2—2.5丝玻璃纤维滤纸;3—合成纤维滤纸;4—20丝玻璃纤维滤纸;5—ΦⅡⅡ—15滤纸;6—合成纤维Ⅳ滤纸;7—8丝玻璃纤维滤纸;8—合成纤维Ⅰ号滤纸;9—合成纤维Ⅱ号滤纸;10—5丝玻璃纤维滤纸;11—化学微孔滤膜11过滤器滤料阻力公式及图表图3-1各种滤纸/布(滤料)阻力1111.空气过滤器的性能指标②过滤器的结构阻力流动特性:结构阻力是气流通过有过滤器的滤材和支撑材料构成的通路时,是以面风速为代表的,一般达到m/s的量级,通常比滤速要大,此时的Re较大,气流特性已不是层流,阻力与速度不是直线关系。结构阻力计算公式:121.空气过滤器的性能指标②过滤器的结构阻力1212图3-2高效过滤器阻力与流量(流速)的关系1.空气过滤器的性能指标2)过滤器的全阻力计算公式:13图3-2高效过滤器阻力与流量(流速)的关系1.空气过滤器13过滤器全阻力与积尘量的关系
随着积尘量的增加,过滤器阻力变化的趋势,从图上可见多数呈抛物线型(初阻力:新制作的过滤器在额定风量状态下的空气流通阻力)。一般当积尘量达到某一数值时,阻力增加较快,这时应更换或清洗过滤器,以确保净化空调系统的经济运行(终阻力:过滤器报废时的阻力)。设计时,有代表性的阻力值——“设计阻力”:一般取初终阻力的平均值。图3-3过滤器积尘与阻力的关系
初阻力14过滤器全阻力与积尘量的关系随着积尘量的增加,过滤器阻力变化14终阻力建议值
每个过滤段要安装阻力监测装置,终阻力要靠仪表(压差计)来判断,过滤器达到终阻力,意味着需要更换过滤器15终阻力建议值每个过滤段要安装阻力监测装置,终阻力要靠仪表(15(5)过滤器的容尘量1)定义:是指过滤器的最大允许积尘量,它是过滤器在特定试验条件下容纳特定试验粉尘的重量,一般情况下,过滤器的容尘量指在一定风量作用下,因积尘而阻力达到规定值(一般为初阻力的2倍)时的积尘量。国内试验粉尘曾规定用黄土高原的浮土,国际标准化组织指定了“AC细灰”为试验粉尘(美国亚利桑那荒漠地带某特定地点的浮尘)。1.空气过滤器的性能指标16(5)过滤器的容尘量1.空气过滤器的性能指标1616(5)过滤器的容尘量2)积尘的对过滤器性能的影响:对阻力的影响:与试验粉尘的大小有关;对过滤效率的影响:影响复杂,一定风速下,取决于滤纸的性质和灰尘的性质与大小。3)容尘量的取值:测试表明,当风速为1000m3/h时,一般折叠泡沫过滤器的容尘量为200~400g;玻璃纤维过滤器为250~300g;无纺布过滤器为300~400g;亚高效过滤器为160~200g;高效过滤器为400~500g。1.空气过滤器的性能指标17(5)过滤器的容尘量1.空气过滤器的性能指标17172.空气过滤器分类
国家标准《空气过滤器》(GB/T14295-1983)分成四类;粗效过滤器中效过滤器高中效过滤器亚高效过滤器
国家标准《高效空气过滤器》(GB/T14295-1983)也分成四类:高效A过滤器高效B过滤器高效C过滤器高效D过滤器
182.空气过滤器分类国家标准《空气过滤器》(GB/T1418额定风量下的效率额定风量下初阻力/Pa通常提法备注粗效中效高中效亚高效粒径≥5μm,80%>η≥20%粒径≥1μm,70%>η≥20%粒径≥1μm,99%>η≥20%粒径≥0.5μm,99.9%>η≥95%≤50≤80≤100≤120效率为大气尘计数效率效率为大气尘计数效率高效A高效B高效C高效Dη≥99.9%η≥99.99%η≥99.999%粒径≥0.1μm,≥99.999%≤190≤220≤250≤280高效过滤器高效过滤器高效过滤器超高效过滤器A,B,C,3类效率为钠焰法效率:D类效率为计数效率;C,D类出厂要检漏注:高效过滤器D类其效率以过滤0.12μm为准。表3—2空气过滤器分类19额定风量下的效率额定风量下通常提法备注粗效粒径≥5μm192.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类(五种)①粗效空气过滤器粗效过滤器其滤芯形式一般采用板式、折叠式、楔形袋式和自动卷绕式等。滤料多采用容易清洗和更换的金属网、泡沫塑料、无纺布、DV化学组合毡等。主要用于新风过滤,沉降性微粒和各种异物,要求容尘量大、阻力小、价格低、结构简单。粗效过滤器的效率以过滤5µm为准。严禁采用油浸式过滤器。202.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类(五种)20202.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类②中效过滤器滤芯形式一般为插片板式,楔形袋式,板式和折叠式等多种形式等。滤料多采用中、细孔泡沫塑料或其他纤维滤料,如玻璃纤维毡、无纺布、复合无纺布和长丝无纺布等。作为一般空调系统的最后过滤器和净化空调系统中高效过滤器的预过滤器。用于截留1-10µm的悬浮微粒,效率是以过滤1µm为准。212.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类21212.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类③高中效过滤器材料与中效过滤器相似。可以用作一般净化程度的系统的末端过滤器,也可以为了提高净化空调系统的净化效果,更好地保护高效过滤器,而用作中间过滤器。主要用于截留1~5µm的悬浮性微粒。效率也以过滤1µm为准。222.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类22222.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类④亚高效过滤器用于洁净空调的滤芯有玻璃纤维滤纸、棉短纤维滤纸和静电过滤器等形式。可以作为洁净室末端过滤器使用;也可以作高效过滤器的预过滤器;还可以作为净化空调系统新风的末级过滤,提高新风品质。效率以过滤0.5µm的微粒为准。232.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类23232.空气过滤器分类⑤高效过滤器洁净空调采用的高效过滤器有玻璃纤维滤纸,石棉纤维滤纸和合成纤维三类。常作为三级过滤的末端过滤器。它是洁净室最主要的末级过滤器。效率习惯以过滤0.3µm的微粒为准。效率以过滤0.12µm的微粒为准,习惯称为超高效过滤器。必须在初、中效过滤器的保护下使用。242.空气过滤器分类⑤高效过滤器2424(2)按使用目的洁净室过滤器分类六种:①新风处理用过滤器
通常采用粗效、中效、高中效、亚高效等。②室内送风用过滤器
通常是亚高效、高效或高效+化学过滤器(去除室内气体污染物)等。③排气用过滤器一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器等。25(2)按使用目的洁净室过滤器分类六种:2525(2)按使用目的洁净室过滤器分类④洁净室内设备用过滤器一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器等。⑤制造设备内装过滤器
通常采用HEPA、ULPA或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器这些过滤器与制造设备密切相关,而制造设备的要求差异很大,所以一般均为“非标准型”过滤器。⑥高压配管用空气过滤器
通常用于压力>0.1MPa的气体输送过程用过滤器,此类过滤器与上述过滤器在滤材、结构形式上等均有很大差异。26(2)按使用目的洁净室过滤器分类④洁净室内设备用过滤器2626(3)按过滤器材料不同的过滤器分类
①滤纸过滤器洁净技术中使用最为广泛的一种过滤器,目前滤纸常用玻璃纤维、合成纤维、超细玻璃纤维以及植物纤维素等材料制作。②纤维层过滤器③泡沫材料过滤器
④化学过滤器(清除空气中的气体污染物)——主要用活性炭吸附(反映活性炭吸附性能的四个指标:吸附容量;滞留时间;使用寿命;选择性)27(3)按过滤器材料不同的过滤器分类①滤纸过滤器27273.1.3空气过滤器效率的试验方法
不同效率的空气过滤器不能用同一种方法进行检测,所以对不同的空气过滤器应分别采用不同的方法进行检测。——选择过滤器时不能只考虑空气过滤器的效率,而应该了解其试验方法和试验尘1、试验方法:(1)种类钠焰法,油雾法——我国法定的试验方法;英国采用钠焰法石蜡油雾法——德国采用;DOP(邻苯二甲酸二辛酯)——美国其他方法:质量法,比色法,粒子计数器法,DOP法,计数扫描法。283.1.3空气过滤器效率的试验方法不同效率的空气过滤器不能283.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(1)质量法应用场合:用于粗效、中效过滤器效率的检测。测试原理:过滤器安装在标准试验风洞内,上风端连续发尘,每隔一段时间,测量通过过滤器的粉尘质量,由此得到过滤器在该阶段粉尘质量计算的过滤效率。293.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性293.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(2)比色法应用场合:用于中效过滤器效率的检测。测试原理:在过滤器前后采样,含尘空气经过滤纸,将污染的滤纸放在光源下照射,再用光电管比色计(光电密度计)测出过滤器前后滤纸的透光度;在粉尘的成分、大小和分布相同的条件下,利用光密度与粉尘量成正比的关系,计算出过滤效率。303.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性303.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(3)粒子计数器法应用场合:用于洁净室、高效过滤器的检测。广泛应用。测试原理:将含尘气流以很小的流速通过强光照明区,被测空气的尘粒依次通过时,每个尘粒将产生一次光散射,形成光脉冲信号,根据光脉冲信号幅度的大小与粒子表面的大小成正比的关系,由光电倍增管测得粒子数及亮度,确定其过滤效率。313.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性313.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(3)粒子计数器法过滤效率的判断粒径档:32对粗效过滤器:≥5um;对一般中效过滤器:≥2um;对高中效过滤器:≥1um;对亚高效,高效过滤器:≥0.5um;3.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性323.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(4)DOP(邻苯二甲酸二辛酯)法:适用范围:用于高效过滤器的效率检测。测试原理:将试验尘源为0.3um(当时人们认为0.3um的粉尘最难过滤)的单分散相DOP[液滴加热成蒸气,在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3um左右的颗粒,雾状DOP进入风道,然后测量过滤器前后气样的浊度,由此判断过滤器对0.3um的粉尘的过滤效率。(热DOP法)333.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性333.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性4、DOP(邻苯二甲酸二辛酯)法:说明:冷DOP法:Laskin喷管(用压缩空气在液体中鼓气泡,飞溅产生雾态人工尘)产生的多分散相DOP粉尘。对过滤器进行扫描时,经常使用冷DOP法。(5)计数扫描法:适用场合:用于高效过滤器的检测,即可测量过滤器的平均效率,还可以比较各点局部效率,是最严格的高效过滤器的测试方法。343.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性343.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(5)计数扫描法:测试原理:测量仪器为大流量激光粒子计数器或凝结核计算器。用计数器对过滤器的整个出封面进行扫描检验,计数器给出每一个粉尘的个数和粒径。(6)油雾法:适用场合:用于高效过滤器的检测。测试原理:尘源为油雾,“量”为含油雾空气的浊度,仪器为浊度计。以气样的浊度差别来判定过滤器对油雾颗粒的过滤效率。353.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性353.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(7)钠焰法:适用场合:用于高效过滤器的检测。测试原理:试验尘源为单分散相氯化钠盐雾,“量”为含盐雾时氢气火焰的亮度,主要仪器为火焰光度计。盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。在过滤器前后分别采样,含盐雾气使氢气火焰的颜色变蓝,亮度增加。以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。363.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性363.1.4典型空气过滤器结构原理
1、泡沫塑料过滤器
(1)结构:泡沫塑料过滤器采用聚乙烯或聚酯泡沫塑料作过滤层。泡沫塑料预先进行化学处理,将内部气孔薄膜穿透,具有一系列连通的孔隙,尘粒通过时,由于惯性、扩散作用使空气得以净化。(2)参数:孔径一般为200μm~300μm;泡沫塑料层厚度10~15um;终阻力为200Pa。(3)分类两种:箱式和卷绕式泡沫塑料过滤器373.1.4典型空气过滤器结构原理1、泡沫塑料过滤器37373.1.4典型空气过滤器结构原理
2、纤维填充式过滤器
(1)结构:纤维填充式过滤器由框架和滤料组成,采用不同粗细的纤维作为填料,如玻璃纤维,合成纤维(聚苯乙烯)。(2)常用类型:玻璃纤维过滤器(纤维填料层两侧用铁丝网夹持,每个单元由两块过滤块组成,尘粒由中间进入到单元内,通过两侧的过滤层净化。(3)说明:填充密度对效率和阻力影响较大,要根据净化效率和阻力要求选择填料。383.1.4典型空气过滤器结构原理2、纤维填充式过滤器3383.1.4典型空气过滤器结构原理3、纤维毡过滤器(1)滤料:由各种纤维做成的无纺布(毡)作滤料(2)类型:袋式:用无纺布滤料,做成折叠式或V形滤袋——常作中效过滤器;卷挠式:用泡沫塑料或无纺布做滤料——常作粗效过滤器;有定压控制和定时控制两种,过滤风速0.8~2.5m/s,终阻力90~100Pa。393.1.4典型空气过滤器结构原理3、纤维毡过滤器39393.1.4典型空气过滤器结构原理4、纸过滤器
(1)滤料:用植物纤维素滤纸,蓝石棉纤维滤纸,超细玻璃纤维滤纸作滤料。(2)结构:做成折叠式(以增大过滤面积),端部外框与滤纸间必须用密封胶密封,每一个单元的过滤面积为12m2(3)参数:额定风量1000m3/h,,初阻力200~250Pa.(4)使用说明:其前面应设有粗、中效过滤器保护。403.1.4典型空气过滤器结构原理4、纸过滤器40403.1.4典型空气过滤器结构原理5、静电过滤器工作原理:采用电场产生的电力使尘粒从气流中分离出来。结构:由荷电区和收尘区组成。荷电区是一系列等距离平行安装的流线形管状接地电极,管柱之间安装电晕线,电晕线接正极,放电级电压为10~20kv,收尘区的集尘极用铝板制作,极板间距约10mm,极间电压为5~7kv,在极板间构成均匀电场,尘粒在荷电区获得正离子,随后进入收尘区,荷正电或负电的粉尘分别沉降在负电或正电的极板上,需定期用水或油洗掉极板上的灰尘。413.1.4典型空气过滤器结构原理5、静电过滤器41413.1.5几种常用的过滤器(1)ZJK—1型自动卷挠式人字形空气过滤器粗效过滤器,它是由箱体、滤料和固定滤料部分、传动部分、控制部分等组成,滤料采用DV型化纤组合滤料。滤料积尘到一定程度,由过滤器的自控系统自动更新。图3-4ZJK—1空气过滤器1—连接法兰;2—上箱;3—滤料滑槽;4—改向棍;5—自动控制箱;6—支架;7—双级涡轮减速器;8—下箱;9—滤料;10—挡料栏;11—压斜栏;12—限位器
423.1.5几种常用的过滤器(1)ZJK—1型自动卷挠式人字42几种常用的过滤器(2)YB玻璃纤维过滤器两层平行的金属网框体内放置玻璃纤维毡组成,根据过滤面积大小分为大(D)型和小(X)型两种单体,每个单体过滤风量为200m3/h。图3-5YB型玻璃纤维过滤器括号内为小(X)型深度尺寸,外为大(D)型的深度尺寸43几种常用的过滤器(2)YB玻璃纤维过滤器图3-5YB型玻璃43几种常用的过滤器(3)YZG型中效过滤器为V型单元式,滤料为密细无纺布,结构为多折型,由专门的机械将滤料折叠并在滤料正反面按一定间隔贴线构成滤料两侧的空气通路。其特点是滤料面积与过滤器迎风面面积之比大。图3-6YZG型中效过滤器44几种常用的过滤器(3)YZG型中效过滤器图3-6YZG型中44几种常用的过滤器(4)管式高中效过滤器采用管状结构,由面板(五合板或塑料)和滤管组成,滤管直径75mm。滤管更换方便,可以单独安装或插入管道安装,具有处理风量大、阻力低、容尘量高、重量轻等特点。图3-7管式高中效过滤器1—面板(可方可圆);2—滤管;3—塑料套管
45几种常用的过滤器(4)管式高中效过滤器图3-7管式高中效45几种常用的过滤器(5)GZ型空气过滤器
属于袋式过滤器类,采用活动框架,低阻力无纺布滤料,选用不同的滤料,可组成中效或高中效过滤器,滤袋可做成不同长度,更换清洗。图3-8GZ型空气过滤器
46几种常用的过滤器(5)GZ型空气过滤器图3-8GZ型空气46几种常用的过滤器(6)JKG-2A静电过滤器由尼龙网层、电过滤器、高压发生器和控制盒等组成,具有过滤效率高、空气阻力低、积尘后阻力变化较小等特点,可以用水压0.02~0.06MPa清洁水定期清洗。图3-9JKG-2A型静电过滤器1—高压发生器;2—电过滤器;3—清洗用排水管;4—排水槽;5—支架;6—清洗用进水管;7—连接法兰
47几种常用的过滤器(6)JKG-2A静电过滤器图3-9JKG47过滤产品实例CKD初效过滤器滤料新型复合无纺布主要用于一般空调系统的空气净化过滤器的前置过滤器。注:苏信净化样本图3-10初效过滤器
48过滤产品实例CKD初效过滤器图3-10初效过滤器4848过滤产品实例ZKD中效过滤器滤料新型复合无纺布主要用于一般空调系统的空气净化过滤器的前置过滤器。注:苏信净化样本图3-11中效过滤器49过滤产品实例ZKD中效过滤器图3-11中效过滤器4949过滤产品实例GK-GW高效过滤器主要用于超净化机箱等要求高温空气净化的设备和系统,最高耐温达300℃。注:苏信净化样本图3-12GK-GW高效过滤器
50过滤产品实例GK-GW高效过滤器图3-12GK-GW高效过50过滤产品实例图3-14GKWL无隔板高效过滤器
图3-13GKLW高效过滤器
51过滤产品实例图3-14GKWL无隔板高效过滤器图3-13513.1.6空气过滤器的选用
1、不同类型空气过滤器的适用场合一般情况下,粗效过滤器可以满足一般空调房间的净化要求。粗效和中效过滤器联合使用可以满足洁净室(初级)的净化要求。粗、中效和高效过滤器的联合作用可以满足洁净室(中、高级)的净化要求。
523.1.6空气过滤器的选用1、不同类型空气过滤器的适用场523.1.6空气过滤器的选用
2、过滤器的使用寿命:一般以达到额定容尘量的时间作为过滤器的使用寿命。T-过滤器使用寿命(d);P-过滤器的容尘量(g);N1-过滤器前空气的含尘浓度(mg/m3);Q-过滤器风量(m3/h);t-过滤器一天的工作时间(h);η-计算过滤器的计重效率(%)。计算公式为:533.1.6空气过滤器的选用2、过滤器的使用寿命:一般以达533.1.6空气过滤器的选用3、空气过滤器的选用原则(1)洁净空调设计中空气过滤器应按额定风量选用,要根据洁净要求确定最末一级过滤器的效率,选择起保护作用的过滤器,妥善匹配相邻两级过滤器的效率,相差不能太大。(2)可能产生有害气体或微生物的洁净室,高效过滤器应靠近洁净室,阻力效率接近的高效过滤器应安装在同一洁净区内。(3)根据洁净场所的实际参数和要求,综合经济效益、实用等因素选用适当的过滤器,典型过滤器的选用参见表3-4。543.1.6空气过滤器的选用3、空气过滤器的选用原则5454典型场所过滤器
55典型场所过滤器55553.2过滤器送风口及风机过滤单元(1)过滤器送风口:是由高效过滤器和送风口组合在一起构成的过滤部件,它由过滤器、箱体和扩散孔板组成,进风口可放在箱体的顶部或侧面。具有结构紧凑、使用方便等特点。图3-151-进风口2-箱体3-过滤器4—扩散板送风口;5—吊顶;6—密封垫563.2过滤器送风口及风机过滤单元(1)过滤器送风口:是由56过滤器送风口实例图3-19高效送风口(苏净样本)57过滤器送风口实例图3-19高效送风口(苏净样本)5757(2)风机过滤单元
过滤器送风口与风机连接在一起形成的过滤单元,其主要有管道型(a)和循环型(b)。管道型初、中效过滤器在系统中设置,仅需设末端高效过滤器;循环型用风机直接对室内空气进行循环,需要设置预过滤器。图3-16管道型、循环型风机过滤单元1—扩散板送风口;2—末端过滤器;3—风机;4—连接管;5—均匀箱;6—预过滤器58(2)风机过滤单元过滤器送风口与风机连接在一起形成的过滤单58风机过滤单元FFU实例FFU—FanFilterUnitFFU为不同尺寸、不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。新建、改建洁净厂房。能减少振动、降低噪音,安装方便。图3-20风机过滤单元59风机过滤单元FFU实例FFU—FanFilterUnit593.3洁净工作台
3.3.1结构原理洁净工作台是设置在洁净室内或室外,可根据使用环境要求在操作台上保持高洁净度的局部净化设备。60a)水平单向流净化工作台b)垂直单向流净化工作台1—外壳;2—高效过滤器;3—静压箱;4—风机机组;5—预过滤器;6—日光灯;7—台面板;8—电器元件图3-12普通型洁净工作台新风或回风新风或回风3.3洁净工作台3.3.1结构原理60a)水平单向流净603.3洁净工作台
3.3.2分类1、按气流组织分为非单向流式和单向流式(图3-13)61图3-13单向流洁净工作台a)水平单向流洁净工作台——适宜进行小物件操作;b)垂直单向流洁净工作台——适宜进行大物件操作3.3洁净工作台3.3.2分类61图3-13单向流洁净613.3洁净工作台
3.3.2分类2、按排风方式可分为全循环式、前部排风式、直流式,全面排风式62特点:操作区净化效果比直流式好,对台外环境影响小,但结构阻力大,振动噪声大,需要补充少量新风量。适用场合:主要用于产生污染极少或不产生污染的生产工艺场所。图3-15前部排风式洁净工作台图3-14全循环式洁净工作台回风口主要用于排风量≥送风量的场合采用全新风,操作区净化效果比循环式差在台面上全面打孔进行排风,主要用于排风量<送风量的场合3.3洁净工作台3.3.2分类62特点:操作区净化效果比623.3洁净工作台
3.3.2分类3、按工艺要求分为通用工作台和专用工作台4、按结构分为整体式和脱开式
装上各种工艺专用装置如配有排水设备的清洗洁净工作台操作台面和箱体脱开可减少振动3.3洁净工作台3.3.2分类装上各种工艺专用装置如配有633.3.3流洁净工作台选用原则(1)工艺装备或器具在水平方向对气流阻挡最小时,选用水平单向流洁净工作台,在垂直方向对气流阻挡最小时,选用垂直单向流洁净工作台。(2)工艺过程产生有害气体或粉尘时,选用排气式洁净工作台;(3)工艺过程对防振要求较高时,选用脱开式洁净工作台。643.3洁净工作台
3.3.3流洁净工作台选用原则643.3洁净工作台64洁净台洁净气流由里向外水平方向的流向;水平流线,开放式;用变风量风机系统;材质为不锈钢;可分单人、双人。图3-24双人洁净工作台(苏净样本)65洁净台洁净气流由里向外水平方向的流向;图3-24双人洁65洁净台实例图3-26单人医用洁净工作台(苏净样本)图3-25单人洁净工作台(苏净样本)66洁净台实例图3-26单人医用洁净工作台(苏净样本)图3-266洁净台垂直单向流流形;应用于医疗卫生、制药、化学实验等;垂直流形,准闭合式台面,材质不锈钢;可调变风量系统。图3-27双人医用洁净工作台(苏净样本)67洁净台垂直单向流流形;图3-27双人医用洁净工作台(苏67洁净工作台图3-29VS洁净工作台(苏净样本)图3-28HS洁净工作台(苏净样本)68洁净工作台图3-29VS洁净工作台(苏净样本)图3-2868洁净台实例图3-31双人生物洁净工作台(苏净样本)图3-30单人生物洁净工作台(苏净样本)69洁净台实例图3-31双人生物洁净工作台(苏净样本)图3-3693.4自净器
3.4.1结构原理自净器指由风机初效、中效和高效(亚高效)过滤器及送风口、回风口组成的一种空气净化设备。3.4.2分类高效型空气自净器静电空气自净器703.4自净器3.4.1结构原理70703.4自净器1、高效型空气自净器由预过滤器、高效过滤器和风机组成,具有过滤效率高,在一定范围内造成洁净空气环境,使用灵活等特点,有移动式、悬挂式、风口式等型式。71图3-32移动框式自净器1—脚轮;2—中效空气过滤器;3—控制板;4—风机;5—负压箱;6—正压箱;7—高效空气过滤器3.4自净器1、高效型空气自净器71图3-32移动框式自净71高效空气自净器示意图图3-33悬挂式自净器1—粗效空气过滤器2—风机组;3—高效空气过滤器;4—固定框;5—压框72高效空气自净器示意图图3-33悬挂式自净器72723.4自净器2、静电空气自净器结构:由预过滤器、静电过滤器和风机组成特点:具有体积小、噪声低、过滤效率较高等特点,可以置于洁净室的涡流区作为辅助净化设备使用,可以单独使用。
3.4.3自净器的应用1、对操作点进行局部临时洁净净化2、设置在洁净室易出现涡流区的部位以减少尘菌滞留。3、作为洁净环境的简易循环机组。
733.4自净器2、静电空气自净器7373自净器实例提供局部洁净工作的净化设备。由初效、高效过滤器和风机及箱体组成。结构简单、使用方便且安装后可进行室内空气循环。适用于1万到10万级洁净室内。图3-34移动式自净器(苏净样本)74自净器实例提供局部洁净工作的净化设备。图3-34移动式自净74自净器实例空气自净器是一种提供局部洁净工作环境的空气净化单元。洁净室简易送风设备图3-35空气自净器(苏净样本)75自净器实例空气自净器是一种提供局部洁净工作环境的空气净化单元753.5洁净层流罩
3.5.1结构原理洁净层流罩是垂直单向流的局部洁净送风装置,局部区域空气洁净度可达100级以上。3.5.2分类
1、风机层流罩2、无风机层流罩763.5洁净层流罩3.5.1结构原理7676有/无风机层流罩1、风机层流罩主要由预过滤器、风机、高效过滤器和箱体组成。2、无风机层流罩由高效过滤器和箱体组成,进风来自空调系统。
图3-36层流罩771—预过滤器;2—负压箱;3—风机;4—正压箱;5、7—高效空气过滤器;6—箱体a)风机型;b)无风机型有/无风机层流罩1、风机层流罩图3-36层流罩771—预过77气幕式层流罩为了保证操作区的洁净度,设有一种带气幕式层流罩。也可在层流罩下方设置一定高度的垂帘,其材质用塑料薄膜、有机玻璃等。图3-37带气幕的层流罩1—蜂窝型喷口(50mm*50mm);2—阻尼层;3—高效空气过滤器;4—静压箱;5—风机;6—预过滤器78气幕式层流罩为了保证操作区的洁净度,设有一种带气幕式层流罩。78层流车实例图3-38层流车(苏净样本)79层流车实例图3-38层流车(苏净样本)7979层流罩实例可以灵活安装在需要高洁净度的工艺点上方,可以单独使用也能多个组合成带状。气流呈垂直单向流层流罩有风机外装和风机内装两种,安装方式有悬挂式和落地支架式两种。图3-39层流罩(苏净样本)80层流罩实例可以灵活安装在需要高洁净度的工艺点上方,可以单独使803.6净化单元
3.6.1结构原理1、结构:净化单元是一种可形成水平送风的净化机组,主要由预过滤器、风机、高效过滤器及上下箱体组成。2、工作原理:新风和回风经预过滤器吸入负压箱,通过风机作用,经高效过滤器净化后送出,送风洁净度可达100级。81图3-40SHJ-DY型净化送风单元1—预过滤器;2—风机;3—负压箱;4—高效空气过滤器;5—喷嘴;6—吹淋区3.6净化单元3.6.1结构原理81图3-40SHJ-813.6净化单元823.6.2分类1、可组成水平送风屏——在原有房间形成局部水平单向流;2、也可设置围壁及顶棚构成装配式洁净室。3.6净化单元823.6.2分类823.7装配式洁净室
3.7.1结构原理1、装配式洁净室是按一定模数分散设计制造的基本构件在现场组装投入运行的净化装置。2、特点(1)装配式洁净室安装周期短(2)投入运行快(3)拆装方便833.7装配式洁净室3.7.1结构原理83833.7装配式洁净室3.7.2装配式洁净室分类1、根据其围场结构的材质不同分为钢板板壁结构,铝型材框架结构、塑料贴面胶合板壁结构,透明薄膜围档结构等。2、根据使用功能不同无空调的洁净室、有空调的洁净室、移动式洁净室等。3、根据气流组织不同垂直单向流洁净室,水平单向流洁净室和非单向流洁净室。
84外装空调式内装空调式3.7装配式洁净室3.7.2装配式洁净室分类84外装空调843.8空气吹淋室
3.8.1空气吹淋室结构原理空气吹淋室是进行人身净化和防止污染空气进入洁净区的装置。利用高速(≥25m/s)的洁净气流清除已进入洁净区的人身服装或物料表面的尘粒。吹淋室的两扇门不同时开启,可以兼作洁净室的气闸,防止外部空气进入洁净区。853.8空气吹淋室3.8.1空气吹淋室结构原理85853.8空气吹淋室空气吹淋室结构示意:1-预过滤器;2-风机;3-电加热器;4-高效过滤器5-正压箱;6-均流板图示双风机结构的把电加热器和高效过滤器安装在风机的正压段。
图3-41空气吹淋室结构示意图863.8空气吹淋室空气吹淋室结构示意:图3-41空气吹淋室863.8空气吹淋室3.8.2空气吹淋室的分类
1、空气吹淋室按结构(2种)2、空气吹淋室根据作用方式87小室式通道式单人式双人式吹淋过程间歇吹淋过程连续条缝型:应使条缝可旋转,角度达到90º特点:可旋转条缝型喷口的射流对人体的接触面比喷嘴型均匀;可旋转条缝型喷口的射流对人体作用的剪力衰减比喷嘴型慢;可旋转条缝型喷口射流的吹淋效果比喷嘴型优越。喷嘴型:喷嘴的喷射角度应调整到使射流方向与人体表面相切。3.8空气吹淋室3.8.2空气吹淋室的分类87小室式通道87空气吹淋室实例图3-43空气吹淋室(苏净样本)图3-42钢板风淋室(苏净样本)88空气吹淋室实例图3-43空气吹淋室(苏净样本)图3-42883.8空气吹淋室3.8.3空气吹淋室性能和要求
室内净宽为0.8米,长度按1.2人/m设计;吹淋气流速度25~35m/s;吹淋时间30~60s;吹淋气流温度30~35℃,设自动控制和无风断电保护装置;吹淋室的送风需经过高效过滤器过滤;小室式吹淋室的门要联锁和自动控制并设手动开关装置。893.8空气吹淋室3.8.3空气吹淋室性能和要求89893.8空气吹淋室3.8.4空气吹淋室的选用一个吹淋室最大班次通过人员30人以内,采用“单人”小室式吹淋室;当人员超过30人时采用“单人”小室式并联或“多人”小室式;当最大班次通过人员在80人以上时,采用通道式吹淋室。903.8空气吹淋室3.8.4空气吹淋室的选用90903.9传递窗
3.9.1传递窗结构原理传递窗是洁净室内外与洁净室之间传递物件的开口装置,它可以暂时隔断洁净室内外气流,防止污染物发生传播。3.9.2传递窗的分类1、机械式;2、气闸式;3、灭菌式;4、封闭可取式。91图3-44标准传递窗(苏净样本)四种3.9传递窗3.9.1传递窗结构原理91图3-44911、机械式传递窗利用机械联锁的内外两道窗扇对污染进行阻隔;一扇打开时,另一扇窗马上被关闭,将物件放入窗体中间之后,再将窗扇关闭,随后将另一扇窗打开,取出物件。92图3-44标准传递窗(苏净样本)1、机械式传递窗利用机械联锁的内外两道窗扇对污染进行阻隔;9922、气闸式和灭菌式传递窗
(1)气闸式传递窗在传递窗窗体中设有风机及高效过滤器,开窗前先启动风机,使传递窗体之间形成洁净气流气幕。(2)灭菌式传递窗在窗体内设置有紫外线消毒装置,在物件传递过程中照射杀灭细菌,主要用于生物洁净室或传递物件带菌的场合。932、气闸式和灭菌式传递窗(1)气闸式传递窗93933、封闭可取式传递窗
结构及工作过程:设置自动开关装置;在洁净室洁净工作台内,将物件放入洁净盒中关好,放进封闭可取式传递窗内,开关装置自动将洁净盒底板打开,落下物件,再放入洁净室,说明:洁净车间传递窗必须在室内装修全部结束后才允许安装,安装完毕用硅胶封闭好才能使用。943、封闭可取式传递窗结构及工作过程:设置自动开关装置;在洁94传递窗实例图3-45100级传递窗(苏净样本)95传递窗实例图3-45100级传递窗(苏净样本)95953.10余压阀
3.10.1余压阀结构原理余压阀是一个单向开启的风量调节装置,为了维持一定的室内静压而设置的,余压阀按静压差调整开启度,用重锤的位置来平衡风压图3-22余压阀原理及外形图963.10余压阀3.10.1余压阀结构原理图3-22余压963.10余压阀3.10.2余压阀的性能通过余压阀的风量一般在5~20m3/min之间,压差在5~40Pa之间,余压阀对静压的急剧变化有良好的适应性,一般安设在静压差不同的洁净室之间下风侧的外墙上,不能设置在影响下游侧室内气流的场所。973.10余压阀3.10.2余压阀的性能97973.10余压阀3.10.3余压阀的选择应用1、余压阀的结构应能正确的动作,可动部件加工精度满足要求;2、静压差急剧变化时反应灵敏;3、构件不易积尘;4、按设计的漏风量选择余压阀的规格与数量,排出风速不应影响下流侧室的气流的状态。983.10余压阀3.10.3余压阀的选择应用98983.11洁净空调机组
在半导体电子工业、医药行业、精密仪器、生物等对空气有高品质要求的舒适性空调领域,常将空气过滤器与空调机组组合在一起,构成洁净空调机组。常见类型(三种):柜式净化空调机组组合空调机组净化新风机组。993.11洁净空调机组在半导体电子工业、医药行业、精密仪器993.11.1柜式净化空调机组
1、结构原理柜式空调机组是一种自带冷源,能提供恒温恒湿、并对空气进行净化的空调机组。在空调机的回风口及出风口设有过滤器,并在过滤器前后设有压差开关。
1001—初效过滤器;2—回风口;3—换热器(蒸发器);4、11—压差开关;5—加热器;6—水雾喷头;7—加湿器;8—电动机;9—风机;10—软接头;12—出风口;13—中效过滤器;14—箱体;15—冷凝器;16—压缩机;17—控制器;18—触摸液晶屏图3-23柜式净化空调机组3.11.1柜式净化空调机组1、结构原理1001—初效过滤1003.11.1柜式净化空调机组
2、分类根据冷凝器的冷却方式,分水冷和风冷两种,据用途分为冷风机,冷热风机和恒温恒湿机。3、特点在恒温恒湿的基础上,能对空气进行净化处理,使净化(洁净)空调系统简单化。设在回风口的过滤器为一级过滤器(粗效),一般采用平板过滤袋式过滤器;设在出风口处的过滤器为二级过滤器(高中效),一般采用W形密摺式过滤器或无隔板过滤器。4、应用柜式净化空调机组适用于对空气洁净度要求较高的场合,一般需在末端安装高效、亚高效过滤器。1013.11.1柜式净化空调机组2、分类1011013.11.2组合空调机组
1、结构原理组合空调机组由不同的功能段(空气处理段)组合而成,可以根据洁净区的需要选择不同的功能段。功能段组成:一般有以下几段——新回风混合段(带调节阀),粗效过滤器段,加热段,表面冷却段,加湿段,二次回风段,过渡段,风机段,消声段,热回收段,高中效过滤器段,出风段。1023.11.2组合空调机组1、结构原理1021023.11.2组合空调机组2、分类(两种):(1)工业用组合空调机组(2)医用组合空调机组医用空调机组的特点①将热交换盘管设置在正压段,消除了盘管积水不易排水的问题,杜绝了因积水而滋生细菌、污染和臭气。②采用亲水膜平翅片,防止铝箔表面形成小水珠,减少气流中的水滴,平翅片也不易积尘滋菌。1033.11.2组合空调机组2、分类(两种):1031033.11.2组合空调机组2、分类:医用空调机组的特点③采用吹风或特殊自循环的消毒办法,保持表冷器等易带菌部分无菌。④将高中效过滤器设在风机后的均流板与盘管之间,使中效过滤器满足机组正压段的要求,保护蒸发盘管,减少其的积尘和积菌。1043.11.2组合空调机组2、分类:1041043.11.2组合空调机组3、组合式空调机组的特点组合式空调器不带制冷压缩机,另由制冷系统供给冷媒,组合空调机组根据需要进行功能段组合,使用灵活。4、应用应用于空气洁净度要求高的场合;需要在送风器末端安装高效、亚高效过滤器;医用组合空调机组必须采取灭菌、消毒措施。
1053.11.2组合空调机组3、组合式空调机组的特点1051053.11.3净化新风机组
1、结构原理净化新风机组是一种能提供恒温恒湿,并对新风进行三级过滤的空调机组。2、特点三级过滤包括:粗效、中效、亚高效;新风过滤器面积小,维护管理方便,增加费用小1063.11.3净化新风机组1、结构原理106106空气洁净设备及其应用教材空气洁净设备及其应用教材107本章学习要求1、重点是空气过滤器的有关知识。了解空气过滤器的过滤原理,理解空气过滤器的检测试验方法,掌握空气过滤器的选用及影响效率的因素。
2、了解其他形式的净化设备。108本章学习要求1、重点是空气过滤器的有关知识。了解空气过滤器1083.1空气过滤器
空气过滤器是洁净空调系统中的关键设备,它的性能直接影响洁净空调系统的洁净度级别和空调净化效果,洁净空调系统必须选用合适的空气过滤器,并保证其运行可靠。1093.1空气过滤器空气过滤器是洁净空调系统中的关键设备,1093.1.1空气过滤器的性能与分类
1.空气过滤器的性能指标(1)过滤效率——是空气过滤器最重要的指标①定义:它是指在额定风量下,过滤器前后空气含尘浓度之差与过滤器前空气含尘浓度之比的百分数。②定义式1103.1.1空气过滤器的性能与分类1.空气过滤器的性能指标1101.空气过滤器的性能指标③空气过滤器的串联效率对于洁净空调系统,不同级别的过滤器通常是串联使用的,若有n个过滤器串联使用,则其总效率:1111.空气过滤器的性能指标③空气过滤器的串联效率51111.空气过滤器的性能指标(2)穿透率①定义:是指过滤后空气的含尘浓度与过滤前空气的含尘浓度之比的百分数。②定义式:③穿透率与过滤效率比较:——穿透率表示过滤器透过粉尘的能力,可以明确表示过滤器前后的空气含尘量,用它来评价比较高效过滤器的性能较直观;过滤效率是衡量空气过滤器捕集尘粒能力1121.空气过滤器的性能指标(2)穿透率61121.空气过滤器的性能指标(3)过滤器面速和滤速①过滤器面速——是反映过滤器的通过能力和安装面积的性能指标定义:是指过滤器的断面上所通过的气流速度。定义式:式中:Q---通过过滤器的风量(m3/h);F---过滤器的迎风截面积(m2)。1131.空气过滤器的性能指标(3)过滤器面速和滤速式中:Q---1131.空气过滤器的性能指标②滤速——反映滤料的通过能力(过滤性能)定义:是指过滤器通过滤料的气流速度。定义式:取值:一般高效和超高效过滤器的滤速为2~3cm/s,亚高效过滤器的滤速为5~7cm/s。1141.空气过滤器的性能指标②滤速——反映滤料的通过能力(过滤性114(4)过滤器阻力1)阻力构成:一是滤料的阻力二是过滤器结构的阻力。①滤料阻力形成原因:是由气流通过纤维层时迎面阻力造成的。该阻力的大小与在纤维层中流动的气流状态是层流或紊流有关,一般因为纤维极细,滤速很小,此时纤维层内的气流属于层流。1.空气过滤器的性能指标115(4)过滤器阻力1.空气过滤器的性能指标91151.空气过滤器的性能指标式中:μ——动力粘度(Pa·s);υ——滤料的滤速(m/s);H——滤料的厚度(m);α——充填率(%);m2——与df有关的系数;df——纤维的直径(m);φ——纤维的断面形状系数。式中:A—结构系数,与纤维层的特性有关。υ——滤料的滤速(m/s)滤料阻力计算公式:对既定过滤器,滤料已经确定,则H,a,m2,df,φ,阻力公式简写为:对于一定的微粒,在相当的滤速范围内,滤料阻力与滤速成正比,(如下图)。1161.空气过滤器的性能指标式中:式中:滤料阻力计算公式:对既定116过滤器滤料阻力公式及图表图3-1各种滤纸/布(滤料)阻力1—国外AEC滤纸;2—2.5丝玻璃纤维滤纸;3—合成纤维滤纸;4—20丝玻璃纤维滤纸;5—ΦⅡⅡ—15滤纸;6—合成纤维Ⅳ滤纸;7—8丝玻璃纤维滤纸;8—合成纤维Ⅰ号滤纸;9—合成纤维Ⅱ号滤纸;10—5丝玻璃纤维滤纸;11—化学微孔滤膜117过滤器滤料阻力公式及图表图3-1各种滤纸/布(滤料)阻力11171.空气过滤器的性能指标②过滤器的结构阻力流动特性:结构阻力是气流通过有过滤器的滤材和支撑材料构成的通路时,是以面风速为代表的,一般达到m/s的量级,通常比滤速要大,此时的Re较大,气流特性已不是层流,阻力与速度不是直线关系。结构阻力计算公式:1181.空气过滤器的性能指标②过滤器的结构阻力12118图3-2高效过滤器阻力与流量(流速)的关系1.空气过滤器的性能指标2)过滤器的全阻力计算公式:119图3-2高效过滤器阻力与流量(流速)的关系1.空气过滤器119过滤器全阻力与积尘量的关系
随着积尘量的增加,过滤器阻力变化的趋势,从图上可见多数呈抛物线型(初阻力:新制作的过滤器在额定风量状态下的空气流通阻力)。一般当积尘量达到某一数值时,阻力增加较快,这时应更换或清洗过滤器,以确保净化空调系统的经济运行(终阻力:过滤器报废时的阻力)。设计时,有代表性的阻力值——“设计阻力”:一般取初终阻力的平均值。图3-3过滤器积尘与阻力的关系
初阻力120过滤器全阻力与积尘量的关系随着积尘量的增加,过滤器阻力变化120终阻力建议值
每个过滤段要安装阻力监测装置,终阻力要靠仪表(压差计)来判断,过滤器达到终阻力,意味着需要更换过滤器121终阻力建议值每个过滤段要安装阻力监测装置,终阻力要靠仪表(121(5)过滤器的容尘量1)定义:是指过滤器的最大允许积尘量,它是过滤器在特定试验条件下容纳特定试验粉尘的重量,一般情况下,过滤器的容尘量指在一定风量作用下,因积尘而阻力达到规定值(一般为初阻力的2倍)时的积尘量。国内试验粉尘曾规定用黄土高原的浮土,国际标准化组织指定了“AC细灰”为试验粉尘(美国亚利桑那荒漠地带某特定地点的浮尘)。1.空气过滤器的性能指标122(5)过滤器的容尘量1.空气过滤器的性能指标16122(5)过滤器的容尘量2)积尘的对过滤器性能的影响:对阻力的影响:与试验粉尘的大小有关;对过滤效率的影响:影响复杂,一定风速下,取决于滤纸的性质和灰尘的性质与大小。3)容尘量的取值:测试表明,当风速为1000m3/h时,一般折叠泡沫过滤器的容尘量为200~400g;玻璃纤维过滤器为250~300g;无纺布过滤器为300~400g;亚高效过滤器为160~200g;高效过滤器为400~500g。1.空气过滤器的性能指标123(5)过滤器的容尘量1.空气过滤器的性能指标171232.空气过滤器分类
国家标准《空气过滤器》(GB/T14295-1983)分成四类;粗效过滤器中效过滤器高中效过滤器亚高效过滤器
国家标准《高效空气过滤器》(GB/T14295-1983)也分成四类:高效A过滤器高效B过滤器高效C过滤器高效D过滤器
1242.空气过滤器分类国家标准《空气过滤器》(GB/T14124额定风量下的效率额定风量下初阻力/Pa通常提法备注粗效中效高中效亚高效粒径≥5μm,80%>η≥20%粒径≥1μm,70%>η≥20%粒径≥1μm,99%>η≥20%粒径≥0.5μm,99.9%>η≥95%≤50≤80≤100≤120效率为大气尘计数效率效率为大气尘计数效率高效A高效B高效C高效Dη≥99.9%η≥99.99%η≥99.999%粒径≥0.1μm,≥99.999%≤190≤220≤250≤280高效过滤器高效过滤器高效过滤器超高效过滤器A,B,C,3类效率为钠焰法效率:D类效率为计数效率;C,D类出厂要检漏注:高效过滤器D类其效率以过滤0.12μm为准。表3—2空气过滤器分类125额定风量下的效率额定风量下通常提法备注粗效粒径≥5μm1252.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类(五种)①粗效空气过滤器粗效过滤器其滤芯形式一般采用板式、折叠式、楔形袋式和自动卷绕式等。滤料多采用容易清洗和更换的金属网、泡沫塑料、无纺布、DV化学组合毡等。主要用于新风过滤,沉降性微粒和各种异物,要求容尘量大、阻力小、价格低、结构简单。粗效过滤器的效率以过滤5µm为准。严禁采用油浸式过滤器。1262.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类(五种)201262.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类②中效过滤器滤芯形式一般为插片板式,楔形袋式,板式和折叠式等多种形式等。滤料多采用中、细孔泡沫塑料或其他纤维滤料,如玻璃纤维毡、无纺布、复合无纺布和长丝无纺布等。作为一般空调系统的最后过滤器和净化空调系统中高效过滤器的预过滤器。用于截留1-10µm的悬浮微粒,效率是以过滤1µm为准。1272.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类211272.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类③高中效过滤器材料与中效过滤器相似。可以用作一般净化程度的系统的末端过滤器,也可以为了提高净化空调系统的净化效果,更好地保护高效过滤器,而用作中间过滤器。主要用于截留1~5µm的悬浮性微粒。效率也以过滤1µm为准。1282.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类221282.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类④亚高效过滤器用于洁净空调的滤芯有玻璃纤维滤纸、棉短纤维滤纸和静电过滤器等形式。可以作为洁净室末端过滤器使用;也可以作高效过滤器的预过滤器;还可以作为净化空调系统新风的末级过滤,提高新风品质。效率以过滤0.5µm的微粒为准。1292.空气过滤器分类(1)按过滤效率分类231292.空气过滤器分类⑤高效过滤器洁净空调采用的高效过滤器有玻璃纤维滤纸,石棉纤维滤纸和合成纤维三类。常作为三级过滤的末端过滤器。它是洁净室最主要的末级过滤器。效率习惯以过滤0.3µm的微粒为准。效率以过滤0.12µm的微粒为准,习惯称为超高效过滤器。必须在初、中效过滤器的保护下使用。1302.空气过滤器分类⑤高效过滤器24130(2)按使用目的洁净室过滤器分类六种:①新风处理用过滤器
通常采用粗效、中效、高中效、亚高效等。②室内送风用过滤器
通常是亚高效、高效或高效+化学过滤器(去除室内气体污染物)等。③排气用过滤器一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器等。131(2)按使用目的洁净室过滤器分类六种:25131(2)按使用目的洁净室过滤器分类④洁净室内设备用过滤器一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器等。⑤制造设备内装过滤器
通常采用HEPA、ULPA或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤器这些过滤器与制造设备密切相关,而制造设备的要求差异很大,所以一般均为“非标准型”过滤器。⑥高压配管用空气过滤器
通常用于压力>0.1MPa的气体输送过程用过滤器,此类过滤器与上述过滤器在滤材、结构形式上等均有很大差异。132(2)按使用目的洁净室过滤器分类④洁净室内设备用过滤器26132(3)按过滤器材料不同的过滤器分类
①滤纸过滤器洁净技术中使用最为广泛的一种过滤器,目前滤纸常用玻璃纤维、合成纤维、超细玻璃纤维以及植物纤维素等材料制作。②纤维层过滤器③泡沫材料过滤器
④化学过滤器(清除空气中的气体污染物)——主要用活性炭吸附(反映活性炭吸附性能的四个指标:吸附容量;滞留时间;使用寿命;选择性)133(3)按过滤器材料不同的过滤器分类①滤纸过滤器271333.1.3空气过滤器效率的试验方法
不同效率的空气过滤器不能用同一种方法进行检测,所以对不同的空气过滤器应分别采用不同的方法进行检测。——选择过滤器时不能只考虑空气过滤器的效率,而应该了解其试验方法和试验尘1、试验方法:(1)种类钠焰法,油雾法——我国法定的试验方法;英国采用钠焰法石蜡油雾法——德国采用;DOP(邻苯二甲酸二辛酯)——美国其他方法:质量法,比色法,粒子计数器法,DOP法,计数扫描法。1343.1.3空气过滤器效率的试验方法不同效率的空气过滤器不能1343.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(1)质量法应用场合:用于粗效、中效过滤器效率的检测。测试原理:过滤器安装在标准试验风洞内,上风端连续发尘,每隔一段时间,测量通过过滤器的粉尘质量,由此得到过滤器在该阶段粉尘质量计算的过滤效率。1353.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1353.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(2)比色法应用场合:用于中效过滤器效率的检测。测试原理:在过滤器前后采样,含尘空气经过滤纸,将污染的滤纸放在光源下照射,再用光电管比色计(光电密度计)测出过滤器前后滤纸的透光度;在粉尘的成分、大小和分布相同的条件下,利用光密度与粉尘量成正比的关系,计算出过滤效率。1363.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1363.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(3)粒子计数器法应用场合:用于洁净室、高效过滤器的检测。广泛应用。测试原理:将含尘气流以很小的流速通过强光照明区,被测空气的尘粒依次通过时,每个尘粒将产生一次光散射,形成光脉冲信号,根据光脉冲信号幅度的大小与粒子表面的大小成正比的关系,由光电倍增管测得粒子数及亮度,确定其过滤效率。1373.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1373.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(3)粒子计数器法过滤效率的判断粒径档:138对粗效过滤器:≥5um;对一般中效过滤器:≥2um;对高中效过滤器:≥1um;对亚高效,高效过滤器:≥0.5um;3.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1383.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(4)DOP(邻苯二甲酸二辛酯)法:适用范围:用于高效过滤器的效率检测。测试原理:将试验尘源为0.3um(当时人们认为0.3um的粉尘最难过滤)的单分散相DOP[液滴加热成蒸气,在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3um左右的颗粒,雾状DOP进入风道,然后测量过滤器前后气样的浊度,由此判断过滤器对0.3um的粉尘的过滤效率。(热DOP法)1393.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1393.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性4、DOP(邻苯二甲酸二辛酯)法:说明:冷DOP法:Laskin喷管(用压缩空气在液体中鼓气泡,飞溅产生雾态人工尘)产生的多分散相DOP粉尘。对过滤器进行扫描时,经常使用冷DOP法。(5)计数扫描法:适用场合:用于高效过滤器的检测,即可测量过滤器的平均效率,还可以比较各点局部效率,是最严格的高效过滤器的测试方法。1403.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1403.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(5)计数扫描法:测试原理:测量仪器为大流量激光粒子计数器或凝结核计算器。用计数器对过滤器的整个出封面进行扫描检验,计数器给出每一个粉尘的个数和粒径。(6)油雾法:适用场合:用于高效过滤器的检测。测试原理:尘源为油雾,“量”为含油雾空气的浊度,仪器为浊度计。以气样的浊度差别来判定过滤器对油雾颗粒的过滤效率。1413.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1413.1.3空气过滤器效率的试验方法
2、各种试验方法的适用性(7)钠焰法:适用场合:用于高效过滤器的检测。测试原理:试验尘源为单分散相氯化钠盐雾,“量”为含盐雾时氢气火焰的亮度,主要仪器为火焰光度计。盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。在过滤器前后分别采样,含盐雾气使氢气火焰的颜色变蓝,亮度增加。以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。1423.1.3空气过滤器效率的试验方法2、各种试验方法的适用性1423.1.4典型空气过滤器结构原理
1、泡沫塑料过滤器
(1)结构:泡沫塑料过滤器采用聚乙烯或聚酯泡沫塑料作过滤层。泡沫塑料预先进行化学处理,将内部气孔薄膜穿透,具有一系列连通的孔隙,尘粒通过时,由于惯性、扩散作用使空气得以净化。(2)参数:孔径一般为200μm~300μm;泡沫塑料层厚度10~15um;终阻力为200Pa。(3)分类两种:箱式和卷绕式泡沫塑料过滤器1433.1.4典型空气过滤器结构原理1、泡沫塑料过滤器371433.1.4典型空气过滤器结构原理
2、纤维填充式过滤器
(1)结构:纤维填充式过滤器由框架和滤料组成,采用不同粗细的纤维作为填料,如玻璃纤维,合成纤维(聚苯乙烯)。(2)常用类型:玻璃纤维过滤器(纤维填料层两侧用铁丝网夹持,每个单元由两块过滤块组成,尘粒由中间进入到单元内,通过两侧的过滤层净化。(3)说明:填充密度对效率和阻力影响较大,要根据净化效率和阻力要求选择填料。1443.1.4典型空气过滤器结构原理2、纤维填充式过滤器31443.1.4典型空气过滤器结构原理3、纤维毡过滤器(1)滤料:由各种纤维做成的无纺布(毡)作滤料(2)类型:袋式:用无纺布滤料,做成折叠式或V形滤袋——常作中效过滤器;卷挠式:用泡沫塑料或无纺布做滤料——常作粗效过滤器;有定压控制和定时控制两种,过滤风速0.8~2.5m/s,终阻力90~100Pa。1453.1.4典型空气过滤器结构原理3、纤维毡过滤器391453.1.4典型空气过滤器结构原理4、纸过滤器
(1)滤料:用植物纤维素滤纸,蓝石棉纤维滤纸,超细玻璃纤维滤纸作滤料。(2)结构:做成折叠式(以增大过滤面积),端部外框与滤纸间必须用密封胶密封,每一个单元的过滤面积为12
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026事业单位工勤技能-四川-四川客房服务员二级(技师)历年参考题库含答案详解
- 2026事业单位工勤技能-吉林-吉林房管员一级(高级技师)历年参考题库含答案详解
- 2026事业单位工勤技能-北京-北京印刷工一级(高级技师)历年参考题库含答案详解
- 2026事业单位工勤技能-内蒙古-内蒙古土建施工人员二级(技师)历年参考题库含答案详解
- 2026事业单位工勤技能-云南-云南兽医防治员三级(高级工)历年参考题库含答案详解
- 2026事业单位工勤技能-上海-上海地图绘制员三级(高级工)历年参考题库含答案详解
- 深圳市装饰设计合同电子版(范本)
- 13香玉剧社号示范课市公开课一等奖课件名师大赛获奖课件
- 2026年越西县网格员招聘考试备考题库及答案解析
- 2026年梅县区网格员招聘考试备考试题及答案解析
- 事业编制考试题库及答案
- 供热企业资金管理办法
- 工贸企业安全生产标准化定级评分标准(2023版)
- 2025年宁德市高校毕业生服务社区招募题库带答案分析
- 教育部幼儿园入学准备教育指导要点
- 《奔驰公司介绍》课件
- 2024-2025学年北京东城区高三(上)期末英语试卷(含答案详解)
- 《先兆流产中西医结合诊疗指南》
- UL2034标准中文版-2017一氧化碳报警器UL中文版标准
- CAD教程-AutoCAD2024全套教程
- DB52T 888-2014 毛竹(楠竹)低产林改造技术规程
评论
0/150
提交评论