净化过滤器知识(DOC)
- 格式:doc
- 大小:50.50 KB
- 文档页数:11
过滤器是怎么区分低效、中效、高效的?过滤器一般是根据所过滤尘埃粒子料径大小及过滤效率来确定!过滤器分类:初效(低效):G1-G4 主要针对5.0μm以上颗粒的过滤效率中效:F5-F9 主要针对1.0-5.0μm颗粒的过滤效率亚高效:H10-H12 主要针对0.3-0.5μm颗粒的过滤效率高效:H13-H14 主要针对0.3μm颗粒的过滤效率超高效:U15-U17 主要针对0.12μm颗粒的过滤效率高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。
采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。
每台均PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。
高效和超高效过滤器均用量高效,超高效过滤器等。
另外还有三种高效过滤器,一种是超高效过滤器,能做得到净化99.9995%。
一种是抗菌型无隔板高效空气过滤器,具有抗菌作用,阻止细菌进入洁净车间,一种是亚高效过滤器,价格便宜以前多用于要求不高的净化空间。
过滤器选型的一般原则1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
2、公称压力:按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。
3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。
各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
5、过滤器阻力损失计算水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa高效过滤器检漏:高效过滤器检漏常用的仪器有:尘埃粒子计数器和5C气溶胶发生器。
尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。
体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。
空气净化器的过滤原理空气净化器是一种能够净化室内空气、去除颗粒物、异味和有害气体的设备。
而空气净化器的核心部件就是过滤器,其过滤原理是根据颗粒物的大小、密度和化学性质等特点,通过物理、化学或生物方法对空气中的污染物进行过滤和分解,从而达到净化空气的效果。
一、颗粒物过滤空气中的颗粒物主要包括灰尘、花粉、细菌、病毒等微小颗粒,它们对人体健康有直接的影响。
因此,空气净化器的过滤器首先要能有效去除这些颗粒物。
常见的颗粒物过滤器有:1. HEPA过滤器HEPA (High Efficiency Particulate Air) 过滤器是最常见的颗粒物过滤器之一。
它通过纤维网络拦截和吸附空气中的微尘、细菌、花粉等颗粒物,有效净化空气。
2. 活性炭过滤器活性炭过滤器通过吸附气态污染物,如甲醛、苯等有害气体,有效去除异味,并净化空气。
3. 静电过滤器静电过滤器利用静电吸附原理,将空气中的颗粒物带电后吸附在过滤器表面,有效去除细菌、病毒等微小颗粒。
二、有害气体分解除了颗粒物过滤,空气净化器还能通过化学反应分解空气中的有害气体,进一步提高空气的质量。
常见的有害气体分解技术有:1. 光触媒技术光触媒技术利用紫外线照射催化剂,如二氧化钛,使其具有光催化作用。
当有害气体通过光触媒反应器时,光触媒会吸附有害气体并发生催化反应,将其分解成无害物质。
2. 筛选吸附技术筛选吸附技术采用特殊的吸附材料,如分子筛、活性炭等,通过筛选和吸附有害气体,有效去除室内的污染物。
三、杀菌消毒空气中的细菌、病毒等微生物也是污染空气的重要因素。
空气净化器可通过杀菌消毒功能,有效去除空气中的有害微生物。
常见的杀菌消毒技术有:1. 紫外线杀菌紫外线杀菌技术利用紫外线的波长对微生物进行照射,破坏其DNA 和 RNA 结构,从而达到杀灭细菌、病毒的效果。
2. 离子发生器离子发生器能够释放负离子,通过与空气中的微生物结合并析出,从而达到杀菌的目的。
综上所述,空气净化器的过滤原理主要包括颗粒物过滤、有害气体分解和杀菌消毒。
过滤器工作原理过滤器是一种常见的设备,用于将流体、气体或固体进行分离和净化。
无论是在家庭中的空气净化器,还是在工业生产中的水处理设备,过滤器都是必不可少的。
本文将介绍过滤器的工作原理和常见的过滤器类型。
一、过滤器的工作原理过滤器的主要作用是通过物理或化学方法,将流体通过孔隙或特殊材料中,使其中的杂质或不需要的物质被滤除,以达到净化的目的。
下面将分别介绍过滤器的两种主要工作原理。
1. 物理过滤物理过滤是指通过设备中的孔隙或滤料,筛除较大的固体颗粒或其他杂质。
这种过滤方式适用于对颗粒物质进行分离和净化。
例如,家用水龙头上的网状过滤器就是一种常见的物理过滤器。
当水从水龙头流出时,网状过滤器会阻挡住其中的杂质,如沙粒、树叶等,从而保证水的清洁。
2. 化学过滤化学过滤是指利用特殊材料对流体中某些组分进行吸附、吸收或反应,从而将这些物质从流体中去除。
化学过滤器常用于处理气体或液体中的有害气体或溶解性杂质。
例如,活性炭过滤器常用于去除空气中的异味、有害气体以及水中的有机污染物。
二、常见的过滤器类型根据过滤器的不同工作原理和应用场景,可以将过滤器分为多种类型。
下面将介绍几种常见的过滤器,并简要说明其工作原理和应用领域。
1. 空气过滤器空气过滤器是用于过滤空气中的颗粒物质和污染物的设备。
它常用于家用和商用空调系统、空气净化器以及工业车间的通风设备中。
空气过滤器通常采用物理过滤的方式,通过滤网将空气中的颗粒物过滤掉,从而提供干净的空气供应。
2. 液体过滤器液体过滤器主要用于处理水、化学品、食品和药品等液体中的杂质。
它们常被应用于家用自来水过滤器、饮水机、化学工厂和制药厂等场合。
液体过滤器可以采用物理过滤或化学过滤的方式,具体类型包括滤筒式过滤器、滤袋式过滤器和膜分离过滤器等。
3. 油滤器油滤器主要用于去除润滑油中的杂质和重要机械设备中的沉积物。
它们广泛应用于汽车引擎、液压系统和工业机械等领域。
油滤器通常采用物理过滤的方式,利用滤纸或滤网来阻拦油中的颗粒物和沉积物。
一、过滤概述过滤材料既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。
杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过。
效率过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。
小于0.1μm(微米)的粒子主要作扩散运动,粒子越小,效率越高;大于0.5μm的粒子主要作惯性运动,粒子越大,效率越高。
阻力纤维使气流绕行,产生微小阻力。
无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。
过滤器阻力随气流量增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,减小过滤器阻力。
动态性能被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,于是,使用中过滤器的阻力逐渐增加。
被捕捉到的粉尘形成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善。
被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上。
滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,过滤器寿命越长。
使用寿命滤料上积尘越多,阻力越大。
当阻力大到设计所不允许的程度时,过滤器的寿命就结束。
有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现这种二次污染时,过滤器也该报废。
静电若过滤材料带静电或粉尘带静电,过滤效果可以明显改善。
因静电使粉尘改变运动轨迹并撞向障碍物,静电力参与粘住的工作。
◎过滤效率在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。
实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。
对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。
离开测试方法,过滤效率就无从谈起。
◎过滤器阻力过滤器对气流形成阻力。
过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。
新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废时的阻力值称“终阻力”。
终阻力终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。
基本知识一、过滤器可实现的功能1、过滤:除去液体或气体等流体中的杂质。
2、混合:按要求将不同的流体混合在一起。
3、油气分离:除去气体中的油污等杂质。
4、缓冲:保护测量仪器免遭高压脉动压力的破坏。
5、发泡:使空气或气体在液体中均匀产生所需要的气泡。
6、消音:消除排气装置中的噪音。
二、过滤器适用范围1、石油、化工系统2、化纤、纺织系统3、工程机械系统4、电子、电力系统5、冶金系统6、感光材料系统7、制药系统8、烟草、食品、饮料、造酒系统9、矿山、能源系统三、过滤器种类及主要性能1、油气分离过滤器主要用于空气压缩机。
当螺杆压缩机工作时,靠油液密封。
油气混合物在高速旋转的螺杆挤压下产生雾化、气化,从而使螺杆出气口的压缩空气中含有较多的油分。
为使油液回收循环使用及净化压缩空气,必须使用油气分离器。
规格:处理风量0、1~40 M3 /min(米3 /分钟)过滤精度:1、3、5、10、25、40、50μm(微米)分离率:99、9%~99、999%2、空气过滤器 用在空气压缩机入口。
用于洁净厂房空调系统、气体送料 系统、自动喷漆房、车船发动机进气口等空气净化领域。
效率:45%~99、99%3、高、中、低压过滤器带有外壳体,适用于有压力的液压系统。
一般带有压差指示器。
滤芯采用不锈钢超细纤维烧结毡,强度高,耐高温,耐腐蚀,纳污量大,过滤性能好,滤芯可反复清洗。
(1) YPH系列高压过滤器 工作压力:42Mpa (420公斤/平方厘米) 温度:-10℃~+100℃ 精度:5、10、20μm 滤芯耐压差:21Mpa工作介质:一般液压油 电讯号压差指示器指示压差:0、7±0、07Mpa电讯号压差指示器工作电压:24V 电讯号压差指示器工作电流:0、2A(2)YPM系列中压过滤器 工作压力:21MPa温度:—10℃~+100℃精度:3~40μm流量:60~660L/min工作介质:一般液压油 电讯号压差指示器指示压差: 电讯号压差指示器工作电压:24V 电讯号压差指示器工作电流:0、2A(3)YPL系列低压过滤器 工作压力:1、6MPa温度:-10℃~+100℃ 精度:10~25μm流量:60~660L/min 工作介质:一般液压油电讯号压差指示器指示压差0、2±0、02MPa电讯号压差指示器工作电压:24V 电讯号压差指示器工作电流:0、2A四、粉末冶金多空过滤器特点:强度高,抗震性能好,耐腐蚀性强。
净化空调中高效过滤器方面的知识空气过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。
当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。
因此,使用过滤器,要掌握合适的使用周期。
在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。
过滤器的使用寿命除了取决于其本身的优劣,如:过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等,还与空气中的含尘浓度,实际使用风量,终阻力的设定等因素有关。
掌握合适的使用周期,必须了解其阻力的变化情况,首先必须了解如下定义:1. 额定初阻力:在额定风量下,过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力。
2. 设计初阻力:系统设计风量下,过滤器阻力(应由空调系统设计师提供)。
3. 运行初阻力:系统运行之初,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,就只能取设计风量下的阻力作为运行初阻力(实际运行的风量不可能完全等于设计风量);运行中应定期检查过滤器的阻力超出初阻力的情况(每个过滤段都应安装阻力监测装置),以决定何时更换过滤器。
过滤器更换周期,见下表(仅供参考):特别说明:低效率过滤器一般使用粗纤维滤料,纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积尘吹散,这种情况下,过滤器阻力不再增高,但过滤效率降到几乎为零,因此要严格控制粗效过滤器的终阻力值!确定终阻力要综合考虑几种因素。
终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费用(过滤器费用、人工费用,和废弃处理费用)相应就高,但运行能耗低,因此每种过滤器应该有最经济的终阻力值。
过滤器越脏,阻力增长越快。
过高的终阻力不意味着过滤器使用寿命会延长,过高阻力会使空调系统风量锐减。
过高的终阻力是不可取的。
顾客关于过滤器使用寿命短的抱怨:主要由三种原因造成a、过滤器的过滤材料面积太小或单位容尘能力太小;b、预过滤器的过滤效率偏低;c、用户对过滤器的使用寿命期望过高。
空气净化器的过滤原理解析在如今的都市生活中,空气污染成为了人们关注的一个重要问题。
空气中存在的细菌、病毒、尘埃、花粉等微小颗粒物对我们的健康构成了威胁。
为了改善室内空气质量,空气净化器成为了许多家庭和办公场所的必备设备。
本文将解析空气净化器的过滤原理,帮助读者更好地理解它的工作原理。
一、初效过滤器空气净化器中的初效过滤器通常采用纤维滤网或网格结构。
这种过滤器主要用于过滤空气中的大颗粒物,如灰尘、花粉等。
当空气通过初效过滤器时,它们会被阻挡在滤网上,从而净化空气中的颗粒物。
二、活性炭过滤器活性炭过滤器是常见的空气净化器中使用的过滤器之一。
它采用活性炭材料制成,具有非常大的表面积,能够吸附空气中的污染物质,如有害气体、异味等。
活性炭过滤器对于吸附挥发性有机化合物(VOCs)等有害物质非常有效。
三、HEPA过滤器HEPA过滤器是高效颗粒空气过滤器的英文缩写。
它是一种高效过滤器,能够有效地过滤掉空气中直径超过0.3微米的颗粒物。
HEPA过滤器通常由纤维材料制成,具有很强的过滤能力。
通过使用HEPA过滤器,可以有效地过滤掉空气中的细菌、病毒等微生物颗粒物。
四、电子静电过滤器电子静电过滤器是一种利用静电吸附原理来过滤空气中微小颗粒物的过滤器。
它的工作原理是通过静电使空气中的微小颗粒带电,并吸附在带电板上。
这种过滤器对于过滤空气中的细小灰尘、烟雾等有很好的效果。
使用电子静电过滤器时需要定期清洁带电板,以保证其正常的过滤效果。
综上所述,空气净化器的过滤原理是通过一系列的过滤器,将空气中的颗粒物、有害气体等污染物质过滤掉,从而达到净化室内空气的目的。
不同类型的过滤器针对不同的污染物有着不同的作用。
因此,在选择空气净化器时,需要根据实际需要选择适合的过滤器类型,以达到更好的净化效果。
通过了解空气净化器的过滤原理,我们可以更好地使用和维护它们,提高室内空气质量,保障自身健康。
总结:空气净化器通过初效过滤器、活性炭过滤器、HEPA过滤器和电子静电过滤器等,通过各种过滤原理达到净化室内空气的效果。
空气净化过滤器过滤原理空气净化器通过过滤、净化、消毒等一系列方法来净化室内空气,其中最为基础的方法是过滤。
过滤是通过选择性吸附、拦截、分离等作用,将混合物中一种或多种组分留下来或分离出来的过程。
下面将对空气净化器的过滤原理进行详细介绍。
一、过滤原理过滤原理是空气净化器最常用的净化方式,可将固态颗粒、粉尘、花粉、异味等污染物去除。
空气净化器的过滤原理包括预滤、HEPA (高效空气滤清器)、活性炭滤网、光触媒等。
1、预滤净化器的第一步是预滤。
它能有效地过滤大颗粒物,并且能够减轻后续滤网的负担。
通常使用海绵或粗纤维滤网作为预滤器,过滤颗粒物的大小范围在1至10微米之间。
2、HEPA滤网HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter),即高效空气滤清器,是空气净化器中一种高效过滤器。
HEPA滤网能够有效地除去0.3微米以上的颗粒物,过滤效率可达到99.97%。
而一些高性价比的空气净化器使用的是HEPA类滤网,也称为HEPA风道滤网,它的过滤效率和质量不及正品HEPA滤网,而消费者可以通过产品说明书和过滤效率来进行甄别。
3、活性炭滤网活性炭滤网可以吸附气体、异味等有害物质,是空气净化器中的重要组成部分。
活性炭是一种多孔性物质,能够有效地吸附甲醛、苯、氨等有害气体,制作的活性炭滤网在吸附有害气体的同时,还能吸附一些颗粒物质。
活性炭滤网吸附能力随着使用时间的延长而逐渐下降,建议每3至6个月更换。
4、光触媒光触媒是指利用光束照射触媒工作表面产生的光催化作用,在氧和水的存在下,经过光催化反应产生氢氧自由基,在空气中可氧化降解多种有害气体,可有效去除甲醛、苯、甲苯等室内空气中的污染物质。
光触媒是一种典型的辅助净化技术,必须与至少一种滤网一起使用。
二、使用注意事项1、定期更换滤网。
滤网需要定期更换,以保证净化器的净化性能。
对于HEPA滤网和活性炭滤网,使用时间一般建议不超过6个月,光触媒、负离子滤网则无需更换。
空气过滤器空气过滤器:如何有效净化室内空气引言随着城市化的不断加速和工业化进程的不断发展,人们越来越关注室内空气质量。
室内空气中的污染物对人们的健康产生了越来越大的威胁。
空气过滤器作为净化室内空气的一种主要工具,已经成为现代家庭必备的家电之一。
本文将介绍空气过滤器的原理、优势和使用方法,帮助读者更好地了解和选择适合自己的空气过滤器。
一、空气过滤器的工作原理空气过滤器的主要工作原理是通过物理或化学方法,去除室内空气中的尘埃、细菌、病毒、花粉等有害物质,从而达到净化空气的目的。
常见的空气过滤器主要有机械过滤器、活性炭过滤器和电子静电过滤器。
机械过滤器是最常见的一种类型,采用了过滤网格结构,可以有效地阻止灰尘和小颗粒物进入空气循环系统。
活性炭过滤器则利用活性炭的吸附特性,吸附有害气体和异味,提高空气的质量。
而电子静电过滤器则通过电场吸附颗粒物,能够有效去除更小的颗粒物和细菌。
二、空气过滤器的优势1. 净化空气:空气过滤器可以除去空气中的各种有害物质,如灰尘、细菌、病毒、花粉等。
它可以改善室内空气质量,减少对人体的危害并降低过敏反应的发生。
2. 防止疾病传播:空气中的细菌和病毒是疾病传播的主要途径之一。
通过使用空气过滤器,可以显著降低室内疾病传播的风险,特别是对于容易感染疾病的儿童和老年人来说。
3. 改善睡眠质量:室内空气质量的好坏与睡眠质量有着密切的关系。
使用空气过滤器可以过滤空气中的噪音和灰尘,创造一个干净、安静的睡眠环境,从而提高睡眠质量。
4. 增加生活质量:呼吸新鲜、干净的空气可以让人更加健康和舒适。
使用空气过滤器可以提高室内空气的质量,改善人们的生活质量。
三、空气过滤器的使用方法1. 安装位置:空气过滤器应该放置在靠近空气循环系统的位置,比如,客厅或卧室。
这样可以确保过滤效果最佳。
2. 定期更换滤芯:空气过滤器的滤芯是其工作的核心部分,应定期更换以保持过滤效果。
一般来说,滤芯的更换周期为3个月或按使用情况而定。
空气净化器的工作原理知识点在现代社会中,空气污染日益严重,给我们的健康和生活带来了很大的威胁。
为了改善室内空气的质量,越来越多的人开始关注和使用空气净化器。
那么,空气净化器是如何工作的呢?接下来,我们就来详细了解一下空气净化器的工作原理知识点。
一、过滤净化原理主要包括预过滤、HEPA过滤和活性炭吸附。
1. 预过滤:空气净化器中的预过滤器通常采用网状设计,它能有效拦截空气中的大颗粒物,如灰尘、烟雾等。
通过预过滤的作用,可以保护后续的过滤层,延长净化器的使用寿命。
2. HEPA过滤:HEPA(High Efficiency Particulate Air)即高效微粒空气过滤器,是一种高效能的过滤器。
它可以有效地去除室内空气中的细微颗粒物,如细菌、花粉、尘螨等。
HEPA过滤器的工作原理是通过纤维网捕捉空气中的微小颗粒,使其无法通过过滤器的网孔,从而实现空气的净化。
3. 活性炭吸附:活性炭是一种高度孔隙化的材料,具有很强的吸附能力。
空气净化器中的活性炭层能吸附空气中的有机化合物、甲醛、异味等有害物质,使空气更清新、健康。
活性炭层一般位于过滤器的最后一层,起到提升净化效果的作用。
二、杀菌消毒原理部分空气净化器内置紫外线灯或负离子发生器,通过杀灭细菌、病毒等微生物来净化空气。
1. 紫外线杀菌:紫外线具有较强的杀菌功效,可以有效灭活空气中的细菌、病毒等微生物。
空气净化器中的紫外线灯通常位于过滤器后方,通过紫外线辐射来净化空气。
2. 负离子发生器:负离子是一种带有负电荷的微小氧分子。
负离子发生器能产生大量的负离子,负离子与空气中的细菌、病毒等有害物质结合,使其失活并沉降。
负离子发生器广泛应用于空气净化器中,可以有效净化空气、改善室内空气质量。
三、活性氧消除原理部分空气净化器内置活性氧消除装置,通过产生活性氧来降解有机污染物。
1. 光触媒技术:光触媒技术利用一种特殊的材料,即光催化剂,通过光反应将空气中的有机污染物转化为无害的水和二氧化碳。
过滤器知识简介一、什么叫过滤器过滤属于水的净化过程中不可或缺的处理手段,主要用于去除水中的颗粒状等其他悬浮物。
过滤器的原理是利用有孔介质,从流体(液体或气体)中去除污染物,使流体达到所需的洁净度水平。
过滤器经常被人们认为是一种简单的网或筛子,过滤或分离是在一个表面上进行的。
这是过去存在的方式,现在大多过滤器的滤壁是有一定厚度的,也就是说过滤器材具有深度,以“弯曲通道”的形式对祛除污染物起到了辅助作用。
二、过滤器介绍1.机械过滤器机械过滤器为一填充规定厚度滤料的压力容器,当填充单一滤料时为单层机械过滤器,填充不同种类滤料时为双层或多介质过滤器。
功能:在水质预处理系统中,多介质过滤器压力容器内不同粒径的石英砂按一定级配装填,经絮凝的原水在一定压力下自上而下通过滤料层,从而使水中的悬浮物得以截留去除,多介质过滤器能够有效去除原水中悬浮物、细小颗粒、全价铁及胶体、菌藻类和有机物。
其出水SDI15(污染指数)≤5。
完全能够满足反渗透装置的进水要求。
机械过滤器是以去除大颗粒悬浮物为目的的过滤装置,它广泛用于饮用水,游泳池水,工业用水的过滤,制取软化水,纯水高纯水的预过滤。
过滤器的滤料一般为石英砂,无烟煤,颗粒多孔陶瓷等,是反渗透(RO),电渗析(ED),离子交换器等水处理系统的预处理不可缺少的设备。
JYJX系列机械过滤器运行指标一览表注:1) 工作压力0.6MPa 2) 工作温度5—40℃ 3)罐体设有人孔和手孔2.活性炭过滤器活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。
功能:在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子、COD等有较明显的吸附去除作用。
活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积(高达600—1500M2/G),以及其精细多孔表面构造。
过滤器的工作原理
过滤器是一种常见的设备,用于在各种系统中去除不需要的物质或信号。
它们可以应用于水处理、空气净化、信号处理等领域。
过滤器的工作原理基本上是通过一系列的物理或化学过程,将所需的物质分离出来,从而实现过滤的效果。
在水处理领域,过滤器通常采用物理过滤和化学过滤相结合的方式。
物理过滤是通过介质的孔隙大小来阻挡大颗粒物质,如沙子、泥土等,从而将其分离出来。
而化学过滤则是通过吸附、离子交换、化学反应等方式,将溶解在水中的有害物质去除。
这样,经过过滤器处理后的水质就可以得到改善,达到安全饮用水的标准。
在空气净化领域,过滤器的工作原理也是类似的。
空气中的灰尘、细菌、病毒等有害物质会通过过滤器的介质被截留下来,从而净化空气。
而一些高级的空气净化器还会采用化学吸附或光催化等技术,进一步提高净化效果。
在信号处理领域,过滤器通常是指电子电路中的滤波器。
它们可以根据频率特性,将特定频率范围内的信号通过,而阻隔其他频率的信号。
这样可以实现对信号的选择性处理,滤除噪声,提高信号的质量。
总的来说,无论是在水处理、空气净化还是信号处理领域,过滤器的工作原理都是通过物理或化学的方式,将需要分离或去除的物质隔离出来,从而实现过滤的效果。
过滤器的种类繁多,应用范围广泛,是现代生活中不可或缺的重要设备。
空气净化器产品说明书了解净化器的过滤原理和使用技巧空气净化器产品说明书一、产品介绍空气净化器是一种能够净化室内空气,提高空气质量的电器设备。
本产品采用先进的过滤技术和高效净化材料,能够有效去除空气中的颗粒物、异味和有害气体,为用户提供清新、健康的室内环境。
二、过滤原理本产品采用多层过滤系统,能够全面过滤空气中的各类污染物。
具体过滤原理如下:1.初效过滤:空气首先进入初效过滤器,该过滤器能够有效拦截空气中的大颗粒物,如灰尘、人体皮屑等,并阻止这些颗粒物进一步深入设备内部。
2.活性炭吸附:经过初效过滤后的空气进入活性炭吸附层,该层利用活性炭的吸附作用,去除空气中的异味和有害气体,如甲醛、苯等。
3.HEPA过滤:经过初效过滤和活性炭吸附后的空气进入HEPA(高效颗粒空气)过滤器,该过滤器能够有效拦截空气中的细颗粒物,如细菌、病毒、花粉等。
4.负离子发生:经过HEPA过滤后的空气进入负离子发生装置,该装置能够释放出大量负离子,与正电荷的颗粒物结合,使其沉降到地面。
通过以上多层过滤,本产品能够将室内空气中的污染物大幅减少,为用户提供洁净、清新的室内环境。
三、使用技巧1.放置位置:将空气净化器放置在室内通风良好的地方,远离电扇、空调出风口等,以充分保证净化器的正常工作。
2.开机操作:插入电源,并打开电源开关,此时产品将开始运行。
根据个人需求,可以选择不同的风速档位。
3.定期更换滤芯:根据使用情况,定期检查滤芯的状况,一般建议每3-6个月更换一次滤芯,以保证净化器的有效工作。
4.定期清洁机身:定期清洁机身外表面,注意避免水或其他液体直接接触到机身和控制面板,可以使用干布或软刷轻轻擦拭。
5.注意维护:在使用过程中,如发现异味、噪音异常等情况,请停止使用并及时联系售后服务。
四、注意事项1.本产品仅适用于室内使用,请勿将其置于户外或潮湿环境中。
2.请勿在使用过程中将其他物体放置在净化器上方,以免影响正常的空气流通。
净水过滤知识点总结引言随着水资源的日益紧缺和环境污染问题的日益严重,净水过滤成为了一项重要的技术和服务。
净水过滤可以去除水中的杂质、异味和有害物质,提供更干净、更健康的饮用水。
本文将对净水过滤的知识点进行总结,包括净水原理、常见的净水过滤方法以及净水过滤器的选择和维护等内容。
一、净水原理1.1 水质污染的种类水质污染主要来源于化工品、生活垃圾、工业废弃物、农田排放、人类生活排放等。
污染物在水体中的主要形式有悬浮物、溶解物、胶体物等。
化工废水排放或非法排放、生活污水的不合理处理、工业排水的超标排放都会对水环境造成污染。
1.2 净水原理净水过滤的原理是通过一系列物理、化学或生物技术的手段,去除水中的杂质、有机物、微生物等,使水质达到国家相关标准或特定需求。
净水原理包括过滤、吸附、化学反应、杀菌等方法。
净水过程中可以去除的主要成分包括悬浮物、有机物、细菌、重金属、放射性元素等。
1.3 水质检测水质检测是净水过滤的前提和基础。
水质检测的主要目的是了解水质状况,评价水质适用性,同时也可以为净水处理提供依据和基础数据。
常见的水质检测参数包括浑浊度、PH 值、余氯、总大肠菌群、重金属含量、有机物含量等。
1.4 净水标准净水标准是对净水水质和水质指标的要求和规范。
不同的国家和地区,根据当地的水资源状况和环境要求,制定了相应的净水标准。
例如,中国的《卫生部标准》、《工商部标准》、《安全饮用水标准》等。
二、常见的净水过滤方法2.1 机械过滤机械过滤是一种通过物理障碍的方法去除水中颗粒、悬浮物和有机物的技术。
常见的机械过滤设备有滤网、滤芯、滤棉、滤器等。
机械过滤适用于初级净水过程和粗净水处理,能够有效去除水中的大颗粒物质和悬浮物。
2.2 吸附过滤吸附过滤是一种利用吸附剂去除水中有机物、重金属、氯等物质的技术。
常见的吸附剂有活性炭、树脂等。
吸附过滤适用于去除水中的有机物、异味和色泽等,同时也可以去除部分重金属离子和氯类物质。
净化器工作原理净化器是一种可以去除空气中污染物的设备。
它的工作原理基于物理、化学或生物过程,通过捕获、分解或转化空气中的有害物质,提高空气质量。
1. 捕获污染物净化器的第一个步骤是捕获空气中的污染物。
这通常通过过滤器来实现。
过滤器是由纤维材料制成的网状结构,可以有效地阻止颗粒物进入净化器内部。
机械过滤机械过滤是最常见的一种捕获污染物的方法。
它使用了不同级别的过滤器,如HEPA(高效颗粒空气)过滤器和活性炭过滤器。
•HEPA 过滤器:HEPA 过滤器可以捕获直径大于0.3微米的颗粒物,如灰尘、花粉、细菌和病毒等。
它们基于纤维网格结构,通过拦截和吸附颗粒来净化空气。
•活性炭过滤器:活性炭具有吸附能力,可以去除空气中的有机化合物、挥发性有机化合物(VOC)和异味等。
它通过吸附污染物分子到其表面来净化空气。
电子过滤电子过滤器使用静电力捕获颗粒物。
它们通常由两个带电板之间形成的电场组成。
当空气通过这个电场时,带电的颗粒会被吸引到带有相反极性的板上,从而净化空气。
颗粒物沉降另一种捕获颗粒物的方法是利用重力使其沉降。
这种方法通常在较大的净化器中使用,其中设计了一个容器来收集颗粒物。
当空气通过容器时,颗粒物会因为重力而沉积在底部,从而实现净化效果。
2. 分解污染物除了捕获污染物外,净化器还可以使用化学反应分解一些有害物质。
光触媒光触媒是一种能够利用光能催化分解污染物的材料。
它通常涂覆在过滤器或其他表面上,并与紫外线光源结合使用。
当光触媒吸收光能时,它会释放出电子和正空穴,这些活性物质可以与空气中的污染物发生反应并分解它们。
光解光解是利用紫外线辐射来分解空气中的有害物质。
这种方法通常使用紫外线灯来提供紫外线辐射。
当有害物质通过紫外线灯时,其化学键会被打断,从而将其分解为无害的物质。
3. 转化污染物除了捕获和分解污染物之外,净化器还可以通过转化过程将有害物质转化为无害或低毒的物质。
活性氧处理活性氧处理是一种利用活性氧(如臭氧)来转化污染物的方法。
净化过滤器知识基本常识◎过滤概述过滤材料既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。
杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过。
效率过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。
小于0.1?m(微米)的粒子主要作扩散运动,粒子越小,效率越高;大于0.5?m的粒子主要作惯性运动,粒子越大,效率越高。
阻力纤维使气流绕行,产生微小阻力。
无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。
过滤器阻力随气流量增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,减小过滤器阻力。
动态性能被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,于是,使用中过滤器的阻力逐渐增加。
被捕捉到的粉尘形成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善。
被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上。
滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,过滤器寿命越长。
使用寿命滤料上积尘越多,阻力越大。
当阻力大到设计所不允许的程度时,过滤器的寿命就结束。
有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现这种二次污染时,过滤器也该报废。
静电若过滤材料带静电或粉尘带静电,过滤效果可以明显改善。
因静电使粉尘改变运动轨迹并撞向障碍物,静电力参与粘住的工作。
◎过滤效率在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。
实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。
对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。
离开测试方法,过滤效率就无从谈起。
◎过滤器阻力过滤器对气流形成阻力。
过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。
新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废时的阻力值称“终阻力”。
终阻力终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。
大多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。
终阻力建议值效率规格建议终阻力PaG3(粗效) 100~200G4(初中效)150~250F5~F6(中效)250~300F7~F8(高中效)300~400F9~H11(亚高效)400~450高效与超高效400~600过滤器越脏,阻力增长越快。
过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长,但它会使空调系统风量锐减。
因此,没有必要将终阻力值定得过高。
低效率过滤器常使用直径≥10?m的粗纤维滤料。
由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。
因此,要严格限制G4以下过滤器的终阻力值。
每个过滤段都应安装阻力监测装置。
终阻力要靠仪表来判定,不能仅凭操作者的感觉。
◎容尘量容尘量是在特定试验条件下,过滤器容纳特定试验粉尘的重量。
这里的“特定”是指:a. 标准试验风洞,以及相关试验与测量设备;b. 比实际大气粉尘颗粒大得多的标准“道路尘”;c. 委托方与试验方商定、或标准规定的试验方法与计算方法;d. 委托方与试验方商定的终止试验的条件。
容尘量与过滤器实际容纳粉尘的重量没有直接对应关系,孤立的容尘量数据对用户没有任何意义。
◎可吸入颗粒物空气中的大颗粒粉尘被人的鼻腔阻拦,小颗粒粉尘可能随气流进入气管和肺部,这些粉尘被气管和肺部的“巨噬细胞”吞食并消化,巨噬细胞吃不净的那些细菌和病毒还会被白血球消灭掉。
人的鼻子的鼻毛、分泌物和黏膜可以将大多数大于10?m的粉尘过滤掉,只有小于10?m 的颗粒物才会随气流进入气管和肺部。
因此,人们将“可吸入颗粒物”定义为“空气中≤10?m的颗粒物”。
空气中的全部粉尘量为“总悬浮颗粒物”,去掉10?m以上的颗粒物,剩下的就是“可吸入颗粒物”,技术上标为TM10。
我们经常听到的“可吸入颗粒物”就是这个TM10。
如果将5?m以上的颗粒物去掉,剩下的“可吸入颗粒物”为TM5。
可吸入颗粒物与健康效应浓度mg/m3 健康效应总悬浮颗粒物可吸入颗粒物>0.29 >0.20 免疫功能改变的阈浓度,居民呼吸道疾病患病率开始增加。
0.21 0.15 居住区空气日平均最高允许浓度。
<0.16 <0.11 不引起小学生免疫功能改变的阈下浓度,不引起人群呼吸道患病率增加。
◎化学过滤器化学过滤器清除空气中的气体污染物。
在通风和空调领域,化学过滤器使用活性炭作为主要过滤材料。
化学过滤器典型应用场所有:芯片厂、核工业、飞机场、环保、博物馆等,有些家电中也使用了化学过滤材料。
化学过滤原理化学过滤器有选择性地吸附有害气体分子,而不是像普通过滤器那样机械地清除杂质。
活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,其中绝大部分微孔的孔径在5?~500?之间,单位材料中微孔的总内表面积可高达700~2300m2/g,也就是说,在一个米粒大小的活性炭颗粒中,微孔的内表面积相当于一个大客厅内墙面的大小。
没有明显化学反应的吸附称为物理吸附,这种吸附主要靠的是范德瓦尔斯力。
空气中沸点高(常温或更高)的游离分子接触活性炭后,有些在微孔中凝聚成液体并因毛细管原理呆在那,有些填满与分子尺寸相当的微孔而与材料成为一体。
大气中的氮气、氧气、二氧化碳、氢气、氩气等主要成分的沸点都很低,活性炭吸附不了它们。
普通活性炭是疏水性材料,所以对水蒸汽的吸附能力也有限。
此外,活性炭还能吸附某些空气微生物并杀死它们。
经化学处理而使材料与有害气体产生化学反应的吸附称化学吸附。
活性炭靠范德瓦尔斯力抓到气体分子,材料上的化学成分与污染物起反应,生成固体成分或无害的气体。
进行化学处理的主要方法是在活性炭中均匀地掺入特定的试剂,所以经化学处理的活性炭也称“浸渍炭”。
使用过程中,吸附能力会不断减弱,当减弱到某一程度,过滤器报废。
如果仅为物理吸附,用加热或水蒸汽熏蒸的办法可使有害气体脱离活性炭,使活性炭再生。
活性炭材料活性炭材料分颗粒炭、纤维炭、粉炭。
纤维活性炭由含碳有机纤维制成。
它的孔径小(<50?)、吸附容量大、吸附快、再生快。
常用的纤维基材有酚醛、植物纤维、聚丙烯腈、沥青。
吸附性能吸附容量。
单位活性炭所能吸附污染物的最大量称吸附容量。
不同材料的吸附容量会不同;同一材料对不同气体的吸附容量会不同;温度、背景浓度改变,吸附容量也会变化。
滞留时间。
空气在活性炭层中逗留的时间称滞留时间。
滞留时间越长,吸附越充分。
为保持足够的滞留时间,炭层要足够厚,过滤风速要尽可能低。
使用寿命。
新的活性炭吸附效率高,使用中效率不断衰减,当过滤器下游有害气体接近允许的浓度极限时,过滤器报废。
报废前的使用时间就是使用寿命,也称有效防护时间。
选择性。
一般说来,在物理吸附中易被吸附的有:分子量大的气体、沸点高的气体、挥发性有机气体。
若活性炭经化学浸渍,还可以清除平时难以对付的气体,或突出对某类气体的吸附能力。
活性炭过滤器的选用影响活性炭过滤器吸附效果和使用寿命的主要因素有:污染物的种类和浓度、气流在过滤材料中的滞留时间、空气的温度和湿度。
实际选用时,要根据污染物种类、浓度和处理风量等条件,确定过滤器形式和活性炭种类。
活性炭过滤器的上下游均应有好的除尘过滤器,其效率规格应不低于F7。
上游过滤器防止灰尘堵塞活性炭材料;下游过滤器拦住活性炭本身的发尘过滤效率试验方法计重法Arrestance试验尘源为大粒径、高浓度标准粉尘。
粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘,再掺入规定量的细碳黑和短纤维。
大多数国家规定使用美国亚利桑那荒漠地带的“道路尘”(Arizona Road Dust),中国标准曾规定使用黄土高原某村落的尘土,日本标准规定使用源于日本的“关东亚黏土”。
测量的“量”为粉尘重量。
过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘。
每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量或过滤器上的集尘量,由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。
最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。
计重法试验的终止试验的条件为:约定的终阻力值,或效率明显下降时。
这里的所谓“约定”是指客户与试验者间的约定,或试验者自己的规定。
显然,约定终止试验的条件不同,计重效率值就不同。
终止试验时,过滤器容纳试验粉尘的重量称为“容尘量”。
计重法用于测量低效率过滤器,那些过滤器一般用于中央空调系统中的预过滤。
计重法试验是破坏性试验,不能用于制造厂的日常产品性能检验。
相关标准:美国ANSI/ASHRAE 52.1-1992,欧洲EN779-1993,中国GB12218-89。
比色法Dust-spot试验台和试验粉尘与计重法所用相同。
粉尘“量”为采样点高效滤纸的通光量。
在过滤器前后采样,采样头上有高效滤纸,显然,过滤器前后采样点高效滤纸的污染程度会不同。
试验中,每经过一段发尘试验,测量不发尘状态下过滤器前后采样点高效滤纸的通光量,通过比较滤纸通光量的差别,用规定计算方法得出所谓“过滤效率”。
最终的比色效率是试验全过程各阶段效率值依发尘量的加权平均值。
终止试验的条件与计重法条件相似:约定的终阻力值,或效率明显下降时。
比色法用于测量效率较高的一般通风用过滤器,空调系统中的大部分过滤器属于这种过滤器。
比色法曾是国外通行的试验方法,这种方法逐渐被计数法所取代。
严格的比色法是破坏性试验。
相关标准:美国ANSI/ASHRAE 52.1-1992,欧洲EN 779-1993。
大气尘计数法尘源为自然大气中的“大气尘”。
粉尘的“量”为大于等于某粒径的全部颗粒物个数。
测量粉尘的仪器为普通光学或激光尘埃粒子计数器。
效率值为新过滤器的初始效率。
名称解释A,B,C ,D集成电路制造业对气载分子污染物的分类。
A代表酸性气体(Acids),B代表碱性气体(Bases),C代表可凝聚化合物(Condensables),D代表其它掺杂气体(Dopants)。
Absolute Filter,绝对过滤器早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mm DOP)。
AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC细灰美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。
该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。
在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。
国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。
Aerosol,气溶胶固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。
国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。
AFI (Air Filter Institute),美国空气过滤研究所过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用,有人称AFI效率。