机织过滤布的透气性研究
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我国纺织过滤材料行业研究(一)行业基本情况1、过滤材料行业概况(1)过滤材料总体分类过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程,在外力作用下,位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动,固体颗粒被截留,从而实现流体与颗粒的分离。
过滤过程中,固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料,称为过滤介质。
工业用过滤介质种类较多,按照结构可分为柔性过滤介质(如织造和非织造过滤介质等)、刚性过滤介质(如烧结金属纤维毡、多孔陶瓷等)和松散性过滤介质(如活性炭、硅藻土等)。
柔性、刚性和松散性过滤介质的性状不同,过滤实施方式不同,所应用领域和环境各有差异。
同一类别的过滤介质在截留能力(截留粒子的最小尺寸)、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异,适用行业和工况环境多样。
工业用过滤介质的大体分类如下图所示:柔性过滤介质中,以化学或天然丝线和纤维为原料的纺织过滤材料(主要包括针刺无纺和机织滤布等过滤材料),织法和材质多样,可过滤粒径范围较大,适用多种不同工况环境,加之相对经济的使用成本、供应的充分性和使用的便捷性,被广泛应用于工业以及食用、医用、环境保护等固气分离、固液分离,特别是用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、钢铁等工业用途。
例如,针刺无纺滤布具良好的透气性和耐高温等特性,多用于工业除尘;机织滤布具备一定的强度、过滤稳定性和耐酸碱、高温和耐微生物特性,被广泛用作工业环保用途和生产环节的固液分离等。
(2)纺织过滤材料的行业概况纺织过滤材料按照应用领域可分为空气过滤和液体过滤材料,在工业领域应用广泛。
我国的环保用纺织滤料产业呈现区域相对集中的特点,重点区域分布状况呈“南有浙江天台,北有辽宁抚顺,东有江苏阜宁,西有河北泊头”的特点。
近年来,受国家环保政策的推动,下游环保市场对纺织过滤材料的需求增长,根据中国产业用纺织品行业协会统计,过滤与分离用纺织品的纤维加工总量已从2011年的64.90万吨长到2018年的140.69万吨,年均复合增长率为11.69%,占产业用纺织品纤维加工总量的比重从7.13%提高至8.95%。
滤布工艺知识点总结一、滤布工艺概述滤布是一种用于过滤颗粒物或液体的材料,广泛应用于石油化工、制药、食品饮料、电子、环保等行业。
滤布工艺主要包括纺丝、织造、成型、后处理等工序,而不同的用途和要求则需要选择不同性能的滤布材料。
二、滤布的材料与性能1. 材料常见的滤布材料有聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚酰胺纤维等,而不同的材料会影响滤布的耐温、耐化学性等性能。
2. 性能(1)透气性:滤布需要具有良好的透气性,以便有效过滤颗粒物或液体。
(2)耐温性:不同的工艺要求滤布具有不同的耐温性能,比如高温过滤、低温过滤等。
(3)耐化学性:滤布需要能够抵抗化学腐蚀,特别是在一些化工行业的应用中。
三、滤布的工艺流程1. 纺丝滤布的生产首先是纺丝工艺,通过将原材料加工成丝,然后进行纺织,形成滤布的初步结构。
2. 织造纺丝后的材料需要进行织造工艺,形成滤布的最终结构,这一步通常需要具备高精度的设备和复杂的工艺。
3. 成型成型是指将织造后的滤布进行裁剪、缝制等工艺,形成不同规格、形状的滤布产品。
4. 后处理滤布的后处理工艺通常包括热压、涂层、磨光、树脂处理等,以提高滤布的性能和稳定性。
四、滤布的应用1. 石油化工行业在石油化工行业,滤布主要用于油水分离、油气分离等工艺,如油田开发、炼油、化工生产等。
2. 制药行业制药行业的滤布通常要求具有较高的透气性和耐温性,用于药物生产过程中的过滤和分离操作。
3. 食品饮料行业在食品饮料行业,滤布被广泛应用于液体的澄清、过滤、除菌等环节,确保产品的品质和卫生。
4. 电子行业电子行业对滤布的要求通常较高,主要应用于半导体制造过程中的颗粒去除和净化操作。
5. 环保行业滤布也是环保行业中不可或缺的材料,主要用于固液分离、烟气净化、废气处理等。
五、滤布的质量控制1. 原材料的选择和检验滤布的质量控制首先要从原材料入手,确保所选用的原材料符合要求,并进行严格的原材料检验。
2. 工艺控制包括纺丝、织造、成型、后处理等各个环节都需要严格控制,确保产品的稳定性和可靠性。
织物透气性及其测试方法摘要:本文从织物的透气性能出发,简单介绍了织物透气性的影响因素、透气性的测试标准和方法。
并结合GELLOWEN透气性测试仪,对织物透气性测试的步骤进行了详细说明。
1、织物的透气性能透气性是气体对薄膜、涂层、织物等高分子材料的渗透性,是聚合物重要的物理性能之一,与聚合物的结构、相态及分子运动情况有关。
而织物的透气性是指在一定的压差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积。
一般气体通过织物有交织空隙和纤维间缝隙两条途径,而以交织空隙为主要途径。
空气透过织物的能力即织物的透气性,它直接影响到织物的服用性能。
如夏季用的织物希望有较好的透气性,而冬天用的织物外衣透气性应该较小,以保证衣服具有良好的防风性能,防止热量的大量发散。
对于国防及工业上某些用途的织物,透气性具有十分重要的意义。
如降落伞的透气性要适中,过大下降速度太大;过小下降速度过慢。
所以织物的透气性的好坏与织物的服用性能有密切的关系,随着人们对穿着舒适性要求越来越高,透气性织物的研究越来越受到重视。
例如,CoolMaX 面料,杜邦公司研制的、专利技术的四管道纤维材料,具有强大的透气性和良好的湿气控制性,能将人体所产生的过多热量及汗水抽离皮肤,传输到面料表面,从而迅速蒸发;再如,戈尔特斯(GORE-TEX)面料,突破一般防水面料不能透气的缺点,通过一种轻、薄、坚固和耐用的薄膜,使其具有防水、透气和防风功能,广泛应用于宇航、军事及医疗等方面,被誉为“世纪之布”。
2、织物透气性的影响因素2.1织物材料对透气性的影响有试验表明(如下表),对组织结构和厚度相似的棉、麻、羊毛、涤纶五类织物进行透气性测试,结果发现,棉、麻、羊毛等天然纤维和蛋白质纤维织物的透气性好于尼龙和涤纶等合成纤维织物,这说明,不同的织物材料对其透气性有着重要的影响。
2.2 织物组织结构对透气性的影响织物组织结构也是影响织物透气性的一个重要因素。
一般来说,不同组织结构的织物,其透气性关系为:透孔织物>缎纹织物>斜纹织物>平纹织物。
【滤布详解】滤布主要包括:压滤机涤纶滤布,压滤机丙纶滤布,板框压滤机锦纶滤布,板框压滤机维纶滤布。
一、板框压滤机涤纶滤布分为涤纶长纤滤布,涤纶短纤滤布。
涤纶短纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。
耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。
涤纶类纤维耐温一般都在130---150摄氏度,该产品具有普通毡类滤布特有的优点外,而且耐磨性非常好,具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量最大的品种。
耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,溶化点(℃):238·240,熔化点(℃):255一260。
比重:1.38。
过滤性能:涤纶短纤维滤布原料结构短而毛,织出的织物密集,颗粒截留性好,但剥离性,透气性较差。
强度耐磨性,漏水性也不及涤纶长纤滤布。
用途:制药、制糖、食品、化工、冶金、工业压滤机、离心机等。
涤纶长纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。
耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。
涤纶类纤维耐温一般都在130---150摄氏度,该产品具有普通毡类滤布特有的优点外,而且耐磨性非常好,具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量最大的品种。
耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,软化点(℃):238-240,熔化点(℃):255-260。
比重:1.38。
过滤性能:涤纶长纤滤布表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后,强度更高,耐磨性更好,从而织物透气性能好,漏水性快,清洗方便。
用途:制药,食品,化工,冶金,工业压滤机,离心机滤布等。
涤纶滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。
耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。
耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,溶化点(℃):238·240,熔化点(℃):255一260。
比重:1.38。
滤布分类:涤纶长纤滤布,涤纶短纤滤布。
过滤性能:涤纶长纤滤布表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后,强度更高,耐磨性更好,从而织物透气性能好,漏水性快,清洗方便。
G B T5453-1997纺织品织物透气性的测定GB/T5453-1997前言本标准是根据国际标准ISO9237:1995对GB5453-85进行修订的。
修订后的文本在主要技术内容上与该国际标准等效,同时,增加了适宜于国内仪器的内容。
本标准与原标准(GB5453-85)相比,主要作了以下几方面的修改:1、透气性指标由透气量改为透气率;2、增加了对试验面积的要求;3、试样两面压降原规定为13mmH2O(127Pa),现改为根据织物类型选用50Pa,100Pa,200Pa,500Pa;4、试验结果增加了计算变异系数CV(%)和气%的置信区间。
本标准从生效之日起,同时代替GB5453-85。
本标准的附录A、附录B都是提示的附录。
本标准由中国纺织总会科技发展部提出。
本标准由中国防大学纺织总会标准化研究所归口。
本标准起草单位:上海纺织科学研究院、国家棉纺织品质量监督检验中心。
本标准主要起草人:李晓雯、麦家俊、王宝军、严美华。
GB/T5453-1997 纺织品织物透气性的测定ISO前言ISO(国际标准化组织)是各国家标准研究所机构(ISO会员团体)的世界性联盟,国际标准的制定工作是通过ISO技术委员会来完成原。
每个会员团体如对某一项目感兴趣,有权出席为该项目设立的技术委员会,与ISO有联系的政府和非政府的国际组织也可参加这项工作。
ISO在有关电工标准方面与国际电工委叫会(IEC)保持着密切联系。
技术委员会采纳的国际标准草案均处经过各会员团体投票表决。
国际标准发布须经至少75%经上会员团体赞成。
国际标准ISO 9237:1995是由ISO/TC 38纺织品技术委员会制定的。
本标准附录A和附录B仅供参考。
纺织品织物透气性的测定Textiles-Determination of the permeability of fabrics to air1 范围本标准规定了测定织物透气性的方法。
本标准适用于多种纺织织物,包括产业用织物、非织造布和其他可透气的纺织制品。
过滤布透气量参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:过滤布是过滤领域中常见的一种过滤材料,其透气量参数是评价其过滤效率和性能的重要指标之一。
透气量参数是指在一定条件下,单位时间内单位面积的空气通过过滤布的体积。
透气量越大,表示过滤布的通气性能越好,过滤效率也会更高。
过滤布透气量参数的测定方法主要有两种:静压法和动压法。
静压法是通过测定在一定压力差下通过样品的气体流量,来计算透气量参数;动压法则是通过在一定流量下测定压力差,来计算透气量参数。
两种方法各有优缺点,选择何种方法应该根据具体情况来决定。
透气量参数受到多种因素的影响,其中包括过滤布的材质、厚度、纤维细度、纤维间隙等。
不同的材料和结构会对透气量参数产生不同的影响。
一般来说,纤维细度较小、纤维间隙适中的过滤布透气量参数较高。
在实际应用中,众多因素会影响过滤布的透气量参数,从而影响其过滤效率和性能。
在选择和应用过滤布时,需要全面考虑透气量参数以及其他因素,以确保其正常使用和有效过滤。
过滤布透气量参数是评价过滤布通气性能和过滤效率的重要指标之一。
通过合理选择透气量参数高的过滤布,可以提高过滤效率,延长使用寿命,保障过滤效果。
需要注意不同条件下透气量参数的测定方法和影响因素,以便更好地选择和使用过滤布。
【本段已达200字,以下为参考内容】在工业生产中,过滤布透气量参数也被广泛应用于空气净化设备、空气过滤器等过滤设备中。
适当选择透气量参数合适的过滤布,可以有效提高空气净化设备的过滤效率,减少对环境的污染。
过滤布透气量参数也常用于医疗卫生领域,如手术室无菌室等场所的空气净化设备中,以确保空气质量达到标准。
在过滤领域中,过滤布透气量参数的研究也是一个不断深入的过程。
通过不断改进材料、结构和生产工艺,可以进一步提高过滤布的透气量参数,从而实现更高效的过滤效果。
结合透气量参数与其他性能参数的关系,可以更好地评价和选择适合的过滤布,为不同领域的过滤应用提供更优质的解决方案。
各种滤布性能参数气固分离用各种滤布性能参数一、针刺毡系列1.涤纶针刺毡系列滤料涤纶针刺毡系列滤料采用非织造针刺工艺,并经热定型及其他处理方法制成,广泛用于工业捕尘,烟尘治理等方面。
涤纶针刺毡滤料透气性好,经热处理后,表面平整光滑,不易变形、容易清灰。
憎水憎油处理后的涤纶针刺毡滤料因其具有憎水性能,应用在高含湿量或含少量油污的烟尘时,可以防止糊袋,延长使用寿命。
覆膜涤纶针刺毡滤料表面复合了一层多微孔聚四氟乙烯(P TFE)薄膜,具有表面光滑、憎水透气、容易清灰等特点,过滤效率高,运行阻力低,耗能少,使用寿命长,真正实现了“表面过滤”。
涤纶针刺毡系列滤料性能指标如下:品名特殊处理结构压毛长纤基布涤烧毛长纤基布纶单重g.㎡540540厚度mm1.801.80破裂强度Mpa.min2.64 2.85针刺毡防水防油亚克力涂层长纤基布短纤基布5405401.801.902.851.95 泰氟纶涂层短纤基布560 1.90 1.95 烧毛短纤基布4752.30 2.45诺美克斯针刺呢防水防油短纤基布475 2.30 2.45泰氟纶涂层短纤基布560 2.20 2.15烧毛短纤基布540 1.80 2.45莱顿针刺呢防水防油泰氟纶涂层短纤基布短纤基布5405601.801.902.451.95P-84 针刺呢烧毛防水防油短纤基布短纤基布4754752.302.302.452.452.涤纶抗静电针刺过滤布一般的工业粉尘在浓度达到一定程度后(即爆炸极限)如遇静电放电火花或外界点火等因素,则极易导致爆炸和火灾。
如:面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电都有爆炸的可能。
在袋式除尘领域,如这些粉尘需用布袋来收集,则要求制做除尘布袋的滤料具有防静电性。
克重厚度500(g/m 2 ) 1.8(mm)透气度15(m 3 /m 2/min)断裂强力(纬向)连续工作温度后处理方式表面电阻体积电阻>1000 130℃压光、烧毛或泰氟隆涂层4.8x10 9 ? 8.7x10 8 ? 摩擦电位(最大值) 250v摩擦电位(平均值 )183v 面电核密度 3.4MC/m 2半衰期0.75s3.氟美斯( FMS )耐高温针刺毡FMS 氟美斯耐高温针刺毡是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合,以实现更高、更新的物理及化学性能。