浅谈过滤器
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一、ALHIA注油器简介1、ALPHA注油器系统ALPHA注油器系统如图所示,它由泵站、注油器单元、注油器控制单元、人机交互面板、触发系统及负荷传感器等组成。
(1)泵站:由两个独立操作的泵、加热盘管、过滤器和一个吸入油箱组成。
泵站启动面板的电源是各自独立供给,以保证油泵运行安全。
(2)注油器单元:每个汽缸都有一个注油器单元,对于缸径在700~980mm的柴油机每缸有两个注油器,而对于中小缸径型柴油机来说可设置一个注油器。
每个注油器的进油处有一个氮气储压器,压力为2.5~3.0MPa,在出口处也有一个小氮气储压器,压力为0.15MPa每个注油器上安装反馈传感器和电磁阀,根据柴油机的型号装有3~6个注油枪。
(3)ALPHA注油器控制单位:由控制注油器的三个电子器件——主控制单元(MCU)、备用控制单元(BCU)和转换开关单元(SBU)组成。
(4)负荷变送器:负荷变送器连接油门总杆,因此把柴油机的油门刻度的百分比连续不断地传送到主控制单元(MCU)。
油门刻度百分比近似看做平均有效压力百分比,从而配合转速百分比对柴油机的负荷进行计算。
(5)触发系统(曲轴编码器)︰曲轴编码器连接在曲轴前端,信号通过一个接线盒传送到主控制单元,通过这个信号主控制单元决定喷油正时。
对于那些曲轴前端不适于安装角度编码器的柴油机来说,一般在飞轮端安装触发环和测速装置。
(6)备用触发系统:备用触发系统由安装在飞轮端的两个转速检测装置组成,因此可以将柴油机的转速信号传送到备用控制单元。
(7)人机交换面板(HMD :人机控制面板通常安装在集控室内,可以很方便地调整汽缸油注油器参数,并显示出各种数值和报警,手动启动油泵和汽缸油预润滑等操作。
2、ALPHA注油器工作原理从日用油柜出来的汽缸油经高压泵站增压至4~5MPa,然后通过共轨油管输送至注油器。
每个注油器带有储压器,储压器起到稳压的作用。
注油器接收到主控制单元控制信号时,电磁阀通电,注油器向注油枪注油。
浅谈组合空调机组维护保养内容
组合空调机组是一种集中供冷系统,由多个空调机组组合而成的系统。
它广泛应用于大型商业建筑、办公楼、医院、工业厂房等场所,能够提供持续稳定的制冷服务。
为了确保组合空调机组的正常运行和延长其使用寿命,需要定期进行维护保养。
下面就组合空调机组的维护保养内容进行浅谈。
1. 清洗冷却塔:冷却塔是组合空调机组中的重要组件,负责将热水冷却后重新供给冷却设备。
长期使用后,冷却塔内会积聚大量的杂质和污垢,影响其散热效果。
定期清洗冷却塔是维护保养的重要环节之一。
2. 检查冷却水循环系统:冷却水循环系统包括水泵、水箱、水管等组件,负责将冷却水供给冷却设备。
需要定期检查水泵的工作状态、水箱是否漏水以及水管是否堵塞等问题,并及时处理。
3. 更换过滤器:组合空调机组中的过滤器是用来过滤空气中的杂质、灰尘和微生物的。
长时间使用后,过滤器会积聚大量的污垢,影响空气的流通和制冷效果。
定期更换过滤器非常重要。
4. 检查电气系统:组合空调机组的电气系统是其正常运行的关键。
需要定期检查电气系统的接线、开关和保护装置等是否正常,是否存在漏电等安全隐患,并及时处理。
5. 维护压缩机:压缩机是组合空调机组的核心部件,负责将制冷剂压缩成高温高压气体。
需要定期检查压缩机的工作状态、润滑油的情况,以及是否存在漏气等问题,并进行相应的维护保养。
6. 定期检查制冷剂:制冷剂在组合空调机组中起着冷却和制冷的作用。
需要定期检查制冷剂的压力和流量是否正常,以及是否存在泄漏等问题,并及时补充或更换制冷剂。
Java简单统计字符串中汉字,英⽂字母及数字数量的⽅法本⽂实例讲述了Java简单统计字符串中汉字,英⽂字母及数字数量的⽅法。
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浅谈滤白与操作要点【关键词】白细胞滤器;滤除白细胞;操作要点近几年来,输血安全的理念越来越被关注,输血相关的非感染性严重危害(nishots)已经成为最普通的输血并发症[1],其发生率可能是感染性输血并发症的百倍甚至千倍[2],其中与储存血液中白细胞残留有着密切关系,输血并发症受到重视。
如大部分病人输血只需要输红细胞,血液中非治疗性成分白细胞是一种“感染物”,可引起一系列副作用。
2007年,西班牙马德里isbt会议上,加拿大学者提出:在撇除价格因素外,滤白血液推广使用是非常必要的。
1 滤除白细胞滤器去白原理白细胞滤器虽然称为滤器,但它去除白细胞并不是通过过滤,而是吸附,白细胞滤器实质是上一个吸附柱,过滤材料的设计是为了最大几率捕获白细胞和最优化的粘附白细胞。
血液流经滤器时便会有大量白细胞粘附在滤器表面,而且白细胞变形能力仅是红细胞变形能力的1/1000。
滤器可分四代。
第1代白细胞滤器,1970~1980年,棉滤器材料,第一个脱脂棉滤器由diepenhorst(clb.阿姆斯特丹)发明,随后由fresenins kabi大量生产和推广。
缺点:大容积滤器、需要前冲洗、需要后冲冼、只能对红细胞悬液去白;优点:非常有效地清除白细胞。
第2代白细胞滤器,1980~1990年,聚酰胺纤维滤器和纤维醋酸酯滤器,2310 g级白细胞减少。
缺点:大容积、需要前冲洗、需要后冲洗、只能对红细胞悬液去白;优点:更快的过滤,比脱脂棉滤器节约时间。
第3代(4代)白细胞滤器,1998至今,表面修饰的聚酯纤维滤器,包被滤器,包被依赖于有效地实用性。
优点:4510 g级去除白细胞、小容积、能用于全血、浓缩红细胞和浓缩血小板(包被特性),如费森尤斯卡比过滤器是多孔性剖面,物理和化学梯度活化血小板和微小聚集物,可以在第一个过滤层被拦截(降低凝块形成风险),可在滤器梁的梯度拦截更小的白细胞,形成更好的流速分布,渐进性去除白细胞。
2 输注含白细胞成分血可引起疾病及去除白细胞适应症输血含白细胞成分制品,可引起非溶血性发热反应(fnhtr),可引起输血相关性急性肺损作(trali)、引起输血相关性移植物抗宿主病(tagvhd)、引起血小板输注无效、引起输血相关性免疫抑制,并且传播病毒,如cmv,htlv等[3]。
◎高效空气过滤器、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”,表压力是以大气压力为起点,符号为Pg。
三者之间的关系:PABS=B+Pg 1标准大气压=0.01013Mpa1Kg/cm2 =14.2235Psi(磅/平方英寸)5、空气湿度的定义一、工况条件与技术指标Working condition and technical data进气温度(Inlet temperature): ≤80℃进气压力(Inlet pressure): 0.4~1.0MPa为什么要用精密过滤器?众所周知,在任何工况下,未经处理过的空气含有很多杂质,如:水、锈、颗粒尘埃及油。
如果不除去这些杂质,它们将导致额外的生产损耗、产品质量问题及高维护成本。
压缩空气是大规模工业化生产的主要安全能源。
提高压缩空气品质就是降低生产成本。
精密过滤器概述工作原理精密过滤器(又称作保安过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。
机体也可选用快装式,以方便快捷的更换滤芯及清洗。
该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。
结构特点精密过滤器具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点。
各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合。
精密过滤器应用用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,适用于医药。
食品。
化工。
环保。
水处理等工业领域、各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合。
[1]精密过滤器特点1、高效能去除水、油雾、固体颗粒,100%去除0.01μm及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt;2、结构合理,体积小、重量轻;3、带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。
浅谈情感过滤假说所涉及的情感因素与新课标下情感目标的实现摘要:成功的外语教与学受许多因素的影响,情感因素是影响外语教与学的重要因素之一。
本文基于克拉申情感过滤假说的理论基础,探讨了影响外语学习的主要情感因素以及如何实现新课标倡导的情感教学目标。
关键词:情感过滤假说情感因素情感目标20世纪70年代以来,在人本主义的倡导下,外语教学也从如何教转向了如何学,在教与学的过程中,更加关注人的情感发展,在外语教学中,新课程标准也设定了情感教学目标。
由于对情感的关注度逐步升温,也使得人们给予了克拉申情感过滤假说更多的研究。
本文以克拉申的情感过滤假说为基础,讨论了动机,自信心以及焦虑这三种影响外语学习效果的重要情感因素,同时为实现新课标提出的情感目标提出了一些教学建议。
1 克拉申“监察模型”中的“情感过滤假说”20世纪80年代美国语言学家S. D .K rashen提出了著名的二语习得模式——“监察模式”,主要由五部分组成:情感过滤假说(the Affective Filter Hypothesis)、监察假说(The Monitor Hypothesis )、语言习得与学习假说(the Acquisition and Learning Hypothesis)、语言输入假说(the Input Hypothesis)、自然顺序假说(the Natural Order Hypothesis)。
本文暂且只讨论情感过滤假说(the Affective Filter Hypothesis)。
1977年,杜雷(Dulay)和波特(Burt)“情感过滤说”(The Affective Filter Hypothesis),他们认为情感过滤是一种内在的处理系统,它潜意识地通过情感因素来阻止学习者对语言的吸收(input)。
1982年,克拉申在他的“情感过滤假说”中指出,学习者的情感状态是一个可以调节的过滤器,它可以使可理解性输入顺利通过,也可以阻隔甚至完全阻止习得所必需的输入。
2017年01月浅谈油田采出水处理工艺王雷曹鹏程孙钿翔(长庆油田第十二采油厂,甘肃庆阳745400)摘要:目前我国油田生产水驱采油已成为一种重要的油田开采方式。
随着油田注入水增加,相应油田采出水越来越多。
采出水杂质含量多,含油多,腐蚀性大等原因造成注水管线及井筒腐蚀堵塞。
因此就有必要采取相应的工艺方法对采出水进行有效处理,尽可能降低水中含油及杂质,使油田采出水达到回注标准。
关键词:采出水;处理工艺;回注油田采出水具有水质复杂、处理难度高等特点。
因此合理的处理方法一直是油田采出水面临的问题。
本文针对油田采出水的特点,介绍近年来长庆油田采出水处理技术,主要包括:分离技术、过滤技术。
1采出水特点长庆油田第十二采油厂主要开采长3、长6、长8层位。
采出水来源于原油分离后的产水。
水温40℃,含油大于200mg/L ,悬浮物含量大于150mg/L ,SRB 含量大于1×104个/L ,由于原油脱水加入的有破乳剂,采出水中还含有少量原油破乳剂。
综合以上数据,采出水有以下特点:①悬浮物含量、含油量超标现象严重;②结垢和腐蚀共存,SRB 等细菌含量超标,硫离子和铁离子共存导致水体发黑;③污水静置后,其悬浮物稳定存在,沉淀量小,外观颜色变化不大。
以上几种特征决定了水质差,悬浮物,含油超标以及易结垢的特点。
2水质差,易结垢原因分析2.1悬浮物特征分析分析表明,污水中含大量粒径范围在500~1000nm 之间的颗粒物。
该颗粒物属于稳定性极强的胶体颗粒。
受胶体电位排斥影响,胶体颗粒不沉降。
2.2成垢离子分析ICP 分析仪分析表明,污水中成垢离子含量较高,同时含有钙镁、钡锶离子。
污水具有较强的结垢趋势,属于成垢离子集群特征。
这种特殊的二价离子群氛围,是导致形成上述胶体溶液的重要原因。
2.3不稳定性物质分析对样品污水中的S 2-、Fe 2+、Fe 3+等不稳定离子以及化学耗氧量分析表明,进出口污水中不同程度含有这些离子。
浅谈蒸汽管道及疏水装置热蒸汽在管道内流动时,一部分热量会传递给周围环境。
蒸汽系统中,能量的损失就意味着效率的降低,因此蒸汽管道需要保温绝热把这些损失降到最少。
但不管保温材质多好,保温厚度多厚,管道总是有一定的散热损失,这将使蒸汽沿着主管长度方向产生冷凝。
这些冷凝水如果不被排除,将积聚在管道内,导致冲蚀、水锤现象等问题。
此外蒸汽中含有水底将使蒸汽潮湿,降低了蒸汽的换热潜力。
如果水积聚在管道内,管道有效的橫截面积减小,导致蒸汽流速增加。
一、蒸汽管道的布置应在尽可能的情况下,蒸汽主管沿流动方向布置有不小于1:100的坡度,该坡度将确保冷凝水在重力和蒸汽流动的作用下流向排放点,然后在排放点冷凝水可以被安全有效的排除。
见示意如下:(蒸汽主管安装示意图)二、疏水点的布置必须精心考虑,疏水点必须要保证冷凝水能达到蒸汽疏水阀,还要考虑停机情况下没有蒸汽流动时冷凝水的残留问题,重力作用将冷凝水沿管道坡度流向低点,并在低点积聚,蒸汽疏水阀因此应布置在这些低点位置。
大口径蒸汽主管在起机阶段形成的冷凝水量较多,需要每隔30米—50米布置疏水点,并且还要布置在管道天然的最低处,如上升管道的底部。
在正常运行时,蒸汽沿主管道流动的速度很高,带动冷凝水一起流动,疏水管道应直接连接在主管的底部,见示意如下:(疏水点布置示意图一)尽管输水管道的流量足够,但它不可能捕获很多沿蒸汽主管高速流动的冷凝水,这样的疏水器布置方式是没有效果的,可靠的冷凝水排除方式,见示意如下:(疏水点布置示意图二)可以根据蒸汽主管的管径大小,在蒸汽主管底部设置集水槽,疏水器的连接位置可设置在蒸汽主管集水槽底部25—30mm处,对于口径更大的蒸汽主管道距离可至50mm处,下部的空间可防止管道杂志和水垢进入疏水器。
集水槽底部也可加一个盲口法兰或排污阀,用于清洗目的。
三、水锤及其影响水锤是高速流动的冷凝水丸碰撞管道安装件、阀门或设备时产生的噪声和震动。
这说明:冷凝水的流速远远高于正常情况下水的流速,释放出的动能也远远大于正常的预期能量;另外水是有密度的,不可压缩的流体,碰到阻碍物时没有气体那样有“缓冲”作用;当碰到管路系统中阻碍物时,如阀门和附件时,水中的能量将被释放。
过滤器 我公司长年供应进口乱码滤纸,主要有: 1.美国H&V(贺林斯渥 与佛斯)公司:植物、合成、无机、混合、复合和特殊过滤介质,广泛于汽车“三滤”、液压、洁净工程、以及粗、中、高、超高效多级综合过滤等。 2.美国LYDALL(兰德)公司:专业玻纤过滤介质,分粗效、中效、高效、超高效和低阻、耐温、耐腐等过滤介质,广用于工业、商业、民用和洁净工程的气体、液体过滤。如空调、制冷系统、高温工业环境、燃气机、压缩机、电子、制药、食品、医院、化工国防等的过滤与净化。 3.美国JM(约曼)公司:有玻纤、合纤、复合型多种系列滤料,分综合类、玻纤类、复合类、聚酯类等过滤介质,广泛用于工业、化工、电子及中央空调,空气、液体过滤、净化等。 4.韩国AHLSTROM(奥斯龙)公司:汽车“三滤”过滤纸、分空滤、机滤和燃滤。广泛用于内燃机拖动的各种轿车、摩托车、小客车、轻、重载汽车、工程机械设备的空气、液体过滤、净化等。 ◎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 mm(毫米)的粒子主要作惯性运动,粒子越大,效率越高。m(微米)的粒子主要作扩散运动,粒子越小,效率越高;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”。 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 Pa G3(粗效) 100~200 G4(初中效) 150~250 F5~F6(中效) 250~300 F7~F8(高中效) 300~400 F9~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。 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。 m的颗粒物”。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≤10m的粉尘过滤掉,只有小于10 人的鼻子的鼻毛、分泌物和黏膜可以将大多数大于10m以上的颗粒物去掉,剩下的“可吸入颗粒物”为TM5。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 空气中的全部粉尘量为“总悬浮颗粒物”,去掉10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5Å~500Å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华力。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。活性炭靠范德华力抓到气体分子,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(<50Å)、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。