Luftfilterstruktur og materialvalg
Luftfilterstruktur og materialvalgPrimærfilterstruktur: Den ytre rammen inkluderer hovedsakelig: papirramme, galvanisert ramme, aluminiumslegeringsramme og rustfri stålplate. Det er plate- og posestrukturer.
Filtermaterialer: Fiberfiltermaterialer inkluderer hovedsakelig: kjemisk fiber ikke-vevd stoff, glassfiberfiltermateriale, noen produsenter har blandede filtermaterialer av bomullsfiber og kjemisk fiber, og andre
Metallnett etc.
Produksjonsmetode: De fleste av dem er brettet og formet, og metallnettet og filtermaterialet er sammenfoldet.

middels effektivitet filter:
Struktur: Ytre rammematerialer inkluderer hovedsakelig: galvaniserte stålplater, aluminiumslegeringsprofiler, plastrammer, papirrammer, etc.
Filtermaterialer inkluderer hovedsakelig: kjemisk fiber, glassfiber og PP-materialer.
For tiden er det mest brukte pose-type medium-effektive filteret med glassfiber og PP-filtermateriale. Siden det finnes utallige innenlandske produsenter av grove og middels effektive filtre, er materialene og strukturene som brukes også forskjellige. For tiden bruker vanlige produsenter og utenlandske fabrikker for det meste glassfiberfiltermaterialer og noen kjemiske fiberfiltermaterialer. Kjemisk fiber har okkupert et stadig større marked på grunn av fordelene med lav pris og lav motstand.

høyeffektivt luftfilter:
Struktur: Den ytre rammen bruker hovedsakelig: aluminiumslegeringsprofiler, flerlags platerammer, aluminiumsplaterammer, galvaniserte stålplaterammer. Den mest brukte profilrammen i aluminiumslegering er hovedsakelig laget i en kubeformet struktur.
Filtermateriale: Glassfiber brukes mest, kjemisk fiber brukes gradvis, og polytetrafluoretylenfiber brukes til å lage høyeffektive filtre, vanligvis kjent som PTFE.
Effektive strukturer kan deles inn i de uten skillevegger og de med skillevegger. Ikke-separatoren bruker hovedsakelig varmsmelte som separator for filterelementet for å lette mekanisert produksjon. I tillegg har den fordelene med liten størrelse, lett vekt, enkel installasjon, stabil effektivitet og jevn vindhastighet. For tiden bruker store partier med filtre som kreves i rene fabrikker, for det meste partisjonsfrie strukturer. Skillevegger er svært effektive, og aluminiumsfolie og papir brukes ofte i foldede former som filterelementseparatorer for å danne luftpassasjer. Skilleplaten er laget av høykvalitets kraftpapir, som er varmvalset eller offsetpapir brukes som skillebrett. For tiden brukes dobbeltsidig bestrøket papir mest som skillevegger. Hovedformålet er å forhindre at skilleveggene krymper på grunn av kulde, varme, tørrhet og fuktighet, og dermed avgir partikler. Men ifølge vårt firmas mangeårige erfaring, når temperaturen og fuktigheten endres, kan denne typen skillepapir avgi større partikler, noe som fører til at renslighetstesten til det rene verkstedet mislykkes. For steder med høyere krav til renslighet bør kunder anbefales å bruke høyeffektive luftfiltre uten skillevegger. Prisen på utenlandske filtre med skillevegger er høyere enn uten skillevegger. Sammenlignet med de rektangulære kanalene til filtre med skillevegger, forbedrer de V-formede kanalene til filtre uten skillevegger jevnheten til støvholding ytterligere og forlenger brukstiden. liv. Bafflefrie filtre for ventilasjon unngår bruk av metalldeler, er enkle å kassere og overholder stadig strengere miljøkrav. Luftfilterstruktur og materialvalg Bortsett fra noen spesielle anledninger med høy temperaturmotstand og høye sikkerhetskrav, kan filtre uten skillevegger erstatte filtre med skillevegger.

filter parametere:
Overflatehastighet og filtreringshastighet
Overflatehastighet og filtreringshastighet kan reflektere filterets evne til å passere luftvolum.
Overflatehastighet refererer til luftstrømhastigheten på filterdelen, generelt uttrykt i m/s. Overflatehastighet er en viktig parameter som gjenspeiler de strukturelle egenskapene til filteret.
Filtreringshastigheten refererer til hastigheten på luftstrømmen over området til filtermaterialet. Filtreringshastigheten gjenspeiler passeringskapasiteten til filtermaterialet og filtreringsytelsen til filtermaterialet. Filtreringshastigheten er lav, generelt sett kan høyere effektivitet oppnås. Filtreringshastigheten som tillates å passere gjennom er lav og motstanden til filtermaterialet er stor.
Filtreringseffektivitet:
"Filtreringseffektiviteten" til luftfilteret er forholdet mellom mengden av fanget støv og det opprinnelige luftstøvinnholdet:
Filtreringseffektivitet=Støvvolum fanget opp av filteret/støvinnholdet i oppstrømsluften=1 - Støvinnhold i nedstrømsluften/Støvinnhold i oppstrømsluften
Betydningen av effektivitet virker enkel, men betydningen og verdien varierer sterkt avhengig av testmetodene.
Blant faktorene som bestemmer filtreringseffektiviteten, har "mengden" støv forskjellige betydninger, og de beregnede og målte filtereffektivitetsverdiene varierer også. I praksis er det totalvekt av støv og antall støvpartikler; noen ganger er det mengden støv av en viss typisk partikkelstørrelse, noen ganger er det mengden av alt støv; det er også mengden lys som indirekte reflekterer konsentrasjonen ved bruk av en spesifikk metode (kolorimetri), fluorescensmengde (fluorescensmetode); det er en øyeblikkelig mengde av en viss tilstand, og det er også en vektet gjennomsnittlig mengde av effektivitetsverdien for hele prosessen med støvgenerering.
Gjennomtrengningshastighet:
Penetrasjonshastigheten indikerer hvor mange støvpartikler som fortsatt kan passere gjennom filteret. K=(1-η)×100 %
motstand:
Filtre skaper motstand mot luftstrømmen. Motstanden til filteret er hovedsakelig sammensatt av to deler, motstanden til filtermaterialet og motstanden til filterstrukturen. Når ytelsen til filtermaterialet bestemmes, er motstanden til filteret nært knyttet til strukturen til filteret, og den resulterende påvirkningen kan være rundt 50 Pa. Filteret samler opp støv og motstanden øker. Når motstanden øker til en viss spesifisert verdi, kasseres filteret.
Motstanden til et nytt filter kalles "initial motstand"; motstandsverdien som tilsvarer det utrangerte filteret kalles "endelig motstand".
Under prosjektering er det ofte nødvendig med en representativ motstandsverdi for å beregne luftmengden til systemet. Denne motstandsverdien kalles "design motstand. Den vanlige metoden er å ta gjennomsnittet av startmotstanden og den endelige motstanden.
Støvholdekapasitet:
Støvholdeevne: Enkelt sagt: filterets evne til å holde på støv. Støvholdeevnen til filteret er direkte relatert til filterets levetid. Vanligvis refererer til når den endelige motstanden til det kjørende filteret når en verdi som er det dobbelte av dets startmotstand, eller når effektiviteten faller under 85 % av den opprinnelige effektiviteten, blir mengden støv som samles på filteret sett på som standard støvholdekapasitet av filteret, referert til som støvholdekapasitet. Hvis filteret opererer med et luftvolum som overstiger det nominelle luftvolumet, vil motstanden øke raskere ettersom støvoppsamlingen øker.
Når filteret når støvoppsamlingskapasiteten, vil et laveffektivt filter enkelt vise at virkningsgraden først øker og deretter synker. Et laveffektivt filter samler opp store mengder støv, filtermaterialet er sparsomt, og støvpartiklene går tapt på grunn av motstand. Luftfilterstruktur og materialvalg Det er lettere å trenge inn i filtermaterialet og skrelle av, noe som forårsaker sekundær forurensning. Under bruk vil effektiviteten til et høyeffektivt filter generelt øke ettersom støvansamlingen øker.
Når luftvolumet er 1000m3/t, er støvholdekapasiteten til det generelle plisserte non-woven filteret rundt 100g, glassfiberfilteret er rundt 250-300g, og høyeffektivitetsfilteret er rundt {{6} }g. Lignende filtre med forskjellige størrelser vil ha forskjellig støvholdeevne.

Fabrikkutstilling:


FAQ:
Q1.Er du et produksjons- eller handelsselskap?
A: Vi er en manufacure.
Snyli Environmental Technology (Shandong) Co., Ltd ble etablert i 2010, er en profesjonell tjenesteleverandør av luftrenseprodukter som integrerer FoU, produksjon og salg, med registrert merke - SYNLI.
Q2: Hvor brukes luftfiltre ofte?
A: HAVC (varme-, luftkondisjonerings- og ventilasjonssystemer) malerstasjoner, kjemiske anlegg, farmasøytiske anlegg, sement- eller asfaltpulveranlegg, rene rom, kraftstasjoner, tungmetallindustri, gassturbiner og kraftvarmeverk, ingeniør- og utstyrsanlegg, tørking og bakerom, sykehus m.m.
Q3: Hva er testkriteriene dine?
A: EN779:2012 ISO9001
Q4: Hva er den internasjonale standarden for luftfiltre?
A:Euro :Pre (G1-G4), Medium (F5-F9), HEPA (H10-H14) ULPA (U15-U17)
Amerikansk :Pre (MERV5-7), Medium (MERV8-14), HEPA (MERV15-19) ULPA(MERV 20)
Q5: Hva er prøvepolitikken din?
A: Prøveprisen vil være produktprisen for standardbestillingen. Hvis du foretar en demobestilling etter å ha mottatt prøven og prøvetrykk (nådd vår MOQ), vil vi omtrent forstå prøveprisen og prøveprisen i bestillingen, og gi oss din MOQ-pris.
Q6: Hva med ettersalgstjenesten din?
A: Selv om vi har tillit til kvaliteten på produktene våre, kan produktene bli skadet på grunn av uforutsigbare årsaker. Vennligst bruk og vedlikehold produktene du har kjøpt riktig i henhold til brukerhåndboken eller anbefalingene fra selgerne. Kontakt husstanden for å forstå bruken av produktet, gi forslag eller støtte profesjonelle vedlikeholdstjenester i henhold til garantipolicyen.






