Rensing (ren) Air Conditioning Engineering Air Filter

Rensing (ren) Air Conditioning Engineering Air Filterer en veldig viktig kobling. Det bestemmer direkte kvalifikasjonen til renseprosjektet. Det kan sies å være kjernearbeidet i renseprosjektet.
Designstandarder for rene verksteder i farmasøytisk industri" (GB50457-2019); "Designspesifikasjoner for rene verksteder i elektronikkindustrien" (GB50472-2008); "Tekniske spesifikasjoner for bygging av rene kirurgiske sykehusavdelinger" (GB50333-2013) og andre industridesignspesifikasjoner har også Spesielle krav til konsentrasjonen av suspenderte partikler i luften i rene rom (operasjonsrom).

Det kan ses at konsentrasjonen av suspenderte partikler i luften har en avgjørende innvirkning på renrommet.

Så i rense- og luftkondisjoneringsprosjekter, hvilke midler bruker vi for å kontrollere konsentrasjonen av suspenderte partikler i luften? Og hvordan oppnå kontrolleffekten steg for steg? Dette er uatskillelig fra luftfilteret vi skal snakke om i dag.

I renseanleggsprosjekter passerer luften stort sett gjennom det grove (primære) effektivitetsfilteret og middels effektivitetsfilteret i den kombinerte klimaanlegget, og sendes deretter til det rene rommet gjennom det høyeffektive filteret på slutten av ventilasjonskanalen. Gjennom disse tre filtreringsnivåene blir luften De fleste partikler større enn 0.5um kan filtreres ut.

For rene rom med høye krav til renslighet, er det noen ganger installert sub-høyeffektive filtre i kombinerte luftkondisjoneringsenheter for å oppfylle kravene til høyere filtreringsnøyaktighet.

Så hvordan filtrerer luftfilteret?

Karakteristikk av luftfiltre: overflatehastighet, filtreringshastighet, effektivitet, transmittans, motstand og støvholdekapasitet, etc.

Den såkalte overflatehastigheten refererer til luftstrømmens hastighet (m/s) på filterseksjonen, som reflekterer filtermaterialets evne til å passere luftstrømmen. Vanligvis bestemt av diskriminanten: u=Q/(Fx3600).

Hvor u er filteroverflatehastigheten (m/s); Q er luftvolumet som passerer gjennom filteret (m³/s); F er filtertverrsnittsarealet (㎡).

airflow fan

Filtreringshastigheten refererer til hastigheten på luftstrømmen over området til filtermaterialet (cm/s), som reflekterer filtermaterialets evne til å passere luftstrømmen. Vanligvis bestemt av diskriminanten: V=0.028Q/f.

Hvor V er filterhastigheten (cm/s); f er nettoarealet til filtermaterialet (㎡). Denne funksjonen er en viktig indikator for å bedømme filtre. Filtreringshastigheten til høyeffektive og ultrahøyeffektive filtre sier vi ofte er vanligvis 2-3cm/s, og filtreringshastigheten til sub-høyeffektive filtre er 5-7cm/s.

airflow pleat filters

----------------------------Effektiviteten til filteret er delt inn i vekteffektivitet og telleeffektivitet----------------------------

 

Når støvkonsentrasjonen til den filtrerte gassen er basert på den gravimetriske konsentrasjonen, er det den gravimetriske effektiviteten; når støvkonsentrasjonen til den filtrerte gassen uttrykkes i tellekonsentrasjonen, er det telleeffektiviteten.

Det vanlige uttrykket for telleeffektivitet er: n=(N1-N2)/N1=1-N1/N2.

Blant dem: N1 og N2 er støvpartikkelkonsentrasjonen (partikler/L) i luftstrømmen ved filterets inn- og utløp.

Det som tilsvarer filtreringseffektivitet er: transmittans.

Uttrykket er: K=N2/N1=(1-n)x100 %.

K er transmittansen til filteret. Som navnet antyder, refererer transmittansen til hastigheten av støvpartikler som passerer gjennom filteret.

 

----------------------------filtermotstand----------------------------


Filteret har en motstandsverdi. I faktiske prosjekter vil vi sjekke motstandsverdien til filteret for å avgjøre om filteret skal skiftes ut. Det kan sies at dette er et svært viktig parametergrunnlag.
Motstanden til filteret er sammensatt av motstanden til filtermaterialet og motstanden til filterstrukturen. Det vanlige uttrykket er:

P=P1+P2=CV(mnd effekt)

P1=AV

P2=Bu(nth potens)

Blant dem er P1 motstanden til filtermaterialet, △P2 er filterets strukturelle motstand, V er filtreringshastigheten, u er overflatehastigheten, P er den totale motstanden til filteret; A, B, C, n og m er koeffisienter.

Fra dette kan vi trekke en konklusjon om at motstanden til filtermaterialet er proporsjonal med kvadrateffekten til filtreringshastigheten, og den totale motstanden er eksponentielt relatert til filtreringshastigheten.

 

----------------------------Støvholdekapasitet----------------------------


Normalt tar vi vekten av støv avsatt på filteret når det kjørende filteret når sin endelige motstand (for det meste 2 ganger startmotstanden) som filterets støvholdekapasitet.

I faktiske prosjekter må valget av den endelige motstanden til filteret bestemmes basert på prosjektets art og en teknisk og økonomisk sammenligning. For det sammeRensing (ren) Air Conditioning Engineering Air Filter, hvis den valgte sluttmotstanden er høy, vil støvholdekapasiteten være stor. Hvis samme filter har forskjellig størrelse, vil også støvholdekapasiteten være forskjellig.

hvac air flow meter

I faktisk ingeniørdesign er det viktig å vurdere hvordan du skal velge den endelige motstanden til filteret.

Normalt, når designere designer, er de anbefalte verdiene for den innledende og endelige motstanden til filteret:

Grovfilter (G4): startmotstand Mindre enn eller lik 50pa, sluttmotstand mindre enn eller lik 100pa.

Middels effektivitetsfilter (F8): startmotstand Mindre enn eller lik 120pa, sluttmotstand mindre enn eller lik 250pa.

Høyeffektivt filter (H14): startmotstand Mindre enn eller lik 220pa, sluttmotstand mindre enn eller lik 450pa.

Levetiden til luftfilteret: Tiden det tar for filteret å nå sin nominelle støvholdekapasitet er filterets levetid.

Når filteret når den nominelle støvholdekapasiteten, kan ikke-vevde groveffektive filtre og middels effektive filtre rengjøres (bortsett fra biosikkerhetseksperimenter). De kan brukes igjen uten skader etter tørking. Høyeffektive filtre, sub-høyeffektive filtre er ikke akseptable og må skiftes ut.

Uttrykket for levetid er: T=P/(N1x10(-3rd power)Qtn)

Blant dem er T levetiden til filteret (d); P er støvholdekapasiteten til filteret (g); N1 er støvkonsentrasjonen til luften foran filteret (mg/m³); Q er luftvolumet til filteret (m³/h); t er filterets arbeidstid på én dag (h); n er den gravimetriske effektiviteten til filteret.

air flow hvac

I faktiske prosjekter, på grunn av usikkerheten og uensartetheten til mange parametere, er det vanskelig å bruke filterets levetid til å måle filterbytte og rensetid. Derfor brukes vanligvis en filtertrykkdifferansedeteksjonsanordning for å oppdage om filtermotstandsverdien har nådd den konstruerte sluttmotstanden, for å bestemme grunnlaget for filterbytte og rengjøring.
I tillegg, når luftvolumet i renrommet synker, renheten reduseres og konsentrasjonen av levedyktige bakterier overstiger standarden, bør grov- og middels-effektive filtre rengjøres i tide og høyeffektive filteret bør skiftes ut. .

 

Nøkkelord: luftstrømventilasjon|frisk luftstrøm|luftstrømsovnsfiltre|luftstrømikon vifte|luftmengdemåler pris|ren strømningsluft

 

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel