过滤板(孔隙)标准名称
2012.2.14常用滤材滤料介绍
板式过滤器
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空气过滤器效率规格对照表
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板式过滤器
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波纹板油烟过滤器
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蜂窝型活性炭过滤板
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X型型材过滤板
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其他特殊过滤器
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塑烧管
塑烧管表面和孔隙经过氟化树脂 处理,惰性的树脂是完全疏水的,不 但不沾干燥粉尘,而且对含水较大的 粉尘也不易沾结,所以塑烧板除尘器 处理高含水量或含油量粉尘是最佳选 择。 塑烧管可有效去除0.1μ m以上的 粉尘,使用寿命长达8年以上;有效 过滤面积大,体积仅为传统布袋过滤 的1/3;耐酸碱、耐潮湿,耐磨损, 普通型可耐温70℃;可做相应的涂层 处理(如防静电等)。
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玄武岩纤维
玄武岩纤维( Basalt Fibre简称BF)。连续玄武岩纤维的主要成分为SiO2、 Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3、FeO、Na2O、K2O等氧化物,属于硅铝 酸盐系纤维。SiO2 是连续玄武岩纤维最主要的成分,称为网络形成 物,保证纤维的化学稳定性和优异的力学性能;较高含量Al2O3 可以 提高纤维的耐久性、化学稳定性、热稳定性和力学性能。与玻璃纤 维相比,连续玄武岩纤维中含有特殊的MgO、Na2O、K2O、TiO2 等 成分,这正是连续玄武岩纤维相比玻璃纤维具有较好的耐水和耐腐 蚀特性的原因。
mm 300 324 324 350 350 400 400
内径
mm 192 213 213 240 240 290 290
长度 mm
560 610 860 610 860 610 860
过滤面 积
m2
18 20 26 23 30 28 34
安装方式
外装式 内装式 内装式 内装式 内装式 内装式 内装式
管道过滤器标准
管道过滤器标准管道过滤器是一种用于过滤液体或气体的装置,它可以有效地去除其中的杂质和固体颗粒,保证流体在管道中的清洁和安全运行。
为了确保管道过滤器的有效性和可靠性,制定了一系列的标准,以规范其设计、制造和使用。
本文将就管道过滤器标准进行详细介绍,希望能对相关行业人士有所帮助。
首先,管道过滤器的标准主要包括设计标准、材料标准、制造标准和测试标准。
设计标准是指根据流体性质、工作压力、温度等因素确定过滤器的结构尺寸、过滤精度、流阻和材料选用等参数的标准。
材料标准是指过滤器所使用的材料必须符合一定的强度、耐腐蚀、耐磨损等性能要求,常见的材料包括不锈钢、碳钢、铜、铝等。
制造标准是指过滤器的加工、装配、检测等工艺必须符合一定的标准要求,以保证产品质量和性能稳定。
测试标准是指对制造好的过滤器进行性能测试、密封测试、耐压测试等,以确保其符合设计要求和使用要求。
其次,管道过滤器的标准还包括安装标准和维护标准。
安装标准是指在安装过滤器时,必须符合一定的安装位置、安装方向、管道连接方式、密封要求等规定,以确保过滤器的正常运行和维护。
维护标准是指在使用过程中,必须按照一定的周期对过滤器进行清洗、更换滤网、检查密封件等维护工作,以延长过滤器的使用寿命和保证其过滤效果。
最后,管道过滤器的标准对于保障工业生产和民用生活的安全和健康具有重要意义。
符合标准的过滤器能够有效地阻止固体颗粒、杂质和微生物进入流体系统,保护设备和管道不受污染和腐蚀,保证产品质量和生产效率。
同时,过滤器的标准化生产和使用,也有利于降低成本、提高效率、节约能源和资源。
因此,各相关行业的生产企业、科研机构和监管部门都应该高度重视管道过滤器的标准化工作,促进行业的健康发展和社会的可持续发展。
综上所述,管道过滤器标准是保证过滤器质量和性能稳定的重要保障,它涵盖了设计、制造、安装、维护等方方面面,对于各个行业的生产和生活都具有重要意义。
希望本文能够对相关行业人士有所启发,促进管道过滤器标准化工作的深入推进,为社会的可持续发展做出贡献。
微孔滤膜
微孔过滤膜有:混合纤维素滤膜(CA-CN)、格栅膜、硝酸纤维素(CN)、醋酸纤维素(CA)、尼龙(JN)等滤膜,其孔径范围在0.15-5.0微米之间,是精细过滤工序中的必备产品。
一、微孔过滤膜主要特点:1、亲水性好、适用于PH3-10的液体过滤;2、孔隙率高:70-80%,孔径分布均匀;3、薄膜厚度:100-160μm;4、滤速快、吸附少、无介质脱落;5、外观呈白色,平整、光滑、无针孔。
二、不同材料微孔滤膜性能和应用一览表材质符号主要性能应用混合纤维素CA-CN ①孔隙率高,截留效果好②不耐有机溶液和强酸、强碱溶液③性价比高。
①实验室、小生产工艺中除菌、除微粒的过滤②水体中大肠肝菌群的测定;③2微米和5微米的滤膜还用于油料过滤。
格栅膜G/CA-CN 是在超净混纤膜上印上网格,以方便对截留物计数,用于微粒、细菌的检测,作为培养基组成份,均匀准确,是实验室、质检部门进行微生物检测的理想产品。
①水体中大肠肝菌群的测定;②医用工业中微生物的检测。
硝酸纤维素CN 对蛋白等生物大分子吸附力强①医学研究及诊断的细菌培养和生物工程②DNA-RNA杂交实验和检定;③做液闪测定、放射性示踪物的超净制备④电泳、微量元素分析等。
醋酸纤维素CA 对蛋白吸附比较低;①适用于低分子醇类、油脂类溶液的过滤②科研中特殊成分的分析测定尼龙JN 耐碱性和有机溶液聚醚砜PES 通量大、对蛋白吸附力较低聚偏二氟乙烯PVDF①是疏水性膜,不吸潮,易恒重②能反复热压消毒,性能不变③质地薄、流速快④耐化学腐蚀、耐氧化⑤酒精处理后变为亲水膜。
①醇、酸、烷烃、芳香烃、卤代烃等溶剂除去微粒,提高试剂级别②空气中悬浮微粒的净化和发酵工业中空气除菌,③油类中不溶物的净化和固体微粒的重量分析④非特异性蛋白的分离和提纯⑤水溶液的浓缩,化学物质的分离和回收。
聚四氟乙烯PTFE 耐酸、碱性强聚丙烯PP 深层过滤玻璃纤维膜BF 流速快、耐高温①空气污染监测;②生物大分子沉淀物的过滤;③滤膜前预过滤。
玻璃纤维空气过滤纸标准
玻璃纤维空气过滤纸标准
玻璃纤维空气过滤纸是一种常见的过滤材料,用于空气净化设备和空调系统中。
它的标准通常涉及到其材料、制造工艺、性能等方面。
在国际上,玻璃纤维空气过滤纸的标准通常由ISO(国际标准化组织)或者ASTM(美国材料与试验协会)等组织制定。
首先,玻璃纤维空气过滤纸的标准会涉及到材料的要求,包括玻璃纤维的成分、纤维直径、纤维长度、纤维的排列方式等。
这些要求旨在确保过滤纸具有足够的强度和过滤性能。
其次,标准还会规定制造工艺,包括纤维的成型方式、纤维之间的结合方式、厚度控制、表面处理等。
这些要求能够影响过滤纸的均匀性、稳定性和耐久性。
此外,标准还会涉及到过滤纸的性能要求,例如过滤效率、空气阻力、耐温性能、防潮性能等。
这些性能直接关系到过滤纸在实际使用中的过滤效果和持久性。
在国内,玻璃纤维空气过滤纸的标准也会由国家标准化管理委员会或者行业协会制定。
这些标准通常会参考国际标准,并结合国
内的实际需求和行业特点进行制定。
总的来说,玻璃纤维空气过滤纸的标准涉及到材料、制造工艺、性能等多个方面,旨在确保过滤纸具有良好的过滤效果、稳定的性
能和可靠的质量,以满足空气净化设备和空调系统的需求。
金属丝网标准简介
金属丝网标准简介标准编号:GB/T 5330-2003标准名称:工业用金属丝编织方孔筛网标准状态:现行替代情况:GB/T 5330-1985实施日期:2004-6-1颁布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局内容简介:本标准规定了用于筛分和过滤的工业金属丝编织网的编织型式、型号、规格、标记、技术条件、试验方法、检验规则和标志。
本标准适用于固体颗粒的筛分,液体、气体物质的过滤及其他工业用途的金属丝编织筛方孔网。
本标准适用于网基本尺寸为0.02mm~16.0mm的工业用金属丝编织方孔网。
标准编号:GB/T 10061-2008标准名称:筛板筛孔的标记方法标准状态:现行替代情况:GB/T10061—1988《筛板筛孔的标记方法》。
归口单位:全国筛网筛分和颗粒分检方法标准化技术委员会本标准规定了筛板筛孔的标记方法。
本标准适用于语筛分用途的金属冲孔筛板。
本标准与GB/T10061—1988相比主要修改内容如下:———修改了规范性引用文件;———对术语内容进行了调整;———增加4.1孔形代号;———修改了4.2.2筛孔标记示例的图形;———修改了4.4孔中间距(简称孔距)基本尺寸的图示;———4.6筛孔标记示例,应改为:4.6 筛板标记示例;———对文字作了编辑性修改实施日期:2009-02-01标准编号:GB/T 10611-2003标准名称:工业用网标记方法与网孔尺寸系列标准状态:现行替代情况:GB/T 10611-1989归口单位:全国筛网筛分和颗粒分检方法标准化技术委员会实施日期:2004-06-01本标准规定了工业用的金属丝纺织网、穿孔板和电成型薄板的标记方法和网孔尺寸系列。
本标准适用于工业用金属丝编织网、焊接网、穿孔板和电成型薄板等金属网;也适用于各种不同加工方法制成的非金属网。
标准编号:GB/T 10612-2003标准名称:工业用筛板板厚<3mm的圆孔和方孔筛板标准状态:现行替代情况: GB/T 10612-1989发布部门:国家标准化管理委员会实施日期: 2004-06-01标准简介本标准规定了板厚小于3mm的圆孔、方孔筛板的型式、参数、技术要求、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
孔隙率测定——精选推荐
孔隙率测定
(开气孔率在80~90 vol %之间的多孔陶瓷铝合金过滤板)
本试验采用准确度较高的煮沸法测定制品的孔隙率。
(1)选取外观平整,表面不带有裂纹等破坏痕迹的试样,试验前刷去试样表面的灰尘和细碎颗粒,置于电热干燥箱中于110±5℃下烘干至恒重,即间隔一小时的两次连续称量之差小于0.1 wt %。
试样放置在干燥器中冷却至室温,称量精确至0.01g。
(2)将试样放在煮沸用器皿上,加入蒸馏水使试样完全被淹没,加热至沸腾后继续煮沸2 小时,之后冷却到室温。
(3)将上述饱和试样放入铜丝网篮,悬挂在带溢流管的注满蒸馏水的容器中,称量饱和试样在水中的重量,精确至0.01 g。
(4)从水中取出饱和试样,用饱含水的多层纱布,将试样表面的过剩水分轻轻擦掉(注意不应吸出试样孔隙内的水),迅速称量饱和试样在空气中的重量,精确到0.01 g。
ρ=(G2-G1)/(G2-G3)………………………………(2-1)
式中:ρ——试样的显气孔率(vol %);
G1——试样的干燥重量(g);
G2——饱和试样在空气中的重量(g);
G3——饱和试样在水中的重量(g)。
各国标准对空气过滤等级划分
空气过滤的等级划分(国标) (2009/03/14 10:32)浏览字体:大中小GB12218-89分级ⅠⅡⅢⅣⅤ粒径(μm)≥5.0≥1.0≥0.5记数效率(%)<40 40≤E<80 40≤E<80 70≤E<99 95≤E<99.9 GB/T14295-93分级粗效中效高中效亚高效粒径(μm)≥5.0≥1.0≥0.5记数效率(%)20≤E<80 20≤E<70 70≤E<99 95≤E<99.9空气过滤的等级划分(欧标)(2009/03/14 10:33)浏览字体:大中小标准EN779:1993 EN1882-1:1998规格比重法(%)Arrestance 比色法或计数法(%)Dust-spotOr Particle Efficiency最易穿透粒径法(%)MPPSG1 G2 G3 G4E<65 65≤E<80 80≤E<90 90≤EF5 F6 F7 F8 F9 40≤E<60 60≤E<80 80≤E<90 90≤E<95 95≤EH10 H11 H12 H13 H1485≤E<9595≤E<99.5 99.5≤E<99.95 99.95≤E<99.995 99.995≤E<99.9995U15 U16 U1799.9995≤E<99.99995 99.99995≤E<99.99999599.999995≤E空气过滤的等级划分(美标) (2009/03/14 10:34)浏览字体:大中小规格计数法(%)Particle Efficiency 计重法(%)Arrestance试验终阻力(Pa)Final Resist 0.3~1.0μm 1.0~3.0μm3.0~10.0μmMERV1 MERV2 MERV3 MERV4 E3<20E3<20E3<20E3<20Aavg<6565≤Aavg<7070≤Aavg<7570≤Aavg75757575E1为0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm 四个粒径区间试验全过程中的最低平均值;E2为1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm 四个粒径区间的最低平均值;E3为4.0-4.0,4.0-5.5,5.5-7.0,7.0-10.0μm 四个粒径区间的最低平均值MERV5 MERV6 MERV7 MERV8 20≤E3<3535≤E3<5050≤E3<7070≤E3<80150150150150MERV9 MERV10 MERV11 MERV12E2<5050≤E2<6565≤E2<8080≤E2<9085≤E385≤E385≤E390≤E3250250250250MERV13 MERV14 MERV15 MERV16E1<7575≤E1<7585≤E1<9595≤E190≤E290≤E290≤E295≤E290≤E390≤E390≤E395≤E3350350350350MERV17 MERV18 MERV19≥99.97% IEST-A类对0.3 μm 粒子≥99.99% IEST-C类HEPA过滤器≥99.999% IEST-D类MERV20 对0.1~0.2μm 粒子, 扫描法≥99.999% IEST-F类UEPA过滤器空气过滤的等级划分(德标) (2009/04/11 10:31)浏览字体:大中小德国规格表等级微尘粒径(um) 与别国等级比较0.5 1 5 美国法国3 4*1031*103 - 100 40004 4*1041*1040.03*104- -5 4*1051*1050.03*10510000 4000006 4*1061*1060.03*106100000 4000000空气过滤的等级划分(日标) (2009/04/11 10:30)浏览字体:大中小日本JIS(9920 ~1989)标准粒径\级数Class1 Class2 Class3 Class4 Class5 Class6 Class7 Class80.1 1011021031041051061071080.2 2 24 236 2,360 23,600 - - -0.3 1 10 101 1,010 10,100 101,000 1,010,000 10,100,0000.5 - - 35 350 3,500 35,000 350,000 3,500,0005.0 - - - - 29 290 2,900 29,000以0.5um为区别透气度是在△P=200Pa时测得。
微孔陶瓷过滤板参数指标
微孔陶瓷过滤板参数指标
1、产品概述
微孔陶瓷过滤板由骨料颗粒、结合剂、成孔剂和稀土抗蚀剂四部份组成。
通过高温烧结使其外表面和其内部形成相互连通的桥拱状开口气孔,当流体通过微孔通道时,悬浮物,胶体颗粒,大分子有机物被截留在产品的表面,流体经过微孔通道产生各种物理化学效应,达到净化、过滤的目的。
2、性能特点
微孔陶瓷过滤介质具有耐高温、耐腐蚀、不变形、易清洗再生,机械强度高,无有害物溶出,不会产生二次污染,可替代棉布、丝织物、塑料、金属网、石棉絮等滤料,广泛用于石油、化工、环保、冶金、电力、热电、水泥、医药、造纸等工业企业和环境保护“三废”治理中的固液分离、气固分离、粉料输送、隔声吸音、核工业放射废料处理等,特别适用于锅炉除尘废水中灰渣废水处理过滤,是一种理想的高效过滤产品。
沉淀+微孔陶瓷过滤新工艺,设计新颖,建设简易,经济实用,采用此工艺处理的150余家中小型电厂锅炉和工业锅炉,生活锅炉除尘冲渣废水、悬浮物去除率达到91-97%以上,COD去除率达到89-95%以上,出口悬浮物浓度一般在10-50mg左右,水质清澈透明,全部达到一级排放标准,实现了闭路循环利用和零排放。
滤膜规格文档
滤膜规格1. 简介滤膜是一种重要的膜分离技术,广泛应用于水处理、食品饮料生产、药品制备、化工等行业。
滤膜规格是指滤膜产品的具体技术参数和性能要求。
本文将介绍滤膜规格的相关内容。
2. 滤膜规格分类根据不同的应用需求和工艺要求,滤膜规格可以分为以下几个方面:2.1. 滤膜材料常见的滤膜材料包括聚酯膜、聚酯纳米滤膜、聚醚砜膜、聚苯乙烯滤膜等。
滤膜材料的选择取决于具体的应用场景和处理对象,例如苛刻的化学环境、高温条件下的脱盐处理等。
2.2. 滤膜孔径滤膜孔径是指滤膜中的微孔大小,通常用纳米表示。
常见的滤膜孔径有200nm、300nm、500nm等。
滤膜孔径的选择取决于所需的分离效果和处理液体中的颗粒大小。
2.3. 滤膜通量滤膜通量是指单位时间内通过滤膜的流体量。
通常以L/(m²·h)为单位。
滤膜通量取决于多个因素,包括滤膜材料、滤膜孔径、操作压力等。
2.4. 滤膜抗污染性能滤膜的抗污染性能是指滤膜对悬浮颗粒、生物污染物、有机物等的阻隔能力。
抗污染性能取决于滤膜材料的表面性质和结构设计等因素。
2.5. 滤膜的稳定性和耐化学性滤膜的稳定性和耐化学性是指滤膜在使用过程中对化学物质的耐受能力。
滤膜需要能够承受高温、酸碱等恶劣条件下的工作要求。
3. 滤膜规格的影响因素滤膜规格的选择受到多个因素的影响,主要包括以下几个方面:3.1. 应用领域不同的应用领域对滤膜的性能要求不同。
例如,对于食品饮料生产中的微生物去除,需要选择孔径较小、抗污染性能较好的滤膜;而对于海水淡化中的脱盐处理,需要选择滤膜通量较大的产品。
3.2. 处理对象滤膜的孔径选择取决于处理对象中固体颗粒的大小。
如果处理对象中的颗粒较大,则需要选择较大孔径的滤膜,以避免堵塞问题。
3.3. 工艺要求滤膜的稳定性和耐化学性要符合实际操作工艺的要求。
例如,在药品制备过程中,需要选择滤膜材料具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能。
4. 滤膜规格的使用建议根据不同的应用需求和工艺要求,建议选择适合的滤膜规格:•对于水处理领域,如饮用水净化、废水处理等,建议选择中等孔径的滤膜(如300nm),具有较好的过滤效果和适中的通量。
环境保护产品技术要求 微孔过滤装置(HJ_T 253-2006 )
Ⅵ
15 ~ 20
≥37 0
Ⅶ
10 ~ 15
≥35 0
Ⅷ
5 ~ 10
≥33 0
42 命名 微孔过滤装置的型号由产品名称代号和主要参数等部分组成。
— — WL
□
□
过滤元件平均孔径代号:Ⅰ ~ Ⅷ(见表 1) 微孔过滤装置的过滤面积
微孔过滤装置 示例:WL—100—Ⅰ指过滤面积为 100 m2、平均孔径为 80 ~ 140 μm 的微孔过滤器。
5 要求
51 基本要求 511 微孔过滤装置应符合本标准的规定,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。 512 微孔过滤装置的制造应符合 JB 2932 的规定。 513 微孔过滤装置使用的钢材应符合 GB / T 、 699 GB / T 、 709 GB 、 1220 GB / T 4237 的规定,其他材 料应符合 JB 2932 的规定。 514 微孔过滤装置内表面的防腐处理,应满足被过滤介质的要求。 515 过滤元件的材料应选用化学稳定性好、无毒、耐温的材料。 52 技术要求 521 微孔过滤装置的整机性能、防腐性能、防渗漏性能、耐压性能等应符合 GB/ T 139221 的规 定。 522 过滤元件的使用寿命不小于 5 000 h,反冲周期不小于 8 h。 523 过滤元件的平均孔径和孔隙率应符合表 1 的规定。 524 当进水悬浮物 (SS)质量浓度小于等于 600 mg / L 时,对 SS 的去除率应不小于 。 95%
当有下列情况之一时,应进行型式检验。 a)新产品及新规格产品定型或老产品转厂生产; b)产品的结构、工艺及主要材料有较大改变,可能影响产品性能; c)连续停产一年以上恢复生产; d)产品正常生产,每三年进行一次型式检验; e)国家质量监督机构提出型式检验要求。 检验项目: a)出厂检验的全部项目; b)过滤元件的使用寿命; c)微孔过滤元件孔径和孔隙率; )d SS 去除率。 75 判定规则 微孔过滤元件检验结果应符合本标准第 5 章的规定,如有不合格项目时应在同一批次中加倍抽样 复检,仍不合格则判定为不合格。 8 标志、包装、运输和贮存 81 标志 产品应在明显的部位设置标牌,应符合 GB/ T 13306 的规定,并应注明下列内容: a)产品名称和型号; b)制造厂名称及厂址; c)商标; d)主要技术参数; e)出厂日期和编号。 82 包装标志 821 包装储运图示标志应符合 GB / T 191 的规定。 822 包装箱外应标明下列内容并符合 GB / T 6388 的规定: a)收、发货单位名称及地址; b)收、发货站或港口名称; c)产品名称; d)产品的净重和连同包装的毛重; e)箱子外形尺寸、包装箱件数; f)装箱日期; g)“小心轻放”、“不准倒置”。 83 包装运输和贮存 831 微孔过滤装置的包装应保证在正常运输条件下,不能因包装不善而损坏。
过滤器分级标准
. 由于现在许多企业选用的是进口的过滤器,而它们表示效率的方法与国内的不同,为便于比较,将它们之间的换算关系列表如下:
按欧洲标准,粗效过滤器分为四级(G1~~G4):
G1 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率E≥20% (对应美国标准C1)
G2 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率50>E≥20% (对应美国标准C2~C4)
G3 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率70>E≥50% (对应美国标准L5)
G4 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率90>E≥70% (对应美国标准L6)
中效过滤器分为两级(F5~~F6):
F5 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率50>E≥30% (对应美国标准M9、M10)
F6 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率80>E≥50% (对应美国标准M11、M12)
高中效过滤器分为三级(F7~~F9):
F7 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率99>E≥70% (对应美国标准H13)
F8 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率90>E≥75% (对应美国标准H14)
F9 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率99>E≥90% (对应美国标准H15)
亚高效过滤器分为两级(H10、H11):
H10 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率99>E≥95% (对应美国标准H15)
H11 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率99.9>E≥99% (对应美国标准H16)
高效过滤器分为两级(H12、H13):
H12 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.9% (对应美国标准H16)
H13 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.99% (对应美国标准H17)
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初效中效高效过滤器介绍
初效中效高效过滤器先容之袁州冬雪创作一、初效过滤器先容:初效过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子.初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框资料有纸框、铝框、镀锌铁框,过滤资料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网.初效过滤器特点:价廉、重量轻、通用性好、布局紧凑. 主要用于:中央空调和集中通风系统预过滤、大型空压机预过滤、干净回风系统、部分高效过滤装置的预过滤、耐高温空气过滤器,用不锈钢外框,耐高温 250-300℃过滤效率.这种效率的过滤器,常常使用一空调与通风系统的初级过滤,也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统.G系列粗效空气过滤器分八个品种,分别为:G1,G2,G3,G4,GN(尼龙网过滤器),GH(金属网过滤器),GC(活性炭过滤器),GT(耐高温粗效过滤器).初效过滤器布局过滤器的外框是以坚固的防水板组成,用来固定已折叠完成的滤材.外框上对角线的设计能提供大过滤面积,并使外部滤材慎密的粘附在外框上.过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合,能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情况发生.一次性纸框过滤器的外框一般分为一般硬纸框和高强度摸切硬纸板,滤芯为打褶的纤维过滤资料内衬单面金属丝网.外型雅观.布局坚固耐用.一般硬纸板外框用于制造非标规格的过滤器,可用于任意规格过滤器生产,高强度,不宜变形.高强度摸且硬纸板用于制造尺度规格的过滤器,特点为规格精度高,雅观成本低.如果用出口面纤维或合成纤维过滤资料,则其各项性能指标都可达到或超出出口过滤同产.过滤资料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内,迎风面积增大.流入的空气中的尘埃粒子被过滤资料有效阻挡褶与褶之间.干净空气从另外一面平均流出,因此气畅通过滤器是平缓和平均的.视过滤资料分歧,它所阻挡的粒径从0.5μm到5μm而分歧,过滤效率也分歧 !二、中效过滤器概述中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器.F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种,其中袋式包含F5,F6,F7,F8,F9,非袋式包含FB(板式中效过滤器),FS(隔板式中效过滤器),FV(组合式中效过滤器). 注:(F5、F6、F7、F8、F9)为过滤效率(比色法),F5:40~50%,F6:60~70%,F7:75~85%,F9:85~95%.中效过滤器在工业上应用:主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业污染中;还可做为高效过滤的前端过滤,以减少高效过的负荷,延长其使用寿命;由于迎风面大,因此空尘量大、风速低,被认为是今朝最好的中效过滤器布局.中效过滤器特点1.捕集1-5un的颗粒灰尘及各种悬浮物.2.风量大.3.阻力小.4.容尘量高.5.可重复清洁使用.6.型式:无框式和有框袋式.7.滤料:特殊无纺布或玻璃纤维.8.效率:60%~95%@1~5um(比色法).9.使用最高温度、湿度:80℃、80%.三、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.采取超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等资料作分割板,与木框铝合金胶合而成.每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点.高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、紧密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘污染车间的空调结尾送风处.高效和超高效过滤器均用于干净室结尾,以其布局形式可分为有:有隔板高效、无隔板高效、大风量高效,超高效过滤器等.别的还有三种高效过滤器,一种是超高效过滤器,能做得到污染99.9995%.一种是抗菌型无隔板高效空气过滤器,具有抗菌作用,阻止细菌进入干净车间,一种是亚高效过滤器,价格便宜以前多用于要求不高的污染空间.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该小于相配套的泵的出口通径,一般与出口管路口径一致.2、公称压力:依照过滤管路能够出现的最高压力确定过滤器的压力等级.3、孔目数的选择:主要思索需拦阻的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定.各种规格丝网可拦阻的粒径尺寸查下表“滤网规格”.4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所毗连的工艺管道材质相同,对于分歧的服役条件可思索选择铸铁、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.高效分歧错误称纤维过滤器机械过滤污水处理最常常使用的方法,根据过滤介质分歧,机械过滤设备分为颗粒介质过滤和纤维过滤两类,颗粒介质过滤主要以砂石等颗粒滤料作为过滤介质,通过颗粒滤料吸附作用和砂粒之间孔隙对水体中固体悬浮物截留作用实现过滤的,优点是易反冲,缺点是滤速慢,一般不超出7m/h;截污量少,其核心过滤层只有滤层概况;过滤精度低,只有20-40μm,其实不适合含高浊度污水疾速过滤.高效分歧错误称纤维过滤器系统采取分歧错误称纤维束资料作为滤料,其滤料为分歧错误称纤维,在纤维束滤料基础上,增加了一个核,使其兼有纤维滤料和颗粒滤料的优点,由于滤料特殊的布局,使滤床孔隙率很快形成上大下小的梯度密度,使过滤器滤速快、截污量大、易反冲洗,通过特殊的设计,使加药、混合、絮凝、过滤等过程在一个反应器内停止,使设备能有效除去养殖水体中悬浮有机物,降低水体COD、氨氮、亚硝酸盐等,特别适合于暂养池循环水固体悬浮物过滤.高效分歧错误称纤维过滤器使用范围:1、水产养殖循环水处理;2、冷却循环水、工业循环水处理;3、河道、湖泊、家庭水景等富营养水体处理;4、中水回用.高效分歧错误称纤维过滤器作用机理:1、分歧错误称纤维滤料布局高效自动梯度密度纤维过滤器核心技术是采取分歧错误称纤维束资料作为滤料,其一端为松散的纤维丝束,另外一端纤维丝束固定在比重较大的实心体内,过滤时,比重较大的实心核起到了对纤维丝束的压密作用,同时,由于核尺寸较小,对过滤断面空地率分布的平均性影响不大,从而提高了滤床的截污才能.使滤床具有纤维过滤的孔隙度高、比概况积小、滤速高、截污量大、过滤精度高等优点,当水中悬浮物流经纤维滤料概况时,在范德华引力和经电作用下,悬浮固体和纤维束粘附力远大于与石英砂的粘附力,有利于提高滤速和过滤精度.反冲洗时,由于核心和纤维丝的比重差,彗尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动,发生较强的甩曳力;滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力,滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流和气流作用下发生旋转,强化了反冲洗时滤料受到的机械剪切力,上述几种力的共同作用成果使附着在纤维概况的固体颗粒很容易脱落,从而提高了滤料的洗净度,这样分歧错误称纤维滤料同时又具有了颗粒滤料的反冲洗功能.2、上疏下密的持续梯度密度滤床布局分歧错误称纤维束滤料组成的滤床在水流的压实作用下,水流颠末滤层时发生阻力,从上到下,水头损失逐步减少,水流速度越来越快,滤料的压实程度就越来越高,孔隙度越来越小,这样沿水流方向,自动形成持续的梯度密度滤层分布,形成了一个倒金字塔的构造.该布局十分有利于水中固体悬浮物的有效分离,即滤床上部脱附的颗粒很容易在下部窄通道的滤床中被捕获而截留,实现高滤速和高精度过滤的统一,提高过滤器截污量,延长过滤周期.高效过滤器特点:1、过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,颠末杰出的混凝处理的被处理水,进水为10NTU时,出水1NTU以下;2、过滤速度快:一般为40m/h,最高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上;3、纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上;4、反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%;5、加药量低,运行费用低:由于滤床布局及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是惯例技术的1/2~1/3.周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少;6、占地面积小:制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下;7、可调性强.过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节;8、滤料经久耐用,用寿命20年以上.高效过滤器工艺流程:采取絮凝加药装置在泵前往循环水中投加絮凝剂,原水通过增压泵增压后,絮凝剂经水泵叶轮搅拌后平均混合将原水中的细小固体颗粒悬浮和胶体物质停止微絮凝反应,疾速生成体积大于5微米的絮体,流颠末滤系统管路进入高效分歧错误称纤维过滤器,絮凝物被滤料过滤截留.本系统采取气水结合冲洗,反洗空气由风机提供,反洗水由直接由自来水提供.系统的废水(高效自动梯度密度纤维过滤器反冲洗废水)排入污水处理系统.高效过滤器检漏:高效过滤器检漏常常使用的仪器有:尘埃粒子计数器和5C气溶胶发生器.尘埃粒子计数器用于丈量干净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测干净度等级为十级至三十万级的干净环境.体积小、重量轻、检测精度高、功能操纵简单了然,微处理器节制,可贮存、打印丈量成果,测试干净环境十分便当.5C 气溶胶发生器TDA-5C气溶胶发生器能发生一致的多种直径分布的气溶胶粒子,TDA-5C气溶胶发生器与TDA-2G或TDA-2H等气溶胶光度计配合使用时能提供足够的挑战粒子去丈量高效过滤系统.四、空气过滤器的分歧效率暗示方法当被过滤气体中的含尘浓度以计重浓度暗示时,则效率为计重效率;以计数浓度暗示时,则效率为计效效率;以其它物理量作相对暗示时,则为比色效率或浊度效率等.最常常使用的暗示方法是用过滤器进出口吻流中的尘粒浓度暗示的计数效率.1.在额定风量下,按国家尺度GB/T14295-93《空气过滤器》及GB13554-92《高效空气过滤器》的规定,分歧过滤器的效率范围如下:粗效过滤器,对≥5微米粒子,过滤效率80>E≥20,初阻力≤50Pa.中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率70>E≥20,初阻力≤80Pa.高中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率99>E≥70,初阻力≤100Pa.亚高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥95,初阻力≤120Pa.高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥99.99,初阻力≤220Pa.超高效过滤器,对≥0.1微米粒子,过滤效率E≥99.999,初阻力≤280Pa.2.由于现在许多企业选用的是出口的过滤器,而它们暗示效率的方法与国内的分歧,为便于比较,将它们之间的换算关系列表如下:按欧洲尺度,粗效过滤器分为四级(G1~~G4):G1 效率对粒径≥μm,过滤效率E≥20% (对应美国尺度C1).G2 效率对粒径≥μm,过滤效率50>E≥20% (对应美国尺度C2~C4).G3 效率对粒径≥μm,过滤效率70>E≥50% (对应美国尺度L5).G4 效率对粒径≥μm,过滤效率90>E≥70% (对应美国尺度L6).中效过滤器分为两级(F5~~F6):F5 效率对粒径≥μm,过滤效率50>E≥30% (对应美国尺度M9、M10). F6 效率对粒径≥μm,过滤效率80>E≥50% (对应美国尺度M11、M12).高中效过滤器分为三级(F7~~F9):F7 效率对粒径≥μm,过滤效率99>E≥70% (对应美国尺度H13).F8 效率对粒径≥μm,过滤效率90>E≥75% (对应美国尺度H14).F9 效率对粒径≥μm,过滤效率99>E≥90% (对应美国尺度H15).亚高效过滤器分为两级(H10、H11):H10 效率对粒径≥μm,过滤效率99>E≥95% (对应美国尺度H15).H11 效率对粒径≥μm,过滤效率99.9>E≥99% (对应美国尺度H16).高效过滤器分为两级(H12、H13):H12 效率对粒径≥μm,过滤效率E≥99.9% (对应美国尺度H16).H13 效率对粒径≥μm,过滤效率E≥99.99% (对应美国尺度H17).五、初效\中效\高效空气过滤器的选择空气过滤器应根据分歧场合性能要求的分歧停止相应配置,这就决议于初效\中效\高效空气过滤器的选择.评价空气过滤器主要有四项特性指标:1、空气过滤速度2、空气过滤效率3、空气过滤器阻力4、空气过滤器容尘量因此在停止初效\中效\高效空气过滤器的选择时也应该参照这四个性能参数停止相应选择.①选用过滤面积大的过滤器.过滤面积越大,滤速越低,过滤器阻力就越小.在特定过滤器布局条件下,反映滤速的是过滤器的额定风量.在相同截面积下,希望允许的额定风量越大越好,而在低于额定风量下运行,效率提高阻力降低.同时增加过滤面积是延长过滤器使用寿命最有效的手段.经历标明,对同种布局、同样滤料的过滤器.当终阻力确定时,过滤面积增加50%,过滤器的使用寿命延长70%~8O%[16].但是在思索增加过滤面积的同时还要思索到过滤器的布局和现场条件.②合理确定各级过滤器效率.空调设计时,应首先根据实际要求确定最末一级过滤器的效率,然后选择起呵护作用的预过滤器.要妥善匹配各级过滤器的效率,善于操纵和配置粗、中效过滤器各自的最佳过滤粒径范围.而预过滤器的选择应根据使用环境、备件费用、运行能耗、维护费用等因素综合思索决议.分歧效率等级的空气过滤器对分歧大小的灰尘颗粒的最低计数过滤效率如图1所示,它通常是指不带静电的新过滤器的效率.同时舒适性空调过滤器的配置应分歧于污染空调系统,而且对空气过滤器的装置、防漏等也应提出分歧的要求.③过滤器的阻力主要有滤料阻力和过滤器布局阻力构成,过滤器积灰阻力增加,当阻力增加到某一规定值时过滤器报废.终阻力直接关系到过滤器的使用寿命、系统风质变更范围、系统能耗.低效率的过滤器常使用直径大于10/.,tm的粗纤维滤料,纤维间空地大,过大的阻力有能够将过滤器上的积灰吹散,引起二次污染,而此时阻力不再增加,过滤效率为零.因此要严格限制G4以下过滤器的终阻力值.④过滤器的容尘量是和使用期限有直接关系的指标.过滤器在积尘的过程中,效率低的过滤器更易显示初效率先增加后下降的特点.一般舒适性中央空调系统使用的大多数过滤器是一次性的,它们根本无法清洗或从经济角度上思索不值得清洗.。
过滤器标准
粘结剂的剪力强度和拉力强度应不低于滤料强度,其耐温耐湿应与滤料相同;
密封胶应保证过滤器阻力在使用极限条件下,运行时不开裂,不脱胶,并且有弹性,其耐温耐
湿应与滤料相同。
5.3结构
5.3.〗框架或支撑体
当框架或支撑体既当作滤料支撑体又当作过滤器密封端面框架时应有强度和刚度的要求;
99. 9%的过滤器。
3.3
高中效过滤器high efficiency filter
按本标准规定的方法检验,对粒径大于等于0.5 /im微粒的计数效率大于或等于70%而小于95%
的过滤器。
3.4
中效过滤器medium efficiency filter
按本标准规定的方法检验,对粒径大于等于0.5 fxm微粒的计数效率小于70%的过滤器。其中中 效1型过滤器计数效率大于或等于60%、中效2型过滤器计数效率大于或等于40%而小于60%,中效
空气过滤器
1范围
本标准规定了空气过滤器(简称过滤器)的术语与定义、分类与标记、要求,试验方法、检验规则以及 产品的标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于常温、常湿、包括外加电场条件下的通风、空气调节和空气净化系统或设备的干式过 滤器。 2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有
3. 20
平均计重效率average arrestance
指用人工尘试验过滤器,在额定风量下阻力达到终阻力的期间内,若干次测得的计重效率的算术平
均值,该效率以百分数(%)表示。
3.21
初阻力initial pressure drop
指未积尘的受试过滤器通过额定风量时的空气阻力,单位以Pa表示。
泡沫陶瓷过滤板知识详解
泡沫陶瓷过滤板1基本信息1.2性状三维立体网络均匀骨骼结构,呈粉红色或白色块状物1.3特点可有效去除铝液中大块夹杂物,并吸附微米尺寸的细小夹杂物粒子,起到提高表面质量、提高产品性能、改善显微组织的作用,提高成品率。
在铝型材、铝箔、铝合金等生产领域广泛应用。
1.4制作过程采用三维网状结构和连通气孔的有机泡沫绵作载体,将其侵入具有触变性的特殊陶瓷浆料中,并采取特殊的辊挤工艺,使陶瓷浆料均匀敷与载体的骨架上,然后经烘干固化再高温焙烧而成。
2使用方法1、清洁过滤箱。
2、轻轻把过滤板放入过滤箱内,并用手压紧过滤板周围的密封衬垫,以防铝液旁流。
3、均匀预热过滤箱和过滤板,使之接近铝液温度。
预热以除去水份,并有利于初始的瞬间过滤。
预热可采用电或燃气加热来实施。
正常情况下,约需15--30分钟。
4、浇铸时注意观察铝液压头的变化,正常起始压头是100-150㎜。
当铝液开始通过时,压头会降至75--100㎜以下,随后压头会慢慢有所增加。
5、正常过滤过程中,避免敲击、振动过滤板。
同时应使流槽充满铝水,避免铝水太大的扰动。
6、过滤结束后,及时取出过滤板,清洁过滤箱。
3陶瓷过滤板Q/YF103—2000 标准3.1产品规格及型号本标准对产品的型号,采用目前习惯称谓多少P来表示,英文字母P前面的数字代表产品的孔密度,且与孔隙均匀度相对应。
如型号10P,即表示任意25.4mm长度上孔隙均匀度为7-13孔的泡沫陶瓷过滤产品。
铝及铝合金生产过程中常常用到178×178×50mm、230×230×50mm、305×305×50mm、381×381×50mm、432×432×50mm、508×508×50mm、584×584×50mm,共七种主要规格的泡沫陶瓷过滤板产品。
需要其他规格和型号的产品,供需可双方自行协商。
制药过滤孔径标准
制药过滤孔径标准制药过滤孔径标准的制定对于保证药品质量和安全具有重要的意义。
过滤孔径标准的制定可以保证药品在生产过程中的微生物污染和颗粒污染的控制,从而确保最终的药品符合规定的质量标准。
本文将对制药过滤孔径标准的制定进行详细介绍。
制药过滤孔径标准的制定需要考虑到药品的特性和用途。
不同的药品在生产过程中可能会产生不同的微生物和颗粒污染,因此过滤孔径标准需要根据不同的药品进行调整。
一般来说,制药过滤孔径标准可以分为微生物过滤孔径和颗粒过滤孔径两种。
微生物过滤孔径是指用于控制药品中微生物污染的过滤孔径标准。
微生物过滤孔径标准的制定需要考虑到药品中可能存在的微生物种类和数量。
一般来说,微生物过滤孔径标准应该能够有效地去除常见的细菌、霉菌和酵母等微生物,同时对于病毒等更小的微生物也应该具有一定的去除能力。
根据国际上的相关标准,一般认为通过0.2微米的过滤器可以有效去除细菌和霉菌等微生物。
颗粒过滤孔径是指用于控制药品中颗粒污染的过滤孔径标准。
药品生产过程中可能会产生各种不同大小的颗粒,其中一些颗粒可能会对药品的质量造成影响。
制药过滤孔径标准的制定需要能够有效地去除不同大小的颗粒。
根据国际上的相关标准,一般认为通过0.1微米的过滤器可以有效去除大部分颗粒。
除了微生物过滤孔径和颗粒过滤孔径标准之外,制药过滤孔径标准的制定还需要考虑到过滤器的使用寿命和效果。
过滤器使用寿命的制定需要根据过滤器的材质和制造工艺进行评估,以保证过滤器能够在正常使用情况下有效地过滤药品。
过滤器的效果评估可以通过实验室测试和现场验证等方法进行,以确保过滤器能够达到制定的过滤孔径标准。
制药过滤孔径标准的制定还需要考虑到国际标准的要求和行业的实际情况。
国际上已经存在一些与制药过滤孔径相关的标准,如ISO 8362-1和ASTM F838等。
制药企业在制定过滤孔径标准时可以参考这些国际标准,并结合自身的实际情况进行定制,以确保符合国际要求并能够实际应用于生产过程中。
过滤基本用语
常用过滤术语(一)绝对标称值(Absolute Rating)过滤器可以通过的最大颗粒的直径(通常以微米表示)。
它粗略的表示了含有相同孔隙或空洞尺寸的完全均匀的过滤介质过滤器的孔隙尺寸,通常采用大小一致的玻璃珠或玻璃珠和羰基铁的混合珠来测定。
吸收性吸附性,犹如海绵吸收水分一样。
活性碳经高温激活而具有高吸附性能的一种碳类物质。
启动压力差压显示器内预先设置的能触发信号按扭的PSID值。
吸附固体表面捕集和吸取气体、气态或液体的能力。
吸收剂具有吸收性能的固体材料,例如粘土、碳、活性矾土等。
气雾质(Aerosol)分散在气体里的细小颗粒。
凝聚物通过烧结或逐渐凝集的方式彼此紧密结合在一起的数量不定的颗粒团。
透气性每分钟通过每平方英尺过滤织物的空气流量立方米数(cfm/aqff).测试方法:ASTMD737-75,水柱:环境(Ambient)0.05英寸,压力0.01806psi。
对大气作一般描述的术语。
如:环境温度。
即当地化的大气条件。
无定形非结晶的,无确定的形状。
阴离子(Anion)带电负离子,即原子或分子在电解质中得到一个或多个电子。
在电泳或电解过程中,阴离子游向电极的根离子(OH)。
石棉(Asbesto)以纤维状形式存在的天然镁质硅材料。
磨损量(Attrition)由于摩擦或磨损而造成材料的重量损失量反冲(Backwash)通过改变介质内流体流动的方向,从而除去固体颗粒的工艺。
巴(Bar)压力单位,1巴=14.5psi。
挡板一种防止因流体快速进入过滤器而损坏滤材容器的保护板。
定量单位面积介质的重量(ASTM D3776)。
β率上游大于某一特定尺寸的颗粒数量和下游大于某一指定尺寸的颗粒数量之比。
βx=Nu/Nd(对于粒径大于Xum的颗粒)抽吸(Bleed)从过滤过程中任一环节中抽取少量流体为采样、质量控制、在循环或工艺控制提供依据。
盲点过滤介质内无过滤作用发生的区域。
堵塞由于过滤介质内孔隙的封闭而导致流量减少或中断的现象。
初效板式过滤器标准
初效板式过滤器标准
初效板式过滤器是一种常见的空气过滤设备,主要用于过滤室内空气中的大颗粒物和烟尘,为进一步的过滤和净化做好准备工作。
下面介绍初效板式过滤器的标准。
1.外观标准:初效板式过滤器应该无损伤,无污染,无锈蚀,表面应该平整,无明显凹凸和划槽。
板式过滤器的四边边缘应该平整,无毛刺和刺绣。
2.过滤效率标准:初效板式过滤器的过滤效率应该符合国家标准(GB/T 14295-2016),常规过滤效率应该在80%~85%之间,最高过滤效率应该在90%以上。
3.设计标准:初效板式过滤器的设计应该符合国际标准(IEC 60529-2013)和相关行业标准,结构应该大方简单,安装方便,过滤元件的固定框架应该稳定耐用,过滤面的平整度应该符合标准。
4.压降标准:初效板式过滤器运行中的压降应该符合国家和行业标准,通常初始压降不应该超过100Pa,最大允许压降应该在250Pa以内。
5.材质标准:初效板式过滤器的过滤元件应该选择合适的过滤材料,常见的材料有玻璃纤维、合成纤维、聚脂纤维、丝网等,过滤元件的边框和固定框架应该选择耐腐蚀、耐高温、高强度的材料。
6.清洗标准:初效板式过滤器的清洗应该符合国家和行业标准,清洗过程应该采用合适的清洗方法,杜绝粗暴操作和残留,使得过滤元件在清洗后能够恢复过滤效率。
总之,初效板式过滤器是空气净化系统中重要的组成部分,其标准和使用需要严格规范,保证其良好的过滤效果和长期的稳定运行。
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逐件检验
2.2
3.1
物理及力学性能
透光率
逐件检验
2.3
3.2
孔隙率
每批任取三块,在每块过滤板的对角线上,两端各除去50~60mm后,按等距离锯取3个(一组)边长为50mm立方体试件,共计9块(三组)
抗压强度
抗热震性能
每批随机取三块
孔隙均匀度
每批任取三块
外观质量
逐件检验
2.4
3.3
14.5
14.5.1
11
本标准规定了铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容。
本标准适用于铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板。
12
12.1
12.1.1
表1
型 号
孔密度
(任意25.4mm长度上的孔数)
规格(长×宽×高)
mm
侧斜角
10ppi
7~13
178×178×50
230×230×50
f)试验单位;
g)试验日期;
h)试验人员。
附录B
(规范性附录)
孔隙率的试验方法
B.1
本附录规定了铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板孔隙率的试验方法。
本附录适用于铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板。
B.
在常温、常压的环境下,试验样坯静置24小时后制样试验。
B.
a)a刻度为0.1mm的量具;
b)分度值为10mg的天Байду номын сангаас;
d)密封垫与过滤板之间粘结应无逢。
13
13.1
13.1.1
在产品长边中心线上的中心位置和两端离端头20mm处的部位,用精度为1mm的钢板尺各测量一点,精确至1mm。用3个读数的平均值减去名义边长值,即为所测产品的边长偏差。
13.1.2
对产品的两条长边,在每一长边边缘的中心位置和两端离端头20mm处的部位,用精度为0.05mm的游标卡尺各测量一点,精确到0.5mm。用6 个读数的平均值减去名义厚度值,即为产品的厚度偏差。
305×305×50
381×381×50
432×432×50
508×508×50
584×584×50
17.5°
20ppi
17~23
30ppi
27~33
40ppi
37~43
50ppi
47~53
60ppi
57~63
1注:需要其他型号、规格和倾斜角的产品,供需双方协商。
12.1.2
产品标志按产品的型号、规格及标准编号的顺序表示。标记示例如下:
>430mm
普通级
高精级
普通级
高精级
普通级
高精级
边长允许偏差,mm
±3
±2
±4
±3
±5
±4
对角线长允许偏差,mm
±5
±3
±7
±5
±9
±7
平面间隙,mm
≤3
≤6
厚度允许偏差,mm
±3
侧斜角的允许偏差
±2°
±0.5°
±2°
±0.5°
±2°
±0.5°
1注1:对角线偏差是指过滤板大面上两条对角线的长度之差;
2注2:平面间隙是将过滤板的大面置于平台上,测量过滤板与平台之间的间隙;
3注3:侧斜角是指侧斜面与大面之间的夹角。
12.3
过滤板的物理及力学性能应符合表3的规定。
表3
透光率,%
孔隙率,%
孔隙均匀度
(任意25.4mm长度上的孔数)
抗压强度,MPa
抗热震性能
(重复5次热震过程)
≥95
≥84
应符合表1中各型号的孔密度的规定
D.
a)机械式或液压式压力试验机(加荷速率均匀;测量装置示值误差在±2%以内;试验机的量程应能保证施加在试样上的最大力大于试验机容量的10%)。
b)测量试样尺寸和检查试样几何形状的量具。
c)电热干燥箱:能控温在110±5℃。
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
……………………………………………(4)
式中: --- 试验时指示的最大载荷,单位为N;
b)游标卡尺(精度分度值为0.1mm);
c)倍读数显微镜。
C.
C.
C.
C.
取每块试样上的三个线段的孔穴数的算术平均值为一组结果,再以各组结果的算术平均值作为评定结果。
C
试验报告应包括下列内容:
a)试样来源及说明;
b)产品名称和标记;
c)试验项目;
d)每个试样的试验数据;
e)试验结果;
f)试验单位;
g)试验日期;
……………………………………………(1)
式中: ---过滤板面透光率,单位为%;
---光线未通过的方格数,单位为个;
---板面总方格数,单位为个。
计算出每块试样的透光率,精确到1%。
A
试验报告应包括下列内容:
a)试样来源及说明;
b)产品名称和标记;
c)试验项目;
d)每个试样的试验数据;
e)试验结果;
c)干燥器;
d)温度计。
B.
B.
B.
3注:试样干燥至最后两次称量之差不大于其前一次的0.1%时,即为恒重。
B.
B.
按下面公式计算出过滤板的总孔隙率。
……………………………………………(2)
…………………………………… (3)
式中: ---测定的过滤板的总孔隙率,%
---试样的体积,cm3;
---试样的边长,cm;
1
本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会解释和归口。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E均为规范性附录。
本标准起草单位:西南铝重庆渝西化工厂、福州麦特新高温材料有限公司。
本标准主要起草人:肖继先、罗开明、李瑞山、柯东杰。
铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板
h)试验人员。
附录D
(规范性附录)
抗压强度的试验方法
D.1
本附录规定了铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板抗压强度的试验方法。
本附录适用于铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板。
D.
在常温下将试样置于压力试验机中,以规定的速度施加载荷,直至试样破碎,记录最大载荷。根据最大载荷值和试样尺寸计算出试样的常温抗压强度。
e)产品型号;
f)产品规格;
g)产品批号;
h)产品数量;
i)包装件数;
j)产品标准号;
k)发站;
l)产品出厂日期。
15.1.2.2
15.2
每块过滤板应用硬纸盒进行包装,将装好过滤板的包装盒按一定数量竖直放置在包装箱内,包装箱内的空隙必须用缓冲材料填满,防止松动。有特殊要求时,可双方协商并在合同中注明。
13.1.3
在产品任一边的中心位置和两端离端头20mm处的部位,用精度为0.03°的万能角度尺各测量一点,用 12个读数的平均值减去名义侧斜角度值,即为所测产品的侧斜角度偏差。
13.1.4
在产品的大面上,用钢直尺测量出两条对角线的长度,精确至1.0mm,用2个读数的平均值减去名义对角线长度值,即为产品的对角线长度偏差。
E.
从随机抽取的三块过滤板样品上,沿对角线的中部各切取一块边长为120mm的试样,并在试样上做好标记,试样上不得有因制样而造成的裂纹及其他缺陷,否则需重新制样。
E.
E.
试样于110±5℃或允许的较高的温度下干燥至恒重。干燥后的试样不得受潮。
E.
将加热炉预热至740±10℃(铝及铝合金熔体的过滤温度一般为720±10℃)保温15min后,迅速将试样移入到炉膛内。立即关闭炉门,炉温降低应不大于50℃。从第一块试样放入,5min内炉温应恢复至740±10℃。试样在此温度下保持30min。试样在炉内应平放,不得叠放。试样与试样、试样与炉壁其间隙不小于10mm。
E.
a)采用电加热炉,炉温应满足B5.5.2的规定;
b)炉内应同时容纳三块以上的试样同时进行试验,且装样区内炉温均匀性应在±10℃以内;
c)热电偶 采用S型工业热电偶,且一端封闭。封闭端在试样正上方约20mm处。
d)温度控制仪 1级;
e)电热鼓风干燥箱 0~300℃;
f)B5.3.2 200mm钢直尺。
(规范性附录)
透光率的试验方法
A
本附录规定了铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板透光率的试验方法。
本附录适用于铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板。
A
灯 箱:光源采用200W灯泡;
透明塑料板:均布5×5mm的方格。
A
将过滤板逐件放在灯箱上,目测光线未透过过滤板的方格数。
A.
按下面公式计算出过滤板的透光率。
e)试验结果;
f)试验单位;
g)试验日期;
h)试验人员。
附录C
(规范性附录)
孔隙均匀度的试验方法
C.1
本附录规定了铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板孔隙均匀度的试验方法。
本附录适用于铝及铝合金熔体净化用泡沫陶瓷过滤板。
C.
在常温、常压的环境下,试验样坯静置24小时后制样试验。
C.
a)200mm钢直尺;
S---压力试验机压头的表面积,单位为mm2。
D.
4注:耐压强度的SI单位为Pa,但实际用MPa.
D.
D
试验报告应包括下列内容:
a)试样来源及说明;
b)产品名称和标记;
c)试验项目;
d)每个试样的试验数据;
e)试验结果;
f)试验单位;
g)试验日期;
h)试验人员。
附录E
(规范性附录)