空气洁净设备及其应用
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• 狭小空间抽烟的影响(SVOC)。 • 中国特色的烹调方式的颗粒物特征。
4.新颖题目 • 牙科诊室的气溶胶污染物 • 拆迁爆破对周围环境的影响及控制 • 大气气溶胶、室外颗粒及SVOC对室内的影响
5.颗粒物穿透建筑物围护结构缝隙的研究 • 基于理论、CFD方法 • 实验验证对比 • 发现规律
6.颗粒物沉积规律 • 风道、室内 • 解决某个疑难问题,风道、家具顶部及粗糙壁
平面颗粒物沉降问题 • 发现规律
• 数据来源可靠、明确 • 实验方法描述准确,有误差分析 • 计算模型描述准确,算例分析 • 数据验证可靠,来自实测或文献 • 论文格式 中英文摘要 引言背景 模型和方法 算例描述和计算 结果分析 结论及参考文献
空气过滤器
• 过滤效率是空气过滤器最重要的指标,它是指 在额定的风量下,过滤器前后空气含尘浓度之 差与过滤器前空气含尘浓度之比的百分数。
• 可能产生有害气体或微生物的洁净室,高效过 滤器应靠近洁净室,阻力效率接近的高效过滤 器应安装在同一洁净区内。
• 纤维毡过滤器
纤维过滤器由各种纤维做成的无纺布(毡 )作滤料一般做成袋式或卷挠式。
• 纸过滤器
用植物纤维素滤纸,蓝石棉纤维滤纸,超 细玻璃纤维滤纸作滤料。
• 静电过滤器
荷电区和收尘区组成 。
几种常用的过滤器
• ZJK—1型自动卷挠式 人字形空气过滤器
粗效过滤器,它是 由箱体、滤料和固定滤 料部分、传动部分、控 制部分等组成,滤料采 用DV型化纤组合滤料。 滤料积尘到一定程度, 由过滤器的自控系统自 动更新。
滤器,也可以为了提高净化空调系统的 净化效果,更好地保护高效过滤器,而 用作中间过滤器 。 主要用于截留1~5µm的悬浮性微粒 。 效率也以过滤1µm 为准 。
亚高效过滤器
用于洁净空调的滤芯有玻璃纤维滤纸、 棉短纤维滤纸和静电过滤器等形式。
可以作为洁净室末端过滤器使用 ;也可 以作高效过滤器的预过滤器;还可以作 为净化空调系统新风的末级过滤,提高 新风品质。
• 对于国产高效过滤器, C值在3~10之间, m 在1.1~1.36之间,如 右图的实验图。
图3-2 高效过滤器阻力与流量(流速)的关系
过滤器全阻力与积尘量的关系
• 随着积尘量的增加 ,过滤器阻力变化 的趋势,从图上可 见多数呈抛物线型 。
• 一般当积尘量达到 某一数值时,阻力 增加较快,这时应 更换或清洗过滤器 ,以确保净化空调 系统的经济运行。
➢ 纤维层过滤器 ➢ 泡沫材料过滤器 ➢ 化学过滤器
空气过滤器效率的试验方法
• 不同效率的空气过滤器不能用同一种方 法进行检测,所以对不同的空气过滤器 应分别采用不同的方法进行检测。
• 试验方法:质量法,比色法,粒子计数 器法,DOP法,计数扫描法,油雾法,钠 焰法。
典型空气过滤器结构原理
• 泡沫塑料过滤器
空气过滤器分类
• 国家标准 《空气过 滤器》分成四类
• 粗效过滤器 • 中效过滤器 • 高中效过滤器 • 亚高效过滤器
• 国家标准《高效空气 过滤器》也分成四类
• 高效A过滤器 • 高效B过滤器 • 高效C过滤器 • 高效D过滤器
• 欧洲:G-F-H-U
表 3—2 空气过滤器分类
额定风量下的效率
✓ 滤料多采用中、细孔泡沫塑料或其他纤维滤料 ,如玻璃纤维毡、无纺布、复合无纺布和长丝 无纺布等。
✓ 作为一般空调系统的最后过滤器和净化空调系 统中高效过滤器的预过滤器 。
✓ 用于截留1-10µm的悬浮微粒,效率是以过滤 1µm为准 。
高中效过滤器
材料与中效过滤器相似。 可以用作一般净化程度的系统的末端过
图3-9 JKG-2A型静电过滤器
过滤产品实例
• CKD初效过滤器 • 滤料新型复合无纺布 • 主要用于一般空调系
统的空气净化过滤器 的前置过滤器。
注:苏信净化样本
图3-10 初效过滤器
过滤产品实例
• ZKD中效过滤器
• 滤料新型复合无纺 布
• 主要用于一般空调 系统的空气净化过 滤器的前置过滤器 。
注:苏信净化样 本
图3-11 中效过滤器
过滤产品实例
• GK-GW高效过滤器 • 主要用于超净化机箱
等要求高温空气净化 的设备和系统,最高 耐温达300℃。
注:苏信净化样本
图3-12 GK-GW高效过滤器
过滤产品实例
图3-13 GKLW高效过滤器
图3-14 GKWL无隔板高效过滤器
空气过滤器的选用
属干袋式过滤器 类,采用活动框架, 低阻力无纺布滤料, 选用不同的滤料,可 组成中效或高中效过 滤器,滤袋可做成不 同长度,更换清洗。
图3-8 GZ型空气过滤器
几种常用的过滤器
• JKG-2A静电过滤器
由尼龙网层、电 过滤器、高压发生器 和控制盒等组成,具 有过滤效率高、空气 阻力低、积尘后阻力 变化较小等特点,可 以用清洁水定期清洗 。
图3-6 YZG型中效过滤器
几种常用的过滤器
• 管式高中效过滤器
采用管状结构,由 面板(五合板或塑料) 和滤管组成,滤管直径 75mm。滤管更换方便 ,可以单独安装或插入 管道安装,具有处理风 量大、阻力低、容尘量 高、重量轻等特点。
图3-7 管式高中效过滤器
几种常用的过滤器
• GZ型空气过滤器
图3-4 ZJK—1空气过滤器
几种常用的过滤器
• YB玻璃纤维过滤 器
两层平行的金 属网框体内放置玻 璃纤维毡组成,根 据过滤面积大小分 为大(D)型和小 (X)型两种单体 ,每个单体过滤风 量为200 m3/h。
图3-5 YB型玻璃纤维过滤器
几种常用的过滤器
• YZG型中效过滤器
为V型单元式,滤 料为密细无纺布,结构 为多折型,由专门的机 械将滤料折叠并在滤料 正反面按一定间隔贴线 构成滤料两侧的空气通 路。其特点是滤料面积 与过滤器迎风面面积之 比大。
按过滤器材料不同的过滤器分类
➢ 滤纸过滤器
洁净技术中使用最为广泛的一种过滤器, 目前滤纸常用玻璃纤维、合成纤维、超细玻璃 纤维以及植物纤维素等材料制作。
➢ 纤维层过滤器 ➢ 泡沫材料过滤器 ➢ 化学过滤器
按过滤器材料不同的过滤器分类
➢ 滤纸过滤器
洁净技术中使用最为广泛的一种过滤器, 目前滤纸常用玻璃纤维、合成纤维、超细玻璃 纤维以及植物纤维素等材料制作。
➢ 滤料多采用容易清洗和更换的金属网、泡沫塑 料、无纺布、DV化学组合毡等。
➢ 主要用于新风过滤,沉降性微粒和各种异物, 要求容尘量大、阻力小、价格低、结构简单。
➢ 粗效过滤器的效率以过滤5µm为准。 ➢ 严禁采用油浸式过滤器。
中效过滤器
✓ 滤芯形式一般为插片板式,楔形袋式,板式和 折叠式等多种形式 等。
过滤器面速和滤速
Q---通过过滤器的风量(m3/h), F---过滤器的迎风截面积(m2)。
f---滤料净面积(m2)
• 过滤器面速是指过滤器的断面上所通过的气流速度可 用上左式表示;滤速是指过滤器通过滤料的气流速度 ,可用上右式表示 。
• 滤速反映滤料的通过能力(过滤性能),一般高效和 超高效过滤器的滤速为2~3cm/s,亚高效过滤器的滤 速为5~7cm/s。
泡沫塑料过滤器采用聚乙烯或聚酯泡沫塑料作过 滤层。泡沫塑料预先进行化学处理,将内部气孔薄膜 穿透,具有一系列连通的孔隙,尘粒通过时,由于惯 性、扩散作用使空气得以净化,其孔径一般为200μm ~300μm 。
• 纤维填充式过滤器
纤维填充式过滤器由框架和滤料组成,采用不同 粗细的纤维作为填料。
典型空气过滤器结构原理
图3-3 过滤器积尘与阻力的关系
终阻力建议值
过滤器容尘量
• 过滤器的容尘量是指过滤器的最大允许积尘量 ,它是过滤器在特定试验条件下容纳特定试验 粉尘的重量,一般情况下,过滤器的容尘量指 在一定风量作用下,因积尘而阻力达到规定值 (一般为初阻力的2倍)时的积尘量。国内试验 粉尘曾规定用黄土高原的浮土,国际标准化组 织指定了“AC细灰”为试验粉尘(美国亚利桑 那荒漠地带某特定地点的浮尘)。
粗效过滤器
高中效过滤器
按使用目的洁净室过滤器分类
• 新风处理用过滤器
通常采用粗效、中效、高中效、亚高效 等。
• 室内送风用过滤器
通常是亚高效、高效或高效+化学过滤器 等。
• 排气用过滤器
一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤 器或ULPA+化学过滤器等 。
按使用目的洁净室过滤器分类
• 洁净室内设备用过滤器 一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过
滤器等。 • 制造设备内装过滤器
通常采用HEPA、 ULPA或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤 器这些过滤器与制造设备密切相关,而制造设备的要求差异很 大,所以一般均为“非标准型”过滤器。 • 高压配管用空气过滤器 通常用于压力>0.1MPa的气体输送过程用过滤器,此类过滤器与 上述过滤器在滤材、结构形式上等均有很大差异。
• 对于洁净空调系统,不同级别的过滤器通常是 串联使用的,若有个过滤器串联使用,则其总 效率:
C1、C2— 分别为过滤器前后的含尘浓度
穿透率与过滤效率
• 过滤效率是衡量空气过滤器捕集尘粒能力的参数, 也可以用穿透率来评价过滤器的好坏,穿透率是指 过滤后空气的含尘浓度与过滤前空气的含尘浓度之 比的百分数,可用上式表示采用穿透率可以明确表 示过滤器前后的空气含尘量,用它来评价比较高效 过滤器的性能较直观。
额定风量下 初阻力/Pa
通常提法
备注
粗效 中效 高中效 亚高效
粒径≥5μm,80%>η≥20% 粒径≥1μm,70%> η ≥20% 粒径≥1μm,99%> η ≥20% 粒径≥0.5μm,99.9%> η ≥95%
≤50 ≤80 ≤100 ≤120
高效A 高效B 高效C 高效D
η≥99.9% η≥99.99% η≥99.999% 粒径≥0.1μm, ≥ 99.999%
图3-1 各种滤纸/布(滤料)阻力
A—结构系数
过滤器滤料阻力
• 结构阻力是气流通过有过滤器的滤材和支撑材料构成 的通路时,是以面风速为代表的,气流特性已不是层 流。
• 纤维过滤器全阻力由滤料阻力和结构阻力构成。
过滤器全阻力公式及图表
• 以滤速来表示 ,全阻 力公式如右式。
• 右式:υ —过滤器滤 速(m/s);C,m: 系数。
过滤器阻力
• 阻力构成:
一是滤料的阻力 二是过滤器结构的阻力。
• 纤维过滤的滤料阻力是由气流通过纤维 层时迎面阻力造成的,该阻力的大小与在 纤维层中流动的气流状态是层流或紊流有 关一般因为纤维极细,滤速很小,此时纤 维层内的气流属于层流。
过滤器滤料阻力公式及图表
μ动力粘度(Pa·s);υ——滤料的滤速( m/s);H——滤料的厚度(m);α——充 填率(%);m2——df与有关的系数; df——纤维的直径(m);φ——纤维的断 面形状系数。
空气洁净设备及其应用
第三章 空气洁净设备及其应用
大作业
• 1.办公室,与IAQ相关的污染物,打印机、复 印机散发物的特性及可能的控制方法(运行使 用方式、设备本身改良等)。 超细颗粒物 的主要来源。
• 2.电子市场
3.抽烟、烹调燃烧过程产生污染物特性及控制方 法。
≤190 ≤220 ≤250 ≤280
注:高效过滤器D类其效率以过滤0.12μm为准。
效率为大气尘 效率为大气尘
计数效率
计数效率
高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 超高效过滤器
A,B,C,3类 效率为钠焰法 效率:D类效 率为计数效率 ;C,D类出厂 要检漏
粗效空气过滤器
➢ 粗效过滤器其滤芯形式一般采用板式、折叠式 、楔形袋式和自动卷绕式等。
• 一般情况下,粗效过滤器可以满足一般 空调房间的净化要求 。
Fra Baidu bibliotek• 粗效和中效过滤器联合使用可以满足洁 净室(初级)的净化要求。
• 粗、中效和高效过滤器的联合作用可以 满足洁净室(中、高级)的净化要求。
空气过滤器的选用
• 洁净空调设计中空气过滤器应按额定风量选用 ,要根据洁净要求确定最末一级过滤器的效率 ,选择起保护作用的过滤器,妥善匹配相邻两 级过滤器的效率,相差不能太大。
效率以过滤0.5µm的微粒为准 。
高效过滤器
• 洁净空调采用的高效过滤器有玻璃纤维滤纸
,石棉纤维滤纸和合成纤维三类 。
• 常作为三级过滤的末端过滤器。它是洁净室
最主要的末级过滤器。
• 效率习惯以过滤0.3µm的微粒为准。 • 效率以过滤0.12µm的微粒为准,习惯称为超
高效过滤器。
• 必须在初、中效过滤器的保护下使用 。
4.新颖题目 • 牙科诊室的气溶胶污染物 • 拆迁爆破对周围环境的影响及控制 • 大气气溶胶、室外颗粒及SVOC对室内的影响
5.颗粒物穿透建筑物围护结构缝隙的研究 • 基于理论、CFD方法 • 实验验证对比 • 发现规律
6.颗粒物沉积规律 • 风道、室内 • 解决某个疑难问题,风道、家具顶部及粗糙壁
平面颗粒物沉降问题 • 发现规律
• 数据来源可靠、明确 • 实验方法描述准确,有误差分析 • 计算模型描述准确,算例分析 • 数据验证可靠,来自实测或文献 • 论文格式 中英文摘要 引言背景 模型和方法 算例描述和计算 结果分析 结论及参考文献
空气过滤器
• 过滤效率是空气过滤器最重要的指标,它是指 在额定的风量下,过滤器前后空气含尘浓度之 差与过滤器前空气含尘浓度之比的百分数。
• 可能产生有害气体或微生物的洁净室,高效过 滤器应靠近洁净室,阻力效率接近的高效过滤 器应安装在同一洁净区内。
• 纤维毡过滤器
纤维过滤器由各种纤维做成的无纺布(毡 )作滤料一般做成袋式或卷挠式。
• 纸过滤器
用植物纤维素滤纸,蓝石棉纤维滤纸,超 细玻璃纤维滤纸作滤料。
• 静电过滤器
荷电区和收尘区组成 。
几种常用的过滤器
• ZJK—1型自动卷挠式 人字形空气过滤器
粗效过滤器,它是 由箱体、滤料和固定滤 料部分、传动部分、控 制部分等组成,滤料采 用DV型化纤组合滤料。 滤料积尘到一定程度, 由过滤器的自控系统自 动更新。
滤器,也可以为了提高净化空调系统的 净化效果,更好地保护高效过滤器,而 用作中间过滤器 。 主要用于截留1~5µm的悬浮性微粒 。 效率也以过滤1µm 为准 。
亚高效过滤器
用于洁净空调的滤芯有玻璃纤维滤纸、 棉短纤维滤纸和静电过滤器等形式。
可以作为洁净室末端过滤器使用 ;也可 以作高效过滤器的预过滤器;还可以作 为净化空调系统新风的末级过滤,提高 新风品质。
• 对于国产高效过滤器, C值在3~10之间, m 在1.1~1.36之间,如 右图的实验图。
图3-2 高效过滤器阻力与流量(流速)的关系
过滤器全阻力与积尘量的关系
• 随着积尘量的增加 ,过滤器阻力变化 的趋势,从图上可 见多数呈抛物线型 。
• 一般当积尘量达到 某一数值时,阻力 增加较快,这时应 更换或清洗过滤器 ,以确保净化空调 系统的经济运行。
➢ 纤维层过滤器 ➢ 泡沫材料过滤器 ➢ 化学过滤器
空气过滤器效率的试验方法
• 不同效率的空气过滤器不能用同一种方 法进行检测,所以对不同的空气过滤器 应分别采用不同的方法进行检测。
• 试验方法:质量法,比色法,粒子计数 器法,DOP法,计数扫描法,油雾法,钠 焰法。
典型空气过滤器结构原理
• 泡沫塑料过滤器
空气过滤器分类
• 国家标准 《空气过 滤器》分成四类
• 粗效过滤器 • 中效过滤器 • 高中效过滤器 • 亚高效过滤器
• 国家标准《高效空气 过滤器》也分成四类
• 高效A过滤器 • 高效B过滤器 • 高效C过滤器 • 高效D过滤器
• 欧洲:G-F-H-U
表 3—2 空气过滤器分类
额定风量下的效率
✓ 滤料多采用中、细孔泡沫塑料或其他纤维滤料 ,如玻璃纤维毡、无纺布、复合无纺布和长丝 无纺布等。
✓ 作为一般空调系统的最后过滤器和净化空调系 统中高效过滤器的预过滤器 。
✓ 用于截留1-10µm的悬浮微粒,效率是以过滤 1µm为准 。
高中效过滤器
材料与中效过滤器相似。 可以用作一般净化程度的系统的末端过
图3-9 JKG-2A型静电过滤器
过滤产品实例
• CKD初效过滤器 • 滤料新型复合无纺布 • 主要用于一般空调系
统的空气净化过滤器 的前置过滤器。
注:苏信净化样本
图3-10 初效过滤器
过滤产品实例
• ZKD中效过滤器
• 滤料新型复合无纺 布
• 主要用于一般空调 系统的空气净化过 滤器的前置过滤器 。
注:苏信净化样 本
图3-11 中效过滤器
过滤产品实例
• GK-GW高效过滤器 • 主要用于超净化机箱
等要求高温空气净化 的设备和系统,最高 耐温达300℃。
注:苏信净化样本
图3-12 GK-GW高效过滤器
过滤产品实例
图3-13 GKLW高效过滤器
图3-14 GKWL无隔板高效过滤器
空气过滤器的选用
属干袋式过滤器 类,采用活动框架, 低阻力无纺布滤料, 选用不同的滤料,可 组成中效或高中效过 滤器,滤袋可做成不 同长度,更换清洗。
图3-8 GZ型空气过滤器
几种常用的过滤器
• JKG-2A静电过滤器
由尼龙网层、电 过滤器、高压发生器 和控制盒等组成,具 有过滤效率高、空气 阻力低、积尘后阻力 变化较小等特点,可 以用清洁水定期清洗 。
图3-6 YZG型中效过滤器
几种常用的过滤器
• 管式高中效过滤器
采用管状结构,由 面板(五合板或塑料) 和滤管组成,滤管直径 75mm。滤管更换方便 ,可以单独安装或插入 管道安装,具有处理风 量大、阻力低、容尘量 高、重量轻等特点。
图3-7 管式高中效过滤器
几种常用的过滤器
• GZ型空气过滤器
图3-4 ZJK—1空气过滤器
几种常用的过滤器
• YB玻璃纤维过滤 器
两层平行的金 属网框体内放置玻 璃纤维毡组成,根 据过滤面积大小分 为大(D)型和小 (X)型两种单体 ,每个单体过滤风 量为200 m3/h。
图3-5 YB型玻璃纤维过滤器
几种常用的过滤器
• YZG型中效过滤器
为V型单元式,滤 料为密细无纺布,结构 为多折型,由专门的机 械将滤料折叠并在滤料 正反面按一定间隔贴线 构成滤料两侧的空气通 路。其特点是滤料面积 与过滤器迎风面面积之 比大。
按过滤器材料不同的过滤器分类
➢ 滤纸过滤器
洁净技术中使用最为广泛的一种过滤器, 目前滤纸常用玻璃纤维、合成纤维、超细玻璃 纤维以及植物纤维素等材料制作。
➢ 纤维层过滤器 ➢ 泡沫材料过滤器 ➢ 化学过滤器
按过滤器材料不同的过滤器分类
➢ 滤纸过滤器
洁净技术中使用最为广泛的一种过滤器, 目前滤纸常用玻璃纤维、合成纤维、超细玻璃 纤维以及植物纤维素等材料制作。
➢ 滤料多采用容易清洗和更换的金属网、泡沫塑 料、无纺布、DV化学组合毡等。
➢ 主要用于新风过滤,沉降性微粒和各种异物, 要求容尘量大、阻力小、价格低、结构简单。
➢ 粗效过滤器的效率以过滤5µm为准。 ➢ 严禁采用油浸式过滤器。
中效过滤器
✓ 滤芯形式一般为插片板式,楔形袋式,板式和 折叠式等多种形式 等。
过滤器面速和滤速
Q---通过过滤器的风量(m3/h), F---过滤器的迎风截面积(m2)。
f---滤料净面积(m2)
• 过滤器面速是指过滤器的断面上所通过的气流速度可 用上左式表示;滤速是指过滤器通过滤料的气流速度 ,可用上右式表示 。
• 滤速反映滤料的通过能力(过滤性能),一般高效和 超高效过滤器的滤速为2~3cm/s,亚高效过滤器的滤 速为5~7cm/s。
泡沫塑料过滤器采用聚乙烯或聚酯泡沫塑料作过 滤层。泡沫塑料预先进行化学处理,将内部气孔薄膜 穿透,具有一系列连通的孔隙,尘粒通过时,由于惯 性、扩散作用使空气得以净化,其孔径一般为200μm ~300μm 。
• 纤维填充式过滤器
纤维填充式过滤器由框架和滤料组成,采用不同 粗细的纤维作为填料。
典型空气过滤器结构原理
图3-3 过滤器积尘与阻力的关系
终阻力建议值
过滤器容尘量
• 过滤器的容尘量是指过滤器的最大允许积尘量 ,它是过滤器在特定试验条件下容纳特定试验 粉尘的重量,一般情况下,过滤器的容尘量指 在一定风量作用下,因积尘而阻力达到规定值 (一般为初阻力的2倍)时的积尘量。国内试验 粉尘曾规定用黄土高原的浮土,国际标准化组 织指定了“AC细灰”为试验粉尘(美国亚利桑 那荒漠地带某特定地点的浮尘)。
粗效过滤器
高中效过滤器
按使用目的洁净室过滤器分类
• 新风处理用过滤器
通常采用粗效、中效、高中效、亚高效 等。
• 室内送风用过滤器
通常是亚高效、高效或高效+化学过滤器 等。
• 排气用过滤器
一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤 器或ULPA+化学过滤器等 。
按使用目的洁净室过滤器分类
• 洁净室内设备用过滤器 一般采用高效、超高效或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过
滤器等。 • 制造设备内装过滤器
通常采用HEPA、 ULPA或HEPA+化学过滤器或ULPA+化学过滤 器这些过滤器与制造设备密切相关,而制造设备的要求差异很 大,所以一般均为“非标准型”过滤器。 • 高压配管用空气过滤器 通常用于压力>0.1MPa的气体输送过程用过滤器,此类过滤器与 上述过滤器在滤材、结构形式上等均有很大差异。
• 对于洁净空调系统,不同级别的过滤器通常是 串联使用的,若有个过滤器串联使用,则其总 效率:
C1、C2— 分别为过滤器前后的含尘浓度
穿透率与过滤效率
• 过滤效率是衡量空气过滤器捕集尘粒能力的参数, 也可以用穿透率来评价过滤器的好坏,穿透率是指 过滤后空气的含尘浓度与过滤前空气的含尘浓度之 比的百分数,可用上式表示采用穿透率可以明确表 示过滤器前后的空气含尘量,用它来评价比较高效 过滤器的性能较直观。
额定风量下 初阻力/Pa
通常提法
备注
粗效 中效 高中效 亚高效
粒径≥5μm,80%>η≥20% 粒径≥1μm,70%> η ≥20% 粒径≥1μm,99%> η ≥20% 粒径≥0.5μm,99.9%> η ≥95%
≤50 ≤80 ≤100 ≤120
高效A 高效B 高效C 高效D
η≥99.9% η≥99.99% η≥99.999% 粒径≥0.1μm, ≥ 99.999%
图3-1 各种滤纸/布(滤料)阻力
A—结构系数
过滤器滤料阻力
• 结构阻力是气流通过有过滤器的滤材和支撑材料构成 的通路时,是以面风速为代表的,气流特性已不是层 流。
• 纤维过滤器全阻力由滤料阻力和结构阻力构成。
过滤器全阻力公式及图表
• 以滤速来表示 ,全阻 力公式如右式。
• 右式:υ —过滤器滤 速(m/s);C,m: 系数。
过滤器阻力
• 阻力构成:
一是滤料的阻力 二是过滤器结构的阻力。
• 纤维过滤的滤料阻力是由气流通过纤维 层时迎面阻力造成的,该阻力的大小与在 纤维层中流动的气流状态是层流或紊流有 关一般因为纤维极细,滤速很小,此时纤 维层内的气流属于层流。
过滤器滤料阻力公式及图表
μ动力粘度(Pa·s);υ——滤料的滤速( m/s);H——滤料的厚度(m);α——充 填率(%);m2——df与有关的系数; df——纤维的直径(m);φ——纤维的断 面形状系数。
空气洁净设备及其应用
第三章 空气洁净设备及其应用
大作业
• 1.办公室,与IAQ相关的污染物,打印机、复 印机散发物的特性及可能的控制方法(运行使 用方式、设备本身改良等)。 超细颗粒物 的主要来源。
• 2.电子市场
3.抽烟、烹调燃烧过程产生污染物特性及控制方 法。
≤190 ≤220 ≤250 ≤280
注:高效过滤器D类其效率以过滤0.12μm为准。
效率为大气尘 效率为大气尘
计数效率
计数效率
高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 超高效过滤器
A,B,C,3类 效率为钠焰法 效率:D类效 率为计数效率 ;C,D类出厂 要检漏
粗效空气过滤器
➢ 粗效过滤器其滤芯形式一般采用板式、折叠式 、楔形袋式和自动卷绕式等。
• 一般情况下,粗效过滤器可以满足一般 空调房间的净化要求 。
Fra Baidu bibliotek• 粗效和中效过滤器联合使用可以满足洁 净室(初级)的净化要求。
• 粗、中效和高效过滤器的联合作用可以 满足洁净室(中、高级)的净化要求。
空气过滤器的选用
• 洁净空调设计中空气过滤器应按额定风量选用 ,要根据洁净要求确定最末一级过滤器的效率 ,选择起保护作用的过滤器,妥善匹配相邻两 级过滤器的效率,相差不能太大。
效率以过滤0.5µm的微粒为准 。
高效过滤器
• 洁净空调采用的高效过滤器有玻璃纤维滤纸
,石棉纤维滤纸和合成纤维三类 。
• 常作为三级过滤的末端过滤器。它是洁净室
最主要的末级过滤器。
• 效率习惯以过滤0.3µm的微粒为准。 • 效率以过滤0.12µm的微粒为准,习惯称为超
高效过滤器。
• 必须在初、中效过滤器的保护下使用 。