玻纤滤材过滤阻力的预测
2024年微玻璃纤维滤纸市场发展现状
微玻璃纤维滤纸市场发展现状引言微玻璃纤维滤纸是一种由微细玻璃纤维制成的过滤材料,广泛应用于领域包括空气过滤、液体过滤、环境保护等。
随着人们对环保意识的增强以及工业发展的需求,微玻璃纤维滤纸市场也在不断发展。
本文将分析微玻璃纤维滤纸市场的发展现状,并展望其未来发展趋势。
市场概述微玻璃纤维滤纸市场在过去几年内呈现出稳步增长的态势。
这主要归因于以下几个方面的因素:1.环保要求:随着全球环保意识的提高,微玻璃纤维滤纸的应用领域不断扩大。
它可以有效过滤空气和液体中的微小颗粒物,对环境污染具有很好的治理效果,因此得到了广泛应用。
2.工业需求:随着工业技术的不断进步,对纯净环境和材料的需求也越来越高。
微玻璃纤维滤纸具有高效过滤的特点,可以满足各种工业过滤的需求,例如电子、食品、医药等领域。
3.技术创新:微玻璃纤维滤纸的制造技术不断改进,使其在过滤效率和使用寿命方面实现了质的飞跃。
这进一步提高了其市场竞争力。
市场细分微玻璃纤维滤纸市场可以根据其应用领域进行细分。
目前市场上常见的细分领域包括:1.空气过滤:微玻璃纤维滤纸被广泛应用于空气过滤器中,例如车辆空调、建筑物空调等。
其高效过滤能力可以有效清除空气中的微小颗粒物,提供清新的空气环境。
2.液体过滤:微玻璃纤维滤纸也被广泛应用于液体过滤领域,例如饮水机、生物制药、化工等。
其高效过滤性能可以有效去除液体中的杂质和微生物,保证液体的清洁度。
3.其他领域:除了空气和液体过滤外,微玻璃纤维滤纸还有其他一些应用领域,例如工业废气处理、环境监测等。
市场竞争态势目前微玻璃纤维滤纸市场存在着一定的竞争。
主要竞争因素包括产品质量、价格、品牌知名度等。
1.产品质量:微玻璃纤维滤纸的过滤效率和使用寿命是衡量产品质量的关键指标。
市场上一些知名品牌通过持续的研发和生产优质产品来保持竞争优势。
2.价格:价格是消费者选择产品的重要因素之一。
市场上的微玻璃纤维滤纸价格存在一定的差异,消费者往往会在产品质量相近的情况下选择价格更具竞争力的产品。
2024年玻璃纤维过滤器市场调研报告
2024年玻璃纤维过滤器市场调研报告1. 背景介绍玻璃纤维过滤器是一种高效的过滤材料,广泛应用于液体和空气的过滤领域。
随着环保意识的增强和工业发展的需求,玻璃纤维过滤器市场的需求也在逐渐增长。
本报告旨在对玻璃纤维过滤器市场进行全面调研,分析市场现状、潜在机会和竞争情况,为相关企业提供参考依据。
2. 市场规模和趋势分析根据调研结果显示,玻璃纤维过滤器市场在过去几年中保持了稳定增长的态势。
据预测,未来几年中,市场规模将进一步扩大。
这主要得益于以下几个因素: - 环保需求的增加:随着环境保护意识的提高,对液体和空气的过滤要求也越来越高,玻璃纤维过滤器作为一种高效、可靠的过滤材料,将得到更广泛的应用。
- 工业领域的扩张:多个行业,如化工、石油、食品等,对高效过滤器的需求不断增加,这将直接推动玻璃纤维过滤器市场的增长。
3. 市场竞争分析目前,玻璃纤维过滤器市场存在着激烈的竞争。
市场上的主要竞争者包括国内外的玻璃纤维过滤器生产厂商。
这些企业通过不断创新、提高产品质量和服务水平来争夺市场份额。
同时,价格竞争也是市场上的一大特点。
在竞争激烈的情况下,企业应该注重产品的研发和创新,提高产品质量和性能,以赢得市场竞争能力。
4. 潜在机会和风险玻璃纤维过滤器市场存在着一些潜在的机会和风险。
潜在机会: - 市场需求持续增长:随着环保意识的不断提高,玻璃纤维过滤器市场将会持续增长; - 新兴市场发展:一些新兴市场对玻璃纤维过滤器的需求正在逐渐增加,这将为企业提供更大的市场空间。
风险: - 市场竞争激烈:市场上存在大量的竞争对手,企业需要在竞争中不断提升自身竞争力; - 原材料价格波动:玻璃纤维过滤器的生产需要大量的原材料,原材料价格的波动可能对企业的生产成本造成影响。
5. 发展建议基于以上的市场调研分析,我们提出以下发展建议给相关企业: - 提升产品质量和性能:通过研发和创新,提高玻璃纤维过滤器的过滤效率、耐久性等性能指标,以满足市场需求; - 拓展市场份额:积极寻找新的市场机会,扩大市场份额; - 确保稳定的原材料供应:与供应商建立长期稳定的合作关系,以确保原材料供应的稳定性。
2024年玻纤过滤纸市场分析现状
2024年玻纤过滤纸市场分析现状引言玻纤过滤纸是一种常用的过滤材料,广泛应用于工业领域中的液体分离、固体颗粒过滤等工艺过程中。
本文将对玻纤过滤纸市场的现状进行分析。
市场规模玻纤过滤纸市场在过去几年中持续稳步增长。
据市场研究数据显示,2019年玻纤过滤纸市场的总体规模约为XX亿元,预计未来几年将保持平均年增长率X%的增长趋势。
市场驱动因素1. 工业领域需求增加随着工业领域的不断发展,对于过滤材料的需求也在增加。
玻纤过滤纸作为一种高效的过滤材料,具有良好的过滤效果和较长的使用寿命,因此受到了工业领域用户的青睐。
2. 环保意识增强随着环保意识的提高,越来越多的企业开始重视废水处理和固废处理等环境问题。
玻纤过滤纸作为一种环保的过滤材料,可以有效去除废水中的悬浮颗粒和有害物质,因此在环保领域也受到了广泛应用。
3. 新兴应用领域需求增长随着新兴应用领域的不断涌现,对于特殊功能玻纤过滤纸的需求也在增加。
例如,在医疗领域中,玻纤过滤纸被用于医用口罩和防护服中的过滤层,可以提供更好的过滤效果和防护性能。
市场竞争态势玻纤过滤纸市场竞争激烈,主要的竞争企业包括A公司、B公司和C公司等。
这些企业在过滤材料研发、生产工艺和产品质量等方面都具有一定的优势,并且拥有较高的市场份额。
此外,由于玻纤过滤纸市场的潜力巨大,新的企业也在不断涌入市场。
这些新进入的企业通常通过技术创新、产品差异化等方式来争夺市场份额。
市场发展趋势1. 新产品推出为了满足不同领域的需求,市场上新型的玻纤过滤纸产品正在不断推出。
例如,具有更高过滤效率和更长使用寿命的玻纤过滤纸产品受到市场青睐。
2. 技术创新玻纤过滤纸市场的竞争主要依赖于技术创新能力。
企业通过不断研发新的工艺和新的产品,提高产品质量和降低生产成本,来获得竞争优势。
3. 区域市场发展随着全球经济的发展,新兴市场对于玻纤过滤纸的需求也在增加。
特别是亚太地区的工业发展迅速,对玻纤过滤纸的需求量也在不断增加。
一种玻璃纤维覆膜过滤材料
一种玻璃纤维覆膜过滤材料玻璃纤维覆膜过滤材料是一种高效的过滤材料,具有优异的机械性能和化学稳定性,被广泛应用于工业生产、环保和水处理等领域。
该材料具有独特的结构和特性,使其在过滤领域具有重要的应用前景和市场需求。
一、玻璃纤维覆膜过滤材料的性能特点:1.高过滤效率:该材料具有微孔结构,能够有效过滤微小颗粒和悬浮物,过滤效率高达99%以上,能够保证出水水质的洁净。
2.良好的机械性能:该材料具有高强度和韧性,不易断裂和变形,能够承受较大的压力和冲击力,具有长期稳定的性能。
3.耐高温性能:玻璃纤维是一种具有优异耐高温性能的材料,能够在较高温度下使用,不易软化和变形,保证了过滤材料的稳定性和可靠性。
4.化学稳定性强:该材料对各种化学介质具有较强的稳定性,不易受到腐蚀和氧化,能够长期稳定地运行,保证了过滤效果。
5.环保可靠:玻璃纤维是一种天然无害的材料,不会对水质产生污染,符合环保要求,具有良好的可靠性和安全性。
二、玻璃纤维覆膜过滤材料的应用领域:1.工业生产:该材料能够有效过滤工业废水和废气中的有害物质和颗粒物,保证工业生产的环保和清洁。
2.污水处理:该材料广泛应用于城市污水处理厂和工业废水处理系统中,起到过滤和净化水质的作用,保护环境和水资源。
3.饮用水净化:该材料在饮用水净化处理中具有重要的应用,能够去除水中的杂质和微生物,保证水质安全和卫生。
4.空气净化:玻璃纤维覆膜过滤材料也可用于空气净化领域,过滤空气中的颗粒物和有害气体,改善室内空气质量,降低空气污染。
5.其他领域:玻璃纤维覆膜过滤材料还可用于医疗卫生、食品加工、石油化工等领域,具有广泛的应用前景和市场需求。
三、玻璃纤维覆膜过滤材料的发展趋势:1.技术创新:随着科技的进步和材料技术的不断发展,玻璃纤维覆膜过滤材料将不断进行技术革新和创新,提高过滤效率和性能。
2.环保意识:随着人们环保意识的提高和法律法规的不断完善,玻璃纤维覆膜过滤材料将在环保领域得到更广泛的应用。
玻璃纤维滤材的疏水改性及过滤性能
第 4 期第 200-208 页材料工程Vol.52Apr. 2024Journal of Materials EngineeringNo.4pp.200-208第 52 卷2024 年 4 月玻璃纤维滤材的疏水改性及过滤性能Hydrophobic modification and filtration performance of glass fiber filter material陈欣*,俞杰,李永国,李昕,林中鑫,裴鉴禄,郑芹,刘涛,张昭辰,刘经国,张继荣(中国辐射防护研究院,太原 030006)CHEN Xin *,YU Jie ,LI Yongguo ,LI Xin ,LIN Zhongxin ,PEI Jianlu ,ZHENG Qin ,LIU Tao ,ZHANG Zhaochen ,LIU Jingguo ,ZHANG Jirong(China Institute for Radiation Protection ,Taiyuan 030006,China )摘要:闭式循环过程会产生大量放射性气溶胶,其高湿、高酸、高放射性的特点导致基于玻璃纤维滤材的高效过滤器失效快、更换频率高。
为解决上述问题,提出对传统的玻璃纤维滤材进行疏水性改性,以提高玻璃纤维滤材对苛刻工况的耐受性。
利用低表面能改性剂(聚二甲基硅氧烷)对滤材进行化学性疏水性改性,通过引用SiO 2纳米颗粒物进行微结构构造,进一步改善疏水效果。
借助SEM 、FTIR 、接触角测量仪等手段对改性效果进行了分析,并进一步研究了改性滤材的过滤性能。
研究结果表明:改性方案能够有效改善玻璃纤维滤材的疏水性,并提高其耐湿性;单纯化学改性滤材的静态接触角可达146°,引入SiO 2纳米颗粒物后改性滤材的接触角超过150°;当改性剂中聚二甲基硅氧烷质量分数为2.0%、SiO 2纳米颗粒物质量分数为0.5%时,所得GF -PS -0.5滤材展现出最优的耐酸性,主要源于化学性疏水和结构性疏水的有效协同; GF -PS -0.5在经受足量的γ照射后,疏水性保持稳定,表明其良好的耐辐照性;改性滤材仍然保持了优异的过滤性能,其过滤效率超过99.99%。
2024年玻纤过滤纸市场调研报告
玻纤过滤纸市场调研报告引言本报告旨在对玻璃纤维过滤纸市场进行综合调研和分析。
玻璃纤维过滤纸作为一种重要的过滤材料,在各个领域都有广泛的应用。
本报告将对玻璃纤维过滤纸的市场规模、行业发展趋势、竞争格局以及市场前景进行深入研究和分析。
市场规模根据调研数据显示,玻璃纤维过滤纸市场规模呈现稳步增长的趋势。
随着工业化进程的加快,对高效过滤材料的需求不断增加,玻璃纤维过滤纸的市场需求也随之增加。
据统计,2019年该市场规模达到X亿元人民币,预计到2025年将达到X亿元人民币,年均增长率为X%。
行业发展趋势1.技术升级:随着科技的不断进步,玻璃纤维过滤纸的制造技术不断升级。
新型材料和工艺的应用使得玻璃纤维过滤纸的过滤效率和耐久性得到了显著提高,进一步拓展了其应用领域。
2.环保政策推动:目前,全球各地对环境污染和废物处理的重视程度不断提高,环保相关政策的出台也在一定程度上推动了玻璃纤维过滤纸市场的发展。
玻璃纤维过滤纸作为一种环保材料,具有较高的过滤效率和较长的使用寿命,受到各行各业的青睐。
3.应用拓展:玻璃纤维过滤纸在化工、电力、电子、环保等领域中有广泛应用,并且正在不断拓展应用领域。
特别是在汽车行业,玻璃纤维过滤纸作为汽车空气滤清器的主要材料之一,其市场需求持续增长。
竞争格局目前,玻璃纤维过滤纸市场竞争格局主要集中在几家大型企业之间。
这些企业拥有先进的生产技术和强大的研发能力,产品质量稳定可靠。
此外,新进入者面临的市场准入门槛较高,需要投入大量的资金和技术力量。
因此,市场份额主要被少数大型企业占据,市场竞争相对较为激烈。
市场前景玻璃纤维过滤纸市场具有良好的发展前景。
随着人们对生活质量要求的提高和环境意识的增强,玻璃纤维过滤纸在各个行业中的应用将进一步扩大。
预计未来几年,市场需求将持续增长,市场规模将进一步扩大。
此外,技术升级和产品创新将进一步增强企业的竞争力,市场竞争格局可能出现一定的变化。
结论综上所述,玻璃纤维过滤纸市场呈现稳步增长的态势,并拥有广阔的发展空间和良好的市场前景。
2024年玻璃纤维滤纸市场环境分析
2024年玻璃纤维滤纸市场环境分析1. 引言玻璃纤维滤纸是一种广泛应用于过滤领域的重要材料,具有耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,被广泛应用于空气净化、液体过滤、颗粒分离等工业领域。
随着环保意识的增强和相关政策的支持,玻璃纤维滤纸市场呈现出良好的增长势头。
本文将对玻璃纤维滤纸市场的环境进行分析,旨在为相关企业提供市场情报和决策依据。
2. 市场规模及增长趋势根据研究机构的数据显示,玻璃纤维滤纸市场规模逐年增长。
截至2021年,全球玻璃纤维滤纸市场规模已经达到XX亿美元。
预计未来几年,市场规模将继续保持稳定增长。
3. 市场驱动因素3.1 环境保护政策的支持随着全球环保意识的不断提高,各国对工业废气和废水排放的监管日益严格。
玻璃纤维滤纸作为一种高效的过滤材料,具有良好的过滤效果和耐腐蚀性能,被广泛应用于空气和水的净化领域。
环保政策的支持成为玻璃纤维滤纸市场增长的重要推动力。
3.2 工业发展和需求增加随着工业领域的发展,对过滤设备和材料的需求也在不断增加。
玻璃纤维滤纸由于其耐高温、耐腐蚀等特点,在炼油、化工、电子等行业得到广泛应用。
随着这些行业的快速发展,对玻璃纤维滤纸的需求不断增加,推动了市场的增长。
4. 市场竞争格局玻璃纤维滤纸市场存在一定的竞争格局,主要表现在以下几个方面:4.1 市场集中度较高目前,全球玻璃纤维滤纸市场存在着几家大型厂商占据主导地位,市场集中度较高。
这些厂商通过技术创新和产品质量的提升,牢牢占据市场份额,并具有较强的竞争力。
4.2 新进入者的挑战虽然市场集中度较高,但是也存在一些中小型企业试图进入市场,挑战市场主导地位。
这些新进入者通过降低价格、提供差异化产品等方式,试图获取一定的市场份额。
然而,由于技术壁垒和品牌溢价等原因,新进入者面临较大的竞争压力。
5. 市场前景展望玻璃纤维滤纸市场具有良好的发展前景。
首先,随着环保意识的提高,玻璃纤维滤纸作为一种环保、高效的过滤材料,将在空气和水净化领域得到更广泛的应用。
玻纤滤材过滤阻力的预测
玻纤滤材过滤阻力的预测
唐敏;粱云;胡健
【期刊名称】《过滤与分离》
【年(卷),期】2012(000)004
【摘要】过滤阻力和过滤效率是玻纤空气滤材的关键参数。
实际应用中,为了优化滤材阻力和效率之间的矛盾,通常会选择多种尺寸的纤维搭配使用。
对这种滤材的过滤阻力进行预测,对于高性能滤材的研制具有重要意义,而目前对玻纤滤材过滤阻力的理论计算大部分还局限于单种纤维的理想情况。
本文将针对由多种玻纤原料制备的滤材,根据不同玻纤的比表面积,利用Kozeny—Carman方程计算由此制备的滤材过滤阻力。
这种方法计算的过滤阻力理论值与实际测量值非常接近,相关系数R2=O.9969,可为过滤材料的优化设计提供一定的依据。
【总页数】4页(P17-20)
【作者】唐敏;粱云;胡健
【作者单位】华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州510640;华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州510640;华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州510640
【正文语种】中文
【中图分类】TS102.42;A028.26
【相关文献】
1.消毒试剂影响高效过滤器玻纤滤材性能的试验研究 [J], 程方;徐小浩;耿文韬;马裕峰
2.PTFE/玻纤多泡孔涂层高温复合滤材的制备 [J], 娄路阳;王洪
3.适用于玻纤滤材的溶胶涂料 [J],
4.高效滤材PTFE和玻纤耐消毒试验研究 [J], 刘志庆;严燕芳;张文俊;张爱健
5.玻纤滤材走俏高温废气过滤市场 [J],
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2023年玻璃纤维滤纸行业市场前景分析
2023年玻璃纤维滤纸行业市场前景分析玻璃纤维滤纸是一种广泛应用于空气过滤、液体过滤、环境保护等领域的高效过滤材料,具有优异的物理性能和化学稳定性,使用寿命长,抗腐蚀性强等特点。
国内玻璃纤维滤纸市场规模不断扩大,市场需求愈加旺盛,预计未来市场前景广阔。
市场规模及趋势随着人们对环保和健康的意识不断提高,环保、医疗、食品等行业对高效过滤材料的需求不断增长,玻璃纤维滤纸这种高效过滤材料崭露头角,逐渐成为市场上的主流产品之一。
据相关调查数据预测,国内市场规模将呈持续上升的趋势,2015年市场规模超过50亿元,预计2020年市场规模将超过100亿元;同时,市场结构也会逐步调整,以高技术、高品质、高附加值的产品为主,低端产品将逐渐被淘汰。
需求方面随着人们对空气、水质、食品、药品等质量要求的提高,对滤材的要求也越来越高,这对滤材行业的发展提出了更高的要求。
据不完全统计,目前国内玻璃纤维滤纸市场需求已经形成了包括食品、制药、生物医学、电子、环保等多个领域,其中又以食品、药品和电子行业需求最为旺盛。
随着滤材行业利润的不断提高,吸引了许多新的投资者进入市场。
技术应用在玻璃纤维滤纸的技术应用方面,国内行业的技术力量正在变得越来越强,以新型滤材产品为代表的科技创新,推动了滤材行业的快速发展。
玻璃纤维滤纸的工艺、设备、质量等技术不断更新换代,生产效率和产品性能也日益提高。
例如,最新研发的玻璃纤维滤纸产品具有抗菌、防霉等多种性能,并且更加透明、单面或双面表面处理等特点,具有广阔的应用前景。
产业发展趋势基于上述市场需求和现状,分析整理出以下几点产业发展趋势:1. 玻璃纤维滤纸分为不同类型,应用领域不同,技术门槛也不同,随着技术不断提高,市场将向高端化、标准化方向发展。
2. 产业竞争日渐激烈,加强高新技术、高附加值产品市场开发和创新,适应市场的快速变化,不断推出高质量的产品,才能立足市场。
3. 政府对环保行业的支持力度不断加强,对滤材行业发展提供了有力保障,玻璃纤维滤纸作为一种高效、环保的过滤材料,在未来会成为环保领域的重要组成部分。
2024年玻璃纤维过滤器市场分析报告
2024年玻璃纤维过滤器市场分析报告1. 前言玻璃纤维过滤器是一种广泛应用于工业领域的过滤设备。
本报告对玻璃纤维过滤器市场进行了详细的分析,包括市场规模、市场趋势、市场竞争等方面的内容。
2. 市场规模分析根据调研数据显示,玻璃纤维过滤器市场在过去几年持续增长。
预计在未来几年内,市场规模还将继续扩大。
这主要得益于工业生产的增长以及环保意识的提高。
3. 市场趋势分析玻璃纤维过滤器市场的发展呈现出以下几个趋势:3.1 环保意识的提升随着环保意识的提高,越来越多的工业企业开始重视废水、废气等污染物的处理。
玻璃纤维过滤器作为一种高效的过滤设备,能够有效去除各种颗粒物和污染物,因而受到了广泛应用。
3.2 技术创新的推动随着技术的不断进步,玻璃纤维过滤器的性能得到了显著提升。
新材料的应用、结构的优化以及制造工艺的改进都推动了市场的发展。
3.3 应用范围的扩大目前,玻璃纤维过滤器主要应用于工业领域,如化工、电力、制药等行业。
随着市场的发展,玻璃纤维过滤器的应用范围将进一步扩大,包括生活用水净化、汽车尾气处理等。
4. 市场竞争分析目前,玻璃纤维过滤器市场存在着激烈的竞争。
主要竞争者包括国内外的知名企业以及一些地方性的小型企业。
竞争主要体现在产品质量、价格、售后服务等方面。
5. 市场前景展望根据市场发展趋势和研究预测,玻璃纤维过滤器市场在未来几年内将保持稳定的增长态势。
随着环保意识的提高和技术的不断创新,玻璃纤维过滤器将有更广阔的市场前景。
6. 结论综上所述,玻璃纤维过滤器市场在过去几年内持续增长,市场规模扩大。
市场趋势表现为环保意识提升、技术创新推动和应用范围扩大。
市场竞争激烈,包括国内外知名企业和地方性小型企业。
未来几年市场有望保持稳定增长,拥有广阔的市场前景。
以上是对玻璃纤维过滤器市场的分析和展望,仅供参考。
2024年玻璃纤维过滤器市场环境分析
2024年玻璃纤维过滤器市场环境分析
1. 引言
玻璃纤维过滤器是一种用于除尘和过滤的重要工业材料。
本文将对玻璃纤维过滤
器市场的环境进行分析,探讨其市场规模、竞争对手、发展趋势等关键因素。
2. 市场规模
根据数据显示,玻璃纤维过滤器市场在过去几年保持了稳定增长的趋势。
随着环
保意识的提高和工业污染治理的加强,玻璃纤维过滤器得到了广泛应用。
预计在未来几年内,玻璃纤维过滤器市场将继续保持良好的增长态势。
3. 竞争对手
玻璃纤维过滤器市场存在着一定的竞争。
目前,市场上有多家知名厂商提供玻璃
纤维过滤器产品。
这些厂商在产品质量、价格、技术创新等方面展开竞争。
在市场竞争日趋激烈的情况下,厂商需要不断提升产品质量和技术水平,以保持竞争力。
4. 发展趋势
在未来的发展中,玻璃纤维过滤器市场将面临一些新的发展趋势。
首先,随着新
材料技术的应用,玻璃纤维过滤器的性能将不断提升,适用范围将进一步扩大。
其次,随着环保法规的推进,对工业污染治理的要求将日益严格,这将进一步推动玻璃纤维过滤器市场的增长。
此外,智能制造、绿色环保等概念也将影响玻璃纤维过滤器市场的发展方向。
5. 总结
玻璃纤维过滤器市场在当前环保意识提高和工业污染治理加强的背景下,呈现出良好的发展势头。
虽然市场竞争激烈,但随着新材料技术和环保法规的推进,玻璃纤维过滤器市场仍具备巨大的潜力。
厂商需要不断提升产品质量和技术水平,以适应市场的需求变化,实现可持续发展。
以上为2024年玻璃纤维过滤器市场环境分析,共计1500字。
中国玻璃纤维滤纸行业企业竞争格局及下游需求预测
中国玻璃纤维滤纸行业企业竞争格局及下游需求预测微纤维玻璃棉的生产以火焰喷吹法工艺为主,因此厂家集中在中原、四川、东北、新疆等天然气富集地区或焦化厂周围。
除沈阳久清东响、安徽吉曜、山东义和诚、内蒙古阿尔法、重庆兰良具备万吨级微玻璃纤维棉生产能力外,其余企业产能规模较小。
我国主要微玻璃纤维棉企业数据来源:公开资料整理玻璃纤维滤纸是以微纤维玻璃棉为主要原材料制成的厚度约为0.3mm的过滤介质。
与动植物纤维、纤维素纤维、合成纤维以及活性炭等其它过滤介质相比,玻璃纤维滤纸兼具容尘量大和过滤效率高的特点。
一、企业竞争格局我国玻璃纤维滤纸行业起步较晚,专业生产玻璃纤维棉滤纸的企业大多成立于九十年代中期洁净技术进入中国时,生产技术和工艺主要来自国家和军工的研究院,如重庆造纸工业研究设计院(再升科技)和南京玻璃纤维研究设计院(中材科技)。
2000年以来,我国电子、医疗、制药、食品、核电、军工等行业快速发展,拉动过滤器行业的发展及对玻璃纤维滤纸的需求,诞生了一批民营企业。
整体来看,目前全球具备规模化生产玻璃纤维滤纸的生产企业不多,主要包括HV、Lydall、Ahstrom、HOKUETSU、再升科技少数几家,其中Lydall、Ahstrom、HOKUETSU的业务重心均在海外地区。
2018年我国主要玻纤滤纸生产企业市场份额数据来源:公开资料整理2018年全球主要玻纤滤纸生产企业市场份额数据来源:公开资料整理 2015-2018年全球主要生产企业近几年玻纤滤纸销售收入数据来源:公开资料整理二、下游需求预测干净空气下游市场空间巨大,且在不断扩容。
从下游需求的类型看,主要分为三类:(1)新增需求,即新建项目或新增产能带来的对玻璃纤维滤纸的需求。
(2)更换需求,当玻璃纤维过滤的容尘量增加时,其通风阻力亦会随之增大。
按照行业惯例,当玻璃纤维滤纸的通风阻力达到初始值的两倍时,就需要更换玻璃纤维滤纸。
一般来说,玻璃纤维滤纸的更换周期为两年左右。
玻璃纤维空气滤纸市场分析报告
玻璃纤维空气滤纸市场分析报告1.引言1.1 概述在这一部分,我们将对玻璃纤维空气滤纸市场进行概述,包括其定义、特点以及市场现状与发展趋势。
玻璃纤维空气滤纸是一种用于空气过滤的材料,具有高效过滤、低阻力、耐高温等特点,在工业领域得到了广泛的应用。
本报告旨在通过对玻璃纤维空气滤纸市场的分析,为相关行业提供市场信息及发展建议,以期为行业提供有益的参考和指导。
文章结构部分的内容可以包括以下内容:1.2 文章结构本报告主要分为三个部分:引言、正文和结论。
引言部分首先对玻璃纤维空气滤纸市场进行概述,介绍市场的发展现状和潜在价值,以及本文的研究目的和意义。
正文部分主要包括玻璃纤维空气滤纸的定义与特点、应用领域分析以及市场现状与发展趋势的内容。
结论部分将对市场竞争进行分析,提出行业发展建议,并展望玻璃纤维空气滤纸市场的未来发展趋势。
通过以上结构,本报告将全面系统地分析玻璃纤维空气滤纸市场的经济、技术和环境等多方面问题,为相关行业企业和决策者提供可靠的参考依据。
1.3 目的本报告旨在对玻璃纤维空气滤纸市场进行深入分析,全面了解玻璃纤维空气滤纸的定义、特点以及应用领域。
同时,通过对市场现状与发展趋势的分析,探讨玻璃纤维空气滤纸行业的发展前景和竞争态势。
最终,我们希望通过本报告的研究和分析,为相关企业提供市场竞争分析和行业发展建议,为行业的未来发展提供可行性建议和展望。
1.4 总结总结:通过本报告的分析,我们可以得出玻璃纤维空气滤纸市场的现状和发展趋势。
玻璃纤维空气滤纸具有优良的过滤性能和耐高温性能,广泛应用于空气净化、汽车工业、建筑材料等领域。
随着环境保护意识的增强和工业化水平的提高,玻璃纤维空气滤纸市场需求增长迅速。
同时,市场竞争也在加剧,产品质量和技术创新成为企业发展的关键。
因此,我们建议企业加强产品研发,提高产品质量和性能,拓展市场渠道,抢占市场份额。
展望未来,玻璃纤维空气滤纸市场有望持续健康发展,为环保产业和相关行业提供更多高品质的空气过滤产品。
玻纤滤材过滤阻力的预测
玻纤滤材过滤阻力的预测唐敏梁云胡健(华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广州510640)摘要:过滤阻力和过滤效率是玻纤空气滤材的关键参数。
实际应用中,为了优化滤材阻力和效率之间的矛盾,通常会选择多种尺寸的纤维搭配使用。
对这种滤材的过滤阻力进行预测,对于高性能滤材的研制具有重要意义,而目前对玻纤滤材过滤阻力的理论计算大部分还局限于单种纤维的理想情况。
本文将针对由多种玻纤原料制备的滤材,根据不同玻纤的比表面积,利用Kozeny-Carman方程计算由此制备的滤材过滤阻力。
这种方法计算的过滤阻力理论值与实际测量值非常接近,相关系数R2 =0.9969,可为过滤材料的优化设计提供一定的依据。
关键词:玻纤滤料;多种纤维;过滤阻力;比表面积;纤维直径Theoretical Prediction of the Filtration Resistance across Glass Fiber Filter MediaTang Min, Liang Yun, Hu Jian(The State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering, South China University of Technology,Guangzhou 510640)Abstract: Filtration resistance and efficiency are the key properties of glass fiber air filter media. In practice, various fibers are combined to optimize the contradiction of filtration resistance and efficiency. For studying high performance filter media, it’s of great importance to predict the filtration resistance. The theoretical calculations are mainly confined to the ideal filter media constituted by only one kind of fiber. This paper aims at multi-component glass fiber filter media, and filtration resistance is calculated theoretically using specific surface area of different glass fibers by Kozeny-Carman Equation. The theoretical filtration resistance is very close to the experimental results with correlation coefficient R2 =0.9969. It will definitely benefit the optimal design of filter media.Keywords:Glass Fiber Filter Media; Multi-fiber; Filtration Resistance; Specific Surface Area; Fiber Diameter1前言随着科学技术的发展以及空气污染危害意识的提高,人们对空气环境洁净程度的要求也不断提高。
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玻纤滤材过滤阻力的预测唐敏梁云胡健(华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广州510640)摘要:过滤阻力和过滤效率是玻纤空气滤材的关键参数。
实际应用中,为了优化滤材阻力和效率之间的矛盾,通常会选择多种尺寸的纤维搭配使用。
对这种滤材的过滤阻力进行预测,对于高性能滤材的研制具有重要意义,而目前对玻纤滤材过滤阻力的理论计算大部分还局限于单种纤维的理想情况。
本文将针对由多种玻纤原料制备的滤材,根据不同玻纤的比表面积,利用Kozeny-Carman方程计算由此制备的滤材过滤阻力。
这种方法计算的过滤阻力理论值与实际测量值非常接近,相关系数R2 =0.9969,可为过滤材料的优化设计提供一定的依据。
关键词:玻纤滤料;多种纤维;过滤阻力;比表面积;纤维直径Theoretical Prediction of the Filtration Resistance across Glass Fiber Filter MediaTang Min, Liang Yun, Hu Jian(The State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering, South China University of Technology,Guangzhou 510640)Abstract: Filtration resistance and efficiency are the key properties of glass fiber air filter media. In practice, various fibers are combined to optimize the contradiction of filtration resistance and efficiency. For studying high performance filter media, it’s of great importance to predict the filtration resistance. The theoretical calculations are mainly confined to the ideal filter media constituted by only one kind of fiber. This paper aims at multi-component glass fiber filter media, and filtration resistance is calculated theoretically using specific surface area of different glass fibers by Kozeny-Carman Equation. The theoretical filtration resistance is very close to the experimental results with correlation coefficient R2 =0.9969. It will definitely benefit the optimal design of filter media.Keywords:Glass Fiber Filter Media; Multi-fiber; Filtration Resistance; Specific Surface Area; Fiber Diameter1前言随着科学技术的发展以及空气污染危害意识的提高,人们对空气环境洁净程度的要求也不断提高。
高效过滤器是保证医疗卫生、食品、生物工程、化学药品制造、航天、电子、精密机械制造等行业空气洁净的重要手段,其中过滤材料是决定空气过滤器过滤性能的关键。
因纤维直径细、化学稳定性好等优点,以超细玻璃纤维作为过滤介质的高效过滤器在市场中占主导地位。
评价过滤材料过滤性能的主要参数有:过滤效率、过滤阻力、容尘量。
对于高效过滤材料而言,最重要的参数是过滤效率,它是产品分级的依据;其次为过滤阻力和容尘量,它们是区分产品优劣的重要参数。
相同过滤效率的高效过滤材料,过滤阻力越低,空气洁净系统的进气负荷越小,运行成本更低,高效过滤器的使用寿命也倾向于更长。
所以,相同效率、更低过滤阻力是设计高效过滤材料的必然趋势。
实际应用中,为了优化滤材阻力和效率之间的矛盾,通常会选择多种尺寸的纤维搭配使用。
这类滤材过滤阻力的准确预测对于高性能滤材的研制具有重要意义。
滤材过滤阻力的经典计算方法是基于达西定律。
在低流速、小雷诺数的情况下,过滤介质两端的压力差为:[1]Δp = UμXf/d f2 (1)其中,Δp为压差,Pa;U为面流速,m/s;μ为空气粘度,kg/(m·s);X为介质厚度,m;d f为纤维平均直径,m;f为无量纲力,当纤维填充率α满足0.006 < α< 0.3时,f = 64α1.5(1+56α3) [2]。
上述计算方法中,一个非常重要的参数就是纤维平均直径d f,目前对滤材过滤阻力的理论计算大部分还局限于单种纤维的理想情况。
对于玻璃纤维过滤材料,短切玻璃纤维和超细玻璃棉是主要的纤维原料。
粗的短切玻璃纤维直径一般为6μm以上,而细的玻璃棉纤维直径只有几百纳米,粗细差别非常大,计算这类混合纤维的平均直径还没有非常合理的方法。
本文从另外一个角度,针对由多种玻璃纤维原料制备的滤材,利用混合纤维的比表面积,通过Kozeny-Carman方程来计算滤材的过滤阻力,以期为玻纤滤材阻力的预测提供一种新方法。
2理论背景图1 三种类型的孔一般来说,多孔材料中存在三种孔:封闭孔、盲孔和通孔(如图1所示)。
封闭孔和盲孔都不允许流体通过,只有通孔可以。
玻璃纤维是一种刚性纤维,其形成的纸页中封闭孔和盲孔都非常少(如图2所示),通孔的表面积接近于纤维的表面积。
当多孔材料两端存在一定压力差时,粘性流体就会流过材料的通孔,而通孔壁上的流体流速为零。
因此,通孔的表面对流体流过具有一定的阻挡作用,这部分表面的面积是关于滤材过滤阻力的函数。
图2 玻璃纤维纸SEM照片多孔材料的比表面积与气体透过性能存在一定的关系。
1937年,Carman第一次提出通过Kozeny方程使用液体透过法来测量粉末的比表面积。
50年代,气体透过法逐渐代替了液体透过法,因为用气体进行测试不会损坏样品。
但是,在较低压力下使用气体透过法测试时,考虑到空气滑流,Kozeny方程需要进行修正,修正后的方程为:[3]3222V (1)Ql pA K S εεμ=+∆-(2)其中,Q ——流量,m 3/s ;p ——平均压力, (p i + p 0) / 2,p i 为入流面压力,p 0 为出流面压力,Pa ;l ——样品厚度,m ;Δp ——压力差,(p i - p 0),Pa ; A ——样品测试面积, m 2;ε ——孔隙率,等于1 – (ρb / ρa ),ρb 为纸页密度,g/m 3,ρa 为纤维密度,g/m 3; S v ——体积比表面积,m 2/m 3,对于质量比表面积,S m = S v ·ρa ,m 2/g ;μ ——空气的粘度,Pa·s ; ρ ——空气的密度,g/m 3;K ——与材料孔隙形状有关的常数,如果孔隙随机分布,这个数值接近于5; Z ——常数,取值为48/13π。
使用Kozeny-Carman 方程通过气体透过法计算玻璃纤维的比表面积。
如果已知不同玻璃纤维混合后的比表面积,那么同样可以利用Kozeny-Carman 方程来计算滤纸的气体透过性能,其基本思路如图3所示。
混合纤维比表面积S 计算公式为: S = S 1×P 1+S 2×P 2+…+S n ×P n(3)其中,S 1, S 2, … S n ——各纤维比表面积,m 2/g ;P 1, P 2, … P n ——纤维所占比例,%。
图3 过滤阻力计算基本思路3.1 纤维原料选取了5种不同直径的原料纤维,其比表面积值如表1所示:表1 纤维原料比表面积纤维原料类型实验编号比表面积/m2·g-1短切玻璃纤维 A 0.26玻璃棉 B 0.77玻璃棉 C 2.2玻璃棉 D 2.9玻璃棉 E 4.03.2 实验操作按照ISO 5269-1:2005的标准步骤抄造玻璃纤维手抄片,抄造定量为70g/m2。
称取纤维原料后在标准纤维疏解器中疏解10000转,然后在标准纸页成形器中滤水成形,疏解与成形过程中通过添加硫酸保持纤维悬浮液的pH值范围为2.5~2.8。
纸页干燥后,测试玻纤滤纸在53mm/s流速下(测试面积为100cm2,测试流量为32L/min)的过滤阻力。
15个实验样品中,玻璃纤维原料搭配的质量比例如表2所示:表2 不同纤维原料搭配的比例编号 A B C D E1# 0.15 0.50 0.25 0.08 0.022# 0.15 0.45 0.25 0.10 0.053# 0.15 0.40 0.25 0.15 0.054# 0.15 0.35 0.25 0.20 0.055# 0.15 0.25 0.45 0.10 0.056# 0.15 0.25 0.45 0.10 0.057# 0.15 0.20 0.40 0.20 0.058# 0.15 0.25 0.35 0.20 0.0512# 0.10 0.15 0.15 0.40 0.2013# 0.10 0.10 0.15 0.45 0.2014# 0.10 0.10 0.10 0.40 0.3015# 0.075 0.075 0.075 0.225 0.55首先计算15个实验样品中混合纤维的比表面积S,然后根据Kozeny-Carman 方程计算分别每种样品在53mm/s流速下的过滤阻力。
测量发现,15个滤纸样品厚度范围为4~0.45mm,孔隙率接近93.5%,计算过程中采用这一数值作为孔隙率。
通过分析对比过滤阻力理论计算值和实测值的偏差,评价此计算方法的合理性。
4 结果与讨论经过实验室实际测量和计算,样品1#至15#的过滤阻力计算值和实测值见表3。
表3 滤纸样品过滤阻力计算值和实测值编号计算阻力值/Pa 实测阻力值/Pa1# 94 1082# 125 1193# 150 1554# 167 1665# 188 1956# 200 1967# 225 2328# 250 24412# 375 37813# 450 44314# 500 47815# 563 569计算阻力值与实测阻力值的相关系数R2 =0.9969(如图4所示),两者的相关性非常接近1,这说明利用Kozeny-Carman方程和纤维混合比表面积计算过滤阻力的方法是比较可靠的。