PALL过滤器
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PALL
过滤理论
u_principles.ppt 7/31/98TMTMTMTM
PALL
基本概念
u_principles.ppt 7/31/98TMTMTMTM
PALL
过滤
利用有孔介质从流体(液体或气体)中除去污染物
污染流体 (进料液,上游)
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孔
洁净流体 (滤出液,下游)
滤材
PALL
1 微米 (um) 等于:
微米
10-6 米 =10-3 毫米
3.9×10 -5 英寸
又称 "micron"
u_principles.ppt 7/31/98TMTMTMTM
PALL
膜 类型
定义
过滤 / 分离范围
纳滤
反渗透
过滤工艺范围
微滤 超滤
Cl滤oth布&和D深e层pt过h F滤il器ters
PALL
过滤器的功能
过滤器经常被认为是一种简单的网或筛子, 过滤 / 分离是在一个平面上进行的。
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PALL
过滤器的功能
实际上,颇尔生产的过滤器滤材具有深度。 “弯曲通道”的结果对于污染物的去除起到了
辅助作用
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PALL
扩散拦截
分散在气体分子中的小颗粒 或雾滴受到撞击发生位移
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PALL
扩散拦截
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PALL
扩散拦截
气体过滤器能够去除尺寸远小于其液体精度 的污染物
对细小颗粒 (〈0.1 - 0.3微米)非常有效
硅颗粒 细菌内毒素 (热源) 蛋白分子
PALL
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PALL
惯性撞击
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PALL
惯性撞击
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PALL
惯性撞击
颗粒被机械拦截或被吸附拦截 在气体中比在液体中更有效. 对大于 0.5 - 1.0 微米的颗粒很有效.
容污能力可以用 弯曲结构提高 筛网无此作用
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PALL
直接拦截
通过搭桥作用,尺寸小于滤孔的颗粒也可被 拦截
不规则形状的颗粒 / 方向性 多个颗粒同时撞击到同一个滤孔
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PALL
PALL
Zeta 正电势
颗粒接触到滤材表面由于吸引力而被阻截
带负电的 污染物
带正电的 滤材
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水溶液
PALL
吸附 / Zeta 电势
大多数需过滤的颗粒都带负电,例如:
细菌 支原体 病毒 酵母
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直接拦截
不规则形状的搭桥
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PALL
直接拦截
多个小颗粒的搭桥
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PALL
惯性撞击
尺寸小于滤材孔径的颗粒的辅助拦截方式
流体携带的颗粒由于质量和线速度而具有直线 运动的惯性
颗粒离开流体主流而撞击到滤材上
PALL
直接拦截
液体中的基本过滤机制
本质是一种筛分效应,机械拦截颗粒
例如:一种简单的筛网可以拦截尺寸 大于其孔径的颗粒
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PALL
直接拦截
颗粒大于孔径
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PALL
直接拦截
当颗粒大于流道 孔径时即被该结 构去除
PALL
深度过滤介质
颗粒可以在表面被捕集, 也可以在介质层内被捕集, 因此,提高了容污能力。
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PALL
过滤机理
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PALL
三种过滤机制
直接拦截 惯性撞击 扩散拦截
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如果一个气体过滤器在湿润环境中运行, 它的去 除能力即变为液体精度
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PALL
Zeta 正电势
Zeta 正电势是颗粒在水溶液中 表面产生的 动电学吸引力 (电荷)
带电的颗粒将被带相反电荷的滤材表面吸 引并由于这些力而被牢固阻截
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PALL
扩散拦截
气体分子 (作随机运动) 碰撞小颗粒或雾滴 布朗运动(Brownian motion)碰撞的结果,
增加了颗粒碰撞过滤介质的机会
仅在气体中有效
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PALL
扩散拦截
气体分子作布朗运动
u_principles.ppt 7/31/98TMTMTMTM
Scree筛n网s &和S滤tr网ainers
普通污染物 的相对尺寸
Biblioteka Baidu
Latex E乳m胶ulsions
金属离子
VOC抯, PCD, Susp. Oil
不溶有机物 可可溶盐类类
Oil E油m乳ul剂sions Re红d 细Bl胞ood
Cells
V病ir毒us
Pai油nt漆P颜igm料ent
Ca碳rb粒on Black
Ba细ct菌eria
辐At射om原i子c Radii
Prote蛋in白/ E/n酶zymes
颗粒尺寸 10-4
10-3
10-2
10-1
1.0
10
103
( 微米)
平均分子量 100
200
20,000
500,000
S沙an粒d
Hum人an发Hair
102
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PALL
吸附
拦截尺寸小于滤孔的颗粒
由于:
表面相互作用
不同电荷
范德华力(Van der Waals)
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PALL
吸附
表面作用
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过滤理论
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PALL
基本概念
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PALL
过滤
利用有孔介质从流体(液体或气体)中除去污染物
污染流体 (进料液,上游)
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孔
洁净流体 (滤出液,下游)
滤材
PALL
1 微米 (um) 等于:
微米
10-6 米 =10-3 毫米
3.9×10 -5 英寸
又称 "micron"
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PALL
膜 类型
定义
过滤 / 分离范围
纳滤
反渗透
过滤工艺范围
微滤 超滤
Cl滤oth布&和D深e层pt过h F滤il器ters
PALL
过滤器的功能
过滤器经常被认为是一种简单的网或筛子, 过滤 / 分离是在一个平面上进行的。
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PALL
过滤器的功能
实际上,颇尔生产的过滤器滤材具有深度。 “弯曲通道”的结果对于污染物的去除起到了
辅助作用
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PALL
扩散拦截
分散在气体分子中的小颗粒 或雾滴受到撞击发生位移
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PALL
扩散拦截
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PALL
扩散拦截
气体过滤器能够去除尺寸远小于其液体精度 的污染物
对细小颗粒 (〈0.1 - 0.3微米)非常有效
硅颗粒 细菌内毒素 (热源) 蛋白分子
PALL
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PALL
惯性撞击
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PALL
惯性撞击
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PALL
惯性撞击
颗粒被机械拦截或被吸附拦截 在气体中比在液体中更有效. 对大于 0.5 - 1.0 微米的颗粒很有效.
容污能力可以用 弯曲结构提高 筛网无此作用
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PALL
直接拦截
通过搭桥作用,尺寸小于滤孔的颗粒也可被 拦截
不规则形状的颗粒 / 方向性 多个颗粒同时撞击到同一个滤孔
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PALL
PALL
Zeta 正电势
颗粒接触到滤材表面由于吸引力而被阻截
带负电的 污染物
带正电的 滤材
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水溶液
PALL
吸附 / Zeta 电势
大多数需过滤的颗粒都带负电,例如:
细菌 支原体 病毒 酵母
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直接拦截
不规则形状的搭桥
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直接拦截
多个小颗粒的搭桥
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惯性撞击
尺寸小于滤材孔径的颗粒的辅助拦截方式
流体携带的颗粒由于质量和线速度而具有直线 运动的惯性
颗粒离开流体主流而撞击到滤材上
PALL
直接拦截
液体中的基本过滤机制
本质是一种筛分效应,机械拦截颗粒
例如:一种简单的筛网可以拦截尺寸 大于其孔径的颗粒
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PALL
直接拦截
颗粒大于孔径
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PALL
直接拦截
当颗粒大于流道 孔径时即被该结 构去除
PALL
深度过滤介质
颗粒可以在表面被捕集, 也可以在介质层内被捕集, 因此,提高了容污能力。
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过滤机理
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PALL
三种过滤机制
直接拦截 惯性撞击 扩散拦截
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如果一个气体过滤器在湿润环境中运行, 它的去 除能力即变为液体精度
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Zeta 正电势
Zeta 正电势是颗粒在水溶液中 表面产生的 动电学吸引力 (电荷)
带电的颗粒将被带相反电荷的滤材表面吸 引并由于这些力而被牢固阻截
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扩散拦截
气体分子 (作随机运动) 碰撞小颗粒或雾滴 布朗运动(Brownian motion)碰撞的结果,
增加了颗粒碰撞过滤介质的机会
仅在气体中有效
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扩散拦截
气体分子作布朗运动
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普通污染物 的相对尺寸
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金属离子
VOC抯, PCD, Susp. Oil
不溶有机物 可可溶盐类类
Oil E油m乳ul剂sions Re红d 细Bl胞ood
Cells
V病ir毒us
Pai油nt漆P颜igm料ent
Ca碳rb粒on Black
Ba细ct菌eria
辐At射om原i子c Radii
Prote蛋in白/ E/n酶zymes
颗粒尺寸 10-4
10-3
10-2
10-1
1.0
10
103
( 微米)
平均分子量 100
200
20,000
500,000
S沙an粒d
Hum人an发Hair
102
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PALL
吸附
拦截尺寸小于滤孔的颗粒
由于:
表面相互作用
不同电荷
范德华力(Van der Waals)
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PALL
吸附
表面作用
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