过滤器的过滤等级和过滤效率之令狐文艳创作

过滤器的过滤等级和过滤效率之令狐文艳创作

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过滤器的过滤等级和过滤效率一、

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二、过滤器的过滤等级划分。

三、过滤器过滤效率。

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几种过滤方案的对比(设计师版).

×××××扩建项目深度处理阶段工艺 项目概况 设计规模2.5万m3/d。变化系数1.42. 进水SS≤20 mg/L,出水SS≤10 mg/L. 深度处理工艺比较 目前用于深度处理的滤池种类较多,如普通快滤池(四阀滤池)、双阀滤池,虹吸滤池、V型滤池、转盘式微过滤器、连续砂过滤器等,其主要差别在于滤料级配及冲洗方式的不同,而二者之间又有着有机的联系。 普通快滤池从1840年问世以来,至今已有一百多年的历史,在国内城市水厂中应用较多,其滤料级配为传统的级配,截污能力不如均质滤料和双层滤料滤池,单独水反冲洗较气水反冲洗耗水量也大,由于污水处理厂沉淀出水中所含的SS粘性大、质轻且易碎,过滤过程中,污泥很快在滤料表面积聚,形成泥封,当加大水头时,污泥又很容易穿透滤层,因此普通快滤池不适合城镇污水处理的深度处理。 V型滤池的优点是截污能力强,采用气水反冲洗,反冲洗强度大,反冲洗彻底,清洗效果好;由于空气擦洗时粒间流速大,颗粒互相冲撞和摩擦作用强烈,清洗效率高,如果采用低速反冲洗,滤层不用流化,因而允许采用较粗粒径的滤料,此外由于反冲洗强度的大大降低,从而减少了反冲洗设备的容量,节约了大量的反冲洗水。 连续砂过滤器和转盘式过滤器作为新型的过滤工艺,它们有过滤水头损失小,占地面积小,运行费用低成本低、可连续运行、施工周期短等优点,因此在工程上引起了越来越多的用户的重视。

下面对V型滤池、连续砂过滤器、转盘式过滤器(这里选用转盘滤池)进行详细的介绍和比较。 1.V型滤池 V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫做均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料),又叫六阀滤池因为在各种管路上有六个主要阀门,在底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不用设砾石承托层。V型进水槽和排水槽分别设于滤池两侧,池子可沿着长的方向发展,布水均匀.反冲洗采用气水反冲洗.反冲洗效果好,大大节省了反冲洗的水量和电耗,整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高. V型滤池的工作过程 过滤过程:待滤水由进水总渠经进水和方孔后,溢过堰口再经恻孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均布的配水孔和V型槽堰顶进入滤池。被均粒滤料层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,再经管廊中的水封井,出水堰,清水渠流入清水池。 反冲洗过程:关闭进水阀,但有一部分进水仍从两恻常开的方孔流入滤池,由V型槽一侧流向排水渠一侧,形成表面扫洗。而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与V型槽顶相平。反冲洗经常采用先气冲再气水同时反冲最后水冲三部;

04过滤效率和洁净等级

一、过滤器术语及常识 1.1初阻力(Initial Resistance ) 实际使用时或试验条件下新过滤器的阻力,或者,额定风量下新过滤器的阻力。 1.2终阻力(Final Resistance ) 判定过滤器报废的阻力指标。 1.3无隔板过滤器(Mini-Pleat ,或者Close-Pleat ) 1.4隔板过滤器(Deep-Pleat ) 1.5自洁式过滤器(Pulse-jet Filter ) 带有压缩空气脉冲反吹清灰功能的过滤器和除尘器。 1.6预过滤器(Pre-Filer ) 对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。 1.7高效过滤器(High Efficiency Particulate Air Fliter 简称为HEPA Filter ) 传统说法:对0.3μm 粒子过滤效率≥99.97%的过滤器; 国内通行说法:用钠焰法试验,效率≥99.97%的过滤器; 待修订的国家标准:用钠焰法试验,效率≥99.9% 1.8亚高效过滤器 国内特有的产品(说法),用钠焰法试验,效率≥95%的过滤器; 国外同类效率的产品(H10)主要用于高效过滤器的预过滤。 1.9超高效过滤器(甚高效过滤器)(Ultra Low Penerration Air 简称ULPA Filter ) 对0.1~0.2μm 粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国标准) 对MPPS 效率≥99.9995%的过滤器(欧洲标准) 1.10室内空气品质(Indoor Air Quality 简称IAQ ) 1.11换气次数(Air Changes ) 一小时内送风量与室内体积之比。 1.12洁净度(Cleanliness ) 洁净室或洁净区域单位空间所含某粒径以上颗粒物的限度。 1.13 ASHRAE Efficiency 采用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE52.1规定方法测出的效率。一般是指比色法(Dust-Spot )效率,有时也称NBS 效率、AFI 效率。

初效过滤器

广东深圳初效过滤器生产厂家的 概述:采用进口聚脂纤维过滤材料制成,用内外熔点不同的纤维在空间交错排列,无定向三维结构,纤维结合紧密,抗断裂,不易脱落。具有质轻强度高,耐腐蚀、耐磨性及弹性回复性能,具有对流体的阻力低,过滤速度快、容尘量大,使用寿命长特性。 产品特性: 广东深圳初效过滤器生产厂家 阻力低,容尘量大 作为初效过滤,可保护后端过滤,耐湿性强,可达100%相对湿度,耐热量120℃建议终阻力是初阻力的2-3倍。 广东深圳初效过滤器生产厂家 易于清洁,可重复使用 可以用压缩空气吹洗,也可以使用含有清洁剂的水溶液进行有限次的清洗,达到重复使用的目的。 应用: ◆中央空调和集中通风系统预过滤 ◆大型高压机预过滤 ◆局部高效过滤装置和预过滤 ◆洁净回风系统 广东深圳初效过滤器生产厂家 用途:防治污染、电子业、中央空调、制药业、食品业等无尘菌过滤系统 产品名称:尼龙网过滤器 产品特性: ◆可重复清洗使用,经济性高 ◆使用寿命长、低阻力、 ◆有不锈钢、镀锌钢板和铝合金三种外框 ◆有特殊耐酸、碱之功能 应用: ▲空调通风系统的粗尘预过滤 ▲耐酸、碱之通风过滤场所 ▲冷冻空调产品设备使用 ▲空气清净机及空气净化处理设备等 ▲工程防尘初效过滤使用 外框:铝合金外框或尼龙包边 内框:镀锌铁线或不锈钢线 滤料:以PP、PA、PE等单丝为材料织成的尼龙网 效率:G1、G2

计重效率:<65% 产品名称:折叠式过滤器 产品特性: ◆过滤面积大 ◆初阻力低 ◆容尘量高 ◆经济实用 用途:粗尘过滤,空气过滤系统预过滤类型:合成纤维折叠式过滤器 框架:铝、镀锌框、纸框 滤料:合成纤维 保护网:铝网或不锈钢网 EN779级别:G2、G3、G4、F5 平均计重效率:85%-90%EUROVNT4/5级别:EU3、EU4、EU5 DIN53438阻燃标准:F1 终阻力:200PA-(最大)250PA 最大风量:额定风量的125% 耐温:100摄氏度 型号

暖通空调系统过滤器目数孔径选择及对应表

暖通空调系统过滤器目数孔径选择及对应表 目前很多设计人员仅在水泵进口设置过滤器,而在其他位置不设置过滤器,并且在过滤器前后均不加压力表,以下是相关规范对设置过滤器的规定,望在今后设计中最好设置过滤器。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)7.7.3中第二条,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.6.4第二条中均明确“水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器”。在解释条文中是这样说的:“为了避免安装过程的焊渣、焊条、金属碎屑、砂石、有机织物以及运行过程产生的冷却塔填料等异物进入冷凝器和蒸发器,宜在冷水机组冷却水和冷冻水入水口前设置过滤孔径不大于3mm的过滤器。对于循环水泵设置在冷凝器和蒸发器入口处的设计方式,该过滤器可以设置在循环水泵进水口” 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.5.22::“冷水机组或换热器、循环水泵、补水泵等设备的入口管道上,应根据需要设置过滤器或除污器”; 条文解释中是这样说明的:“设备入口除污要求。设备入口需除污,应根据系统大小和设备的需要确定除污装置的位置。例如系统较大、产生污垢的管道较长时,除系统冷热源、水泵等设备的入口外,各分环路或末端设备、自控阀前也应根据需要设置除污装置,但距离较近的设备可不重复串联设置除污装置。” 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》 5. 9. 6 冷水机组、换热器、水泵、电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤器或除污器,且宜优先选用除污器;各设备相距不远时可不重复设置。过滤器孔径宜如下确定: 1 水泵进口:4mm; 2 空气处理机组和新风机组进口:2.5mm; 3 风机盘管进口:1.5mm。 一般DN15--DN150过滤器分为60目、80目、100目三种常用滤网规格,60目-80目均可用在热力入口装置处。准确地说,筛目为“60目”的孔径是0.25mm。 国家标准图04K502上规定热力入口处供水管装两个过滤器,第一个孔径3.0mm,第二个60目(孔径0.75mm),回水管上装一个60目的过滤器。

空气过滤器效率的测试方法

空气过滤器效率的测试方法 什么是空气过滤器的效率呢?过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。 不同作业环境所要求的洁净等级不同,所以要采用不同效率的过滤器和相当的新风量才能满足不同的洁净度等级要求。 在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。因此,对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样,离开测试方法,过滤效率就无从谈起。 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,选择过滤器时不能只考虑空气过滤器的效率还应该了解其试验方法和试验尘。 我国在世界上最早采用大气尘分组计数法试验过滤器的效率,并于1990年颁布了GB12218-1990《一般通风用过滤器性能试验方法》。 对于高效空气过滤器,各国的试验尘和试验方法差别较大,如我国颁布的GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法、透过率和阻力》将油雾法和钠焰法作为法定的性能试验方法;英国采用钠焰法(BS3928-1969;)美国提出的DOP(邻苯二甲酸二辛酯)法。各国在提出试验方法标准基础上提出了空气过滤器的标准,如英国以DOP为试验尘的BS5295标准,欧洲空气处理设备制造商协会制定的EVROVENT4/9,国内外各种空气过滤器标准和效率比较见表3-3。 表3-3国内外各种空气过滤器标准和效率比较 我国标准欧洲标准EUROVENT4/9 计重效率(%) 比色法效率(%) 美国DOP法(0.3μ)效率(%) 欧洲标准EN779-1993 德国标准 DIN24185 粗效过滤器 EU1 <65 G1 A 粗效过滤器 EU2 65~80 G2 B1 粗效过滤器 EU3 80~90 G3 B2 中效过滤器EU4 ≤90 G4 B2 中效过滤器 EU5 40~60 F5 C1 高中效过滤器 EU6 60~80 20~25 F6 C1/C2 高中效过滤器 EU7 80~90 55~60 F7 C2 高中效过滤器 EU8 90~95 65~70 F8 C3 高中效过滤器EU9 ≥95 75~80 F9 亚高效过滤器 EU10 >85 H10 Q 亚高效过滤器 EU11 >98 H11 R 高效过滤器A EU12 >99.9 H12 R/S 高效过滤器A EU13 >99.97 H13 S 高效过滤器B EU14 >99.997 U14 S/T 高效过滤器C EU15 >99.9997 U15 T 高效过滤器D EU16 >99.99997 U16 C 高效过滤器D EU17 >99.999997 U17 V 国内外常用的空气过滤器的检测试验方法有: (1) 计重法

空气过滤器效率规格对照表

空气过滤器效率规格对照表 欧洲规格 最易穿透 (En779) 粒径效率 U17 MPPS 99.999995% U16 99.99995% U15 钠焰法 Sodium Flame 99.9995% H14 99.999% 高效 HEPA 欧洲旧规格 99.995% EU14 H13 99.95% EU13 H12 99.5% EU11 H11 95% 亚高效 Ⅴ H10 比色法 85% F9 Dust-spot 95% EU9 F8 90% 高中效 Ⅳ EU8 F7 80% EU7 F6 60% 中效 Ⅲ EU6 F5 计重 Arrestance 40% EU5 G4 90% 粗效 Ⅱ EU4 G3 80% EU3 G2 Ⅰ 65% EU2 G1 EU1 99.9% 95% ANSI/ASHRAE52.1-1992 ANSI/ASHRAE52.1-1992 GB/T14295-93 99.97% 99.99% Bs3928 GB6166-85 中国分类 GB13554-92 EU12 EU10

中国、美国、欧洲空气过滤器效率规格近似对照表 中国GB/T14295 粗效中效高中效亚高效高效 美国ASHRAE(52.2P.1995) C1 C1C2C3 L5 L6 L7 L8 M9 M10 M11 M12 H13 H14 H15 H16 UH17 UH18 UH19 UH20 欧洲CEN(EN779) G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 U15-17 欧洲EUROVENT EU1 EU3 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9 EU10 EU11 EU12 EU13 EU14

过滤效率和洁净等级

过滤效率和洁净等级 一、过滤器术语及常识 1.1初阻力(Initial Resistance ) 实际使用时或试验条件下新过滤器的阻力,或者,额定风量下新过滤器的阻力。 1.2终阻力(Final Resistance ) 判定过滤器报废的阻力指标。 1.3无隔板过滤器(Mini-Pleat ,或者Close-Pleat ) 1.4隔板过滤器(Deep-Pleat ) 1.5自洁式过滤器(Pulse-jet Filter ) 带有压缩空气脉冲反吹清灰功能的过滤器和除尘器。 1.6预过滤器(Pre-Filer ) 对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。 1.7高效过滤器(High Efficiency Particulate Air Fliter 简称为HEPA Filter ) 传统说法:对0.3μm 粒子过滤效率≥99.97%的过滤器; 国内通行说法:用钠焰法试验,效率≥99.97%的过滤器; 待修订的国家标准:用钠焰法试验,效率≥99.9% 1.8亚高效过滤器 国内特有的产品(说法),用钠焰法试验,效率≥95%的过滤器; 国外同类效率的产品(H10)主要用于高效过滤器的预过滤。 1.9超高效过滤器(甚高效过滤器)(Ultra Low Penerration Air 简称ULPA Filter )

对0.1~0.2μm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国标准) 对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲标准) 1.10室内空气品质(Indoor Air Quality简称IAQ) 1.11换气次数(Air Changes) 一小时内送风量与室内体积之比。 1.12洁净度(Cleanliness) 洁净室或洁净区域单位空间所含某粒径以上颗粒物的限度。 1.13 ASHRAE Efficiency 采用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE52.1规定方法测出的效率。一般是指比色法(Dust-Spot)效率,有时也称NBS效率、AFI效率。 二、过滤效率 2.1国外过滤效率的分类

空气净化过滤器效率的测量方法

空气过滤器的效率是被捕集粉尘量与进入过滤器空气含尘量的比值: 过滤器捕集粉尘量下游空气含尘量 过滤效率= —————————— = 1——————————— 上游空气含尘量上游空气含尘量 在过滤效率的决定因素中,粉尘“量”的含义令人困惑。实用中,有粉尘重量、个数、浓度,有单分散相粒子(粒径一致)的量,有多分散相粒子的量,还有被染黑了的滤纸的通光量。 空气过滤器的效率值和效率分类是与测试方法紧密相关的,对同一只过滤器的测试方法不同,过滤器效率值就不同;各个国家、各个厂商的测试方法不统一,对过滤器效率的解释也就五花八门。 因此说,离开了测试方法,过滤器效率就无从谈起。目前,使用较多的测试方法有以下几种。 ● 计重法(Arrestance,源于美国,国际通行,中国实行) 尘源为高浓度标准人工尘,其主要成分是经筛选的、规定地区的尘土,混入规定量的碳黑和短纤维。“量”为粉尘重量。每隔一段时间发尘试验,测量该阶段重量效率。计重法效率为试验全过程各阶段重量效率依发尘量的加权平均值。计重法用于测量低效率过滤器。 常用标准:ANSI/ASHRAE52.1-1992(美国),CEN779(欧洲),GB12218-89(中国)。 ●大气尘径限计数法(中国特色) 尘源为自然大气尘。仪器为光学粒子计数器。“量”为大于某粒径限度全部粒子的个数。效率值为新过滤器的初始效率。 此方法用于测量一般通风过滤器。仅测量新过滤器的瞬时效率。 标准:GB12218-89 ●比色法(Dust-spot,源于美国) 试验尘源为高浓度标准人工尘,测量尘源为大气尘。“量“为测量阶段采样滤纸的通光量。每经过一段发尘试验,测量不发尘时过滤器前后采样滤纸通光量的差别,用特定计算方法得出所谓”过滤效率“。比色法效率是试验全过程各测量阶段效率依发尘阶段发尘量的加权平均值。 国外用比色法测量效率不很低的一般通风过滤器。比色法效率也称ASHRAE效率。 标准:ANSI/ASHRAE52.1-1992(美国),CEN779(欧洲)。 ●计径计数法(Particle Efficency,欧洲通行,美国推荐) 试验尘源为高浓度标准人工尘,测量尘源为低浓度多分散相标准尘。仪器为激光粒子计数器。“量“为测量阶段各微小粒径段的尘粒个数。每经过一段发尘试验,进行计数测量,并计算瞬时效率。效率是试验全过程各测量阶段效率依发尘量的加权平均值。效率是一条沿粒径变化的曲线。 此方法用于测量一般通风过滤器,将逐渐取代比色法。 标准:EUROVENT4/9-1993(欧洲),ASHRAE52.2P-1995(美国,草案) 各级空气过滤器的选用方法 一般情况下,最末一级过滤器决定空气洁净质量,上风端的各级过滤器仅起保护作用,它保护下风端过滤器以延长其使用寿命,或保护空调系统以确保其正常工

过滤器效率

过滤器效率 空气过滤器效率的测试方法 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 什么是空气过滤器的效率呢?过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为 “过滤效率”。 不同作业环境所要求的洁净等级不同,所以要采用不同效率的过滤器和相当的新风量 才能满足不同的洁净度等级要求。 在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤 器效率数值也就不同。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型 粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。因此, 对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样, 离开测 试方法,过滤效率就无从谈起。 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, 选择过滤器时不能只考虑 空气过滤器的效率还应该了解其试验方法和试验尘。 我国在世界上最早采用大气尘分组计数法试验过滤器的效率,并于1990年颁布了 GB12218-1990《一般通风用过滤器性能试验方法》。 对于高效空气过滤器,各国的试验尘和试验方法差别较大, 如我国颁布的GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法、透过率和阻力》将油雾法和钠焰法作为法定的性能 试验方法;英国采用钠焰法(BS3928-1969;)美国提出的DOP (邻苯二甲酸二辛酯)法。各国在提出试验方法标准基础上提出了空气过滤器的标准,如英国以DOP 为试验尘的 BS5295标准,欧洲空气处理设备制造商协会制定的EVROVENT4/9,国内外各种空气过滤器 标准和效率比较见表3-3。 国内外常用的空气过滤器的检测试验方法有: (1) 计重法 用于粗效、中效空气过滤器效率检测。

过滤器效率

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什么是空气过滤器的效率呢?过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。 不同作业环境所要求的洁净等级不同,所以要采用不同效率的过滤器和相当的新风量才能满足不同的洁净度等级要求。 在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。因此,对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样,离开测试方法,过滤效率就无从谈起。 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,选择过滤器时不能只考虑空气过滤器的效率还应该了解其试验方法和试验尘。 我国在世界上最早采用大气尘分组计数法试验过滤器的效率,并于1990年颁布了GB12218-1990《一般通风用过滤器性能试验方法》。 对于高效空气过滤器,各国的试验尘和试验方法差别较大,如我国颁布的GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法、透过率和阻力》将油雾法和钠焰法作为法定的性能试验方法;英国采用钠焰法(BS3928-1969;)美国提出的DOP(邻苯二甲酸二辛酯)法。各国在提出试验方法标准基础上提出了空气过滤器的标准,如英国以DOP为试验尘的BS5295标准,欧洲空气处理设备制造商协会制定的EVROVENT4/9,国内外各种空气过滤器标准和效率比较见表3-3。 国内外常用的空气过滤器的检测试验方法有: (1)计重法 用于粗效、中效空气过滤器效率检测。 测试原理:过滤器安装在标准试验风洞内,上风端连续发尘,每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘质量,由此得到过滤器在该阶段粉尘质量计算的过滤效率,测试粉尘粒径范围≥5μm。采用该法的相关标准有中国GB12218-1990《一般通风空气过滤器性能试验方法》、美国ANSI/ASHRAE52.1-1992、欧洲EN779-1993。 (2)比色法 用于中效过滤器的效率检测。 测试原理:在过滤器前后采样,含尘空气经过滤纸,将污染的滤纸放在光源下照射,再用光电管比色计(光电密度计)测出过滤器前后滤纸的透光度;在粉尘的成份、大小和分布相同的条件下,利用光密度与积尘量成正比的关系,计算出过滤器效率,这种方法主要针对粒径≥1μm颗粒的粉尘。 (3)粒子计数器法 用于洁净室、高效过滤器的检测试验,在洁净空调工程中广泛应用。 测试原理:将含尘气流以很小的流速通过强光照明区,被测空气中的尘粒依次通过时,每个尘粒将产生一次光散射,形成一个光脉冲信号,根据光脉冲信号幅度的大小与粒子表面的大小成正比的关系,由光电倍增管测得粒子数及亮度,确定其过滤效率。 对于粗效过滤器,可依据≥5μm的粒径档的过滤效率判断其优劣,对于一般的中效空气过滤器可用的≥2μm的粒径档的过滤效率判断其好坏,对于高中效空气过滤器可采用≥1μm的粒径档的过滤效率判断其性能的优劣,至于亚高效、高效过滤器可以采用≥0. 5μm的粒径档的过滤效率判断其性能的好坏。 (4)DOP(邻苯二甲二辛酯)法 用于高效过滤器的效率检测。 测试原理:将试验粉尘为0.3μm单分散相的DOP液滴加热成蒸气,在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3μm左右的颗粒,雾状DOP进入风道,然后测量过滤器前后气样的浊度,由此判断过滤器对0.3μm的粉尘的过滤效率。 DOP法已经有50多年的历史,这种方法曾经是国际上测量高效过滤器最常用的方法。早期,人们认为过滤器对0.3μm的粉尘最难过滤,因此规定使用0.3μm的粉尘测量高效过滤器。 测量高效过滤器的DOP法也称热DOP法。与此对应的冷DOP法是指Laskin喷管(用压缩空气在液体中鼓气泡,飞溅产生雾态人工尘)产生的多分散相DOP粉尘。在对过滤器进行扫描测试时,人们经常使用冷DOP法。DOP法源于美国,国际通行,其相关标准为:美国军用标准MIL-STD-282。 (5)油雾法 测试原理:尘源为油雾,“量”为含油雾空气的浊度,仪器为浊度计。以气样的浊度差来判定过滤器对油雾颗粒的过滤效率。德国规定用石腊油,油雾粒径为0.3—0.5μm 。中国标准规定的油雾平均直径为0.28~0.34μm,对油的种类未做具体规定。

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