Снили Енвиронментал Тецхнологи (Схандонг) Цо., Лтд.

Г4 пре ваздушни филтер за Хавц

Г4 пре ваздушни филтер за ХавцТехнологија углавном усваја метод сепарације филтрацијом: постављањем филтера различитих перформанси, суспендоване честице прашине и микроорганизми у ваздуху се уклањају, односно честице прашине се хватају и пресрећу филтерским материјалима како би се обезбедила чистоћа запремине ваздуха. Захтевај. Материјал филтера који се користи је влакно мањег пречника, које не само да може да дозволи да проток ваздуха несметано пролази, већ и ефикасно ухвати честице прашине.

 

Зрнасти загађивачи суспендовани у ваздуху састоје се од чврстих или течних честица. Атмосферска прашина се може поделити на атмосферску прашину уског смисла и атмосферску прашину широког смисла: атмосферска прашина уског смисла односи се на чврсте честице у атмосфери, односно праву прашину; савремени концепт атмосферске прашине укључује полидисперзне аеросоле и чврстих и течних честица. Конкретно, односи се на суспендоване честице у атмосфери, са величином честица мањом од 10 μм. Ово је атмосферска прашина у ширем смислу. За честице веће од 10μм, пошто су теже, после периода неправилног Брауновског кретања, постепено ће се таложити на тло под дејством гравитације, што је главна мета вентилације и уклањања прашине; 0.1---10 μм у атмосфери Честице прашине се такође неправилно крећу у ваздуху. Пошто су мале тежине, лако лебде са струјом ваздуха и тешко се слажу на тло. Стога се концепт атмосферске прашине у технологији чишћења ваздуха разликује од концепта прашине у општој технологији уклањања прашине.

 

Осим ситних капљица које су сферичне, суспендоване честице у ваздуху су у облику кристала, пахуљица, блокова, игала, ланаца, итд. Тешко је измерити њихову величину према њиховом геометријском облику. У чистој технологији, значење величине честице се односи на одређену димензију дужине која пролази кроз унутрашњост честице. Не садржи значење правилног геометријског облика. То је само "номинална величина" која олакшава поређење величина честица.

 

Суспендоване честице у ваздуху се деле на небиолошке и биолошке честице: небиолошке честице настају дробљењем, испаравањем, сагоревањем и кондензацијом чврстих материја и течности, а њихов процес формирања укључује физичке или хемијске ефекте. Биолошке честице укључују микроорганизме, полен биљака, длаке и длаке, итд. Микроорганизми углавном укључују вирусе, рикеције, бактерије, гљиве, протозое и алге. Међу њима, бактерије и гљивице су директније повезане са пречишћавањем. Микроорганизми у ваздуху се углавном лепе за прашину, тако да филтрирање прашине у ваздуху може ефикасно уклонити микроорганизме у ваздуху, што је и главна теоријска основа за биолошко пречишћавање.

 

Број честица у атмосферској прашини значајно се смањује како се величина честица повећава, односно на логаритамском координатном графикону, број и величина честица су линеарно повезани, посебно за 0.1---5 μм; однос дистрибуције између количине и масе, субмикронски. Број честица квалитета чини скоро 100% укупног броја, док тежина чини само 2%-3% укупног броја.

 

— Технологија филтрације ваздуха углавном усваја метод одвајања филтрације: постављањем филтера различитих перформанси, суспендоване честице прашине и микроорганизми у ваздуху се уклањају, односно, честице прашине се хватају и пресрећу филтерским материјалима како би се обезбедила чистоћа запремине ваздуха. Захтевај. Материјал филтера који се користи је влакно мањег пречника, које не само да може да дозволи да проток ваздуха несметано пролази, већ и ефикасно ухвати честице прашине.

 

— Прашина која се контролише и филтрира чистом технологијом је углавном 0.1---10μм честице прашине, са малом величином честица, укључујући чврсте и течне честице; органске честице суспендоване у атмосфери укључују микроорганизме, полен биљака, длаке и длаке, микроорганизме Генерално обухватају вирусе, рикеције, бактерије, гљиве, протозое и алге. Пречишћавање ваздуха углавном контролише бактерије, гљивице и вирусе. Пошто се микроорганизми углавном лепе за честице прашине, ефикасно контролисање честица прашине у ваздуху такође може ефикасно контролисати бактерије, гљивице и вирусе у ваздуху. Да бисте то урадили, мора се филтрирати кроз филтер за честице са својствима баријере. Уопштено говорећи, ефикасност филтрације обичних високоефикасних филтера за бактерије може да достигне 99,996%, што у основи може задовољити захтеве филтрације и пречишћавања биолошки чистих просторија.

 

Постоји пет главних функција слоја филтера у хватању честица:

— Ефекат пресретања: Када се честице одређене величине крећу у близини површине влакна, растојање од његове средишње линије до површине влакна је мање од радијуса честице, а честице прашине ће бити пресретне филтерским влакном и таложене.


— Ефекат инерције: Када честице имају велику масу или брзину, оне се сударају о површину влакна услед инерције и таложе се.


— Ефекат дифузије: Честице малог пречника имају снажно Брауновско кретање и лако се сударају са површином влакана.


— Ефекат гравитације: Када честице пролазе кроз слој влакана, оне се таложе на влакно услед гравитационог слежења.


— Електростатички ефекат: Влакна или честице могу бити наелектрисане, стварајући електростатички ефекат који привлачи честице и привлаче честице на површину влакна.


Како се све више и више прашине сакупља, ефикасност филтрације слоја филтера се такође смањује, а отпор се повећава; када достигне одређену вредност отпора или ефикасност падне на одређену вредност, филтер треба да се замени на време да би се обезбедили захтеви за чистоћу пречишћавања.


Г4 Пре-ваздушни филтер За Хавц филтерских материјала су: неткане тканине, материјали од хемијских влакана и материјали од стаклених влакана; под номиналном запремином ваздуха, имају мали отпор и високу ефикасност, лако се замењују и одржавају и имају широк спектар примена. Користе се у системима за пречишћавање клима уређаја. Има изузетно високу употребну вредност и поља примене.

 

Фабричка изложба:

Air Filter

ulpa filter air purifier

 

Можда ти се такође свиђа

Pošalji upit