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带你了解过滤器工作原理及更换条件

来源:www.sdhzyjh.com         发布时间:2020-05-05 返回列表
带你了解过滤器工作原理及更换条件  近年来,新型冠状病毒感染肺炎引起了社会的广泛关注。研究人员也在努力开发疫苗来对抗这种流行病。如何在需要高度清洁环境的生物实验室中隔离病毒?其中,过滤的关键是让编辑带领大家看看它是如何将病毒拒之门外的。
首先,我们需要了解过滤器的工作原理:空气中的尘埃颗粒在一定的电场力的作用下,以气流的惯性运动或不规则的布朗运动运动。当粒子运动撞击其他物体时,物体之间存在的范德华力(分子与分子之间的力,分子群与分子群之间的力)使粒子粘附在纤维表面。其中,青岛过滤器的滤层有五个主要的捕集颗粒的功能:
1. 截留效应:当一定尺寸的颗粒靠近纤维表面时,中间线到纤维表面的距离小于颗粒半径,粉尘颗粒被滤料截留并沉积。
2. 惯性效应:当粒子质量较大或速度较高时,由于惯性对纤维表面的影响,粒子会沉积下来。大于0.3微米的粒子主要靠惯性运动。颗粒越大,效率越高。当大颗粒粉尘遇到混沌纤维时,气流方向发生改变。粒子偏离惯性方向,撞击被粘接的纤维。颗粒越大,撞击越容易,效果越好。
3.扩散效应:小粒径粒子的布朗运动较强,容易与纤维表面发生碰撞。小颗粒的尘埃作不规则的布朗运动。颗粒越小,不规则运动越剧烈,撞击障碍物的机会越多,滤波效果越好。过滤器空气中小于0.1微米的颗粒主要表现为布朗运动。颗粒小,过滤效果好。
4. 重力效应:当粒子通过纤维层时,由于重力沉降,粒子在纤维上沉积。当粒子通过纤维层时,在重力的作用下,它们从气流的流线中被移出,停留在纤维的表面。这种效应只存在于颗粒较大时(> 0.5um)。当它没有固定在纤维上时,它与气流一起通过纤维层。因此,对于粒径小于0.5um的颗粒过滤,重力沉降完全可以忽略不计。
5. 静电效应:纤维或粒子可能带电,静电效应吸引粒子,使尘埃改变轨迹,碰到障碍物,粒子被纤维表面吸引,更牢固地附着。注意材料通电后电阻保持不变,过滤效果明显改善。然而,静电对滤波效果起不了决定性作用,只起辅助作用。
因为的过滤材料需要有效的截留粉尘颗粒,同时又不会对空气流动造成过大的阻力。为了达到良好的过滤效率,纤维过滤介质的数量应尽可能多,为了减少气流阻力,纤维材料应尽可能小,因此,玻璃纤维材料脱颖而出,成为主要的过滤器的过滤材料。
进入玻璃纤维的灰尘有更多的机会碰到纤维,如果碰到就会被粘住。较小的尘埃相互碰撞,形成较大的粒子并沉降下来。过滤器在室内和墙上的褪色就是因为这个原因。因此,把过滤器当成筛子是错误的。
值得注意的是,大多数病毒的直径都非常小(小于100纳米)。仅靠布朗运动的扩散效应不足以直接过滤病毒。幸运的是,病毒的传播主要依靠液滴(直径大于5微米)和气溶胶(0.5-12微米)来传播,直径大于0.5微米,而H13过滤器的颗粒大小为0.3um以上,颗粒效率大于99.95。足以保证实验室空气清洁。简单来说,过滤器的作用是拦截颗粒物,病毒附着在颗粒物载体上传播。拦截颗粒物就是拦截病毒。目前,手术室、生物实验室和病毒研究所都使用过滤器来过滤病毒。
过滤器更换条件:
通过增加过滤材料的面积,可以降低通过过滤材料的相对风速,从而降低过滤阻力。大部分被捕获的灰尘都聚集在过滤材料的迎风面。过滤面积越大,可容纳的粉尘越多,过滤材料的使用寿命越长。
当滤料上积聚的粉尘越多,阻力越大,滤层的过滤效率也随之降低。当阻力达到一定水平或效率下降到一定值时,需要及时更换过滤器,以保证净化程度要求。有时过份的阻力也会导致吸附在过滤材料上的灰尘分散。当这种情况发生时,空气过滤器的寿命也将结束,需要更换一个新的空气过滤器。

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