Osnovni princip: Otpornost i kapacitet zadržavanja prašine
1. Manji početni otpor: Otpor (otpor vjetra) filtera je otprilike proporcionalan brzini vjetra koja prolazi kroz njega. Što je brzina vjetra manja, zrak sporije prolazi kroz vlakna filtera, a početni otpor je manji.
Pojednostavljena formula: Δ P ∝ v (otpor Δ P je proporcionalan brzini vjetra v)
2. Sporiji rast otpornosti: Filter će kontinuirano hvatati prašinu (akumuliranu prašinu) tokom upotrebe. Akumulacija prašine će postepeno povećavati otpornost. početni
Što je otpor manji, duže je potrebno da se postigne konačni otpor koji treba zamijeniti (obično dvostruko veći od početnog otpora).
3. Otpor se može zamisliti kao trčanje: počinjanje sa sporim džogom (mala brzina vjetra) je bolje nego započeti sprintom (velika brzina vjetra), jer vam omogućava da trčite dalje i duže
Do istog nivoa umora (dostizanje konačnog otpora).
4. Veća stopa iskorištenja kapaciteta prašine: Nazivni kapacitet prašine filtera odnosi se na težinu prašine koja se može primiti kada se postigne konačni otpor. Pri malim brzinama vjetra,
Filterski materijal lakše hvata čestice prašine u dubokim i jednoličnim slojevima, umjesto da se koncentrišu i blokiraju na površini. Ovo omogućava filteru da efikasnije iskoristi svoju cjelokupnu strukturu materijala filtera kako bi primio više prašine, čime se produžava njegov vijek trajanja.
Promjene u efikasnosti hvatanja
1. Za visoko{1}}efikasne/HEPA filtere, njihov mehanizam hvatanja uglavnom uključuje inercijski udar, presretanje i difuziju.
2. Efekat difuzije: Za vrlo male čestice (uglavnom<0.3 μ m), Brownian motion causes them to move irregularly. The lower the wind speed, the longer the air stays in the filter material, and the higher the probability of small particles being captured due to diffusion effects and fiber collisions. Therefore, at low wind speeds, HEPA filters may even slightly improve their capture efficiency for small particles.
3. Inercijski udar i efekti presretanja: Za veće čestice, ovi efekti su jači pri većim brzinama vjetra. Ali na efikasnost najkritičnijeg MPPS-a (veličina čestica najlakše prodiranja) @ 0,3 μm u HEPA filterima više utiču efekti difuzije. Dakle, trčanje pri malim brzinama vjetra neće smanjiti efikasnost HEPA, ali ga zapravo može učiniti efikasnijim.
Fizički pritisak na materijal filtera
- Manja brzina vjetra znači da zrak djeluje manje sile povlačenja i vibracija na vlakna filtera, fizički smanjujući rizik od zamora i oštećenja filtera, što je korisno za dugotrajnu-stabilnost.
- Da sumiramo i analogiziramo, to možete razumjeti na sljedeći način:
- Zamislite-filter visoke efikasnosti kao sunđer s vrlo gustom mrežom.
- Velika brzina vjetra=Koristite vodeni pištolj-pod visokim pritiskom da brzo isperite sunđer. Voda će silovito proći, od kojih većina može proći samo kroz površinu i najlakšim putem, brzo blokirajući površinu i povećavajući otpor. Unutar sunđera ima još dosta prostora koji nije iskorišten.
- Mala brzina vjetra{0}}omogućava da voda polako prodire u sunđer. Voda ima dovoljno vremena da ravnomjerno difundira u svaku sićušnu rupu na spužvi, koja može primiti više vode, a rast otpora tokom procesa je vrlo spor.
U praktičnim primjenama, iako je rad pri malim brzinama vjetra koristan za produženje vijeka trajanja filtera,-moraju se napraviti kompromisi u dizajnu sistema
1. Zahtevi za zapreminu vazduha: Zapremina vazduha sistema (kubnih metara na sat) je projektovana. Protok zraka=brzina vjetra x područje filtracije. Najefikasniji način za smanjenje brzine vjetra je povećanje područja filtriranja filtera.
2. Metoda: Koristite veće filtere ili usvojite dizajn kao što su "V-} oblik" ili "Vrećasti tip" kako biste obezbijedili veće efektivno područje filtriranja unutar istog prostora za instalaciju. Zato mnogi efikasni izlazi za dovod zraka imaju "filter u obliku V-" ili "multi bag" dizajn.
3. Troškovi-oštećenja: Povećanje površine filtera znači veće početne troškove ulaganja (sam filter je veći i skuplji), ali zauzvrat to rezultira dužim ciklusima zamjene i manjim radnim otporom (ušteda troškova električne energije). Potrebna je procjena troškova životnog ciklusa.
4. Dizajn sistema: Ventilator treba da ima mogućnost rada na nižem radnom otporu kako bi se osigurao rad pri projektovanoj zapremini vazduha.
Pokretanje visoko{0}}efikasnih filtera pri brzinama ispod njihove nominalne brzine vjetra jedna je od najefikasnijih i naučnih metoda za produženje njihovog vijeka trajanja. Ovo se obično postiže povećanjem efektivne filtracione površine filtera, što je važan princip u modernim sistemima za prečišćavanje vazduha i dizajnu čistih prostorija.
Osnovan 2002. godine i sa skoro 18 godina iskustva u razvoju i proizvodnji održivih rešenja za čist vazduh, a takođe ima i odličan tim profesionalnih inženjera u istraživanju, projektovanju, izgradnji opreme za čiste sobe i HVAC projektima, a proizvodi uključuju: filtar za vazduh, opremu za čišćenje vazduha, HE PA filtere za vazduh, FFUentirtori, FFUentirtory, shower. Visokotehnološki Enterprise Certification"NO.SZ2016419. Kroz ISO9001 sertifikat za upravljanje kvalitetom životne sredine, SGS Environmental Certification.zatraženo pravo intelektualne svojine, 3 nacionalna patenta. Da saznate više, pratite i pogledajte https://www.saf-airfilters.com







