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  • [2017-06-28]袋式過濾器是處理工業(yè)粉塵和煙塵的好幫手

    袋式過濾器是目前公認的在治理工業(yè)粉塵和煙塵方面有效的技術設備之一。隨著火電廠大氣污染物排放標準的不斷嚴格,對于燃用低硫煤和高灰分煤的電站鍋爐,若采用電除塵器很難達到排放標準或須增加投資。這使袋式過濾器以其過濾效率不受粉塵比電阻、濃度和粒度等因素的影響而越來越受到重視。此外,對于微細粒子的控制已進入實施階段,PM 10 微細粒子的控制已有標準,對于PM 2. 5 微細粒子的控制也越來越受到重視。 空氣中的PM 10 ,特別是PM 2. 5 粒子不僅不易被捕集而且能在空氣中長時間飄浮,對人體傷害較大。其中2. 5~10μm 的粒子只停留在上呼吸道,小于2. 5μm 的粒子則可以進入人的上呼吸道和肺部,甚至可以通過肺泡進入人的血液。我國可吸入顆粒物的1/ 3 以上是來自煤炭的燃燒,作為我國燃煤大戶的電廠在煙塵的治理上也面臨著更高的要求。袋式過濾器對微細粉塵的過濾效果要比原始除塵效果更明顯,這也迫使一些燃煤電廠采用袋式過濾器來取代原始除塵器。作為袋式過濾器“心臟”的濾料,其性能直接關系到袋式過濾器的使用效果。隨著濾料加工技術的不斷發(fā)展,低阻、高效、長壽命的濾料將是下一步發(fā)展的重點。 以上就是我們?yōu)榇蠹規(guī)淼挠嘘P袋式過濾器是處理工業(yè)粉塵和煙塵的好幫手的簡單介紹,通過我們的介紹相信大家對于這款過濾器優(yōu)勢有了一定的了解了。大家在購買的時候要考慮自己的實際需求,關鍵的還是要選適合自己的袋式過濾器。 本文來自袋式過濾器,請勿轉(zhuǎn)載!

  • [2017-06-27]核電級高效空氣過濾器

    目前核電站通風用過濾器多的是折疊式玻璃纖維過濾器。這種空氣過濾器是在第二次世界大戰(zhàn)中隨著原子能工業(yè)的發(fā)展,為除去放射性微粒而研制成的,主要特點是采用很薄的過濾紙做成折疊型,過濾面積比迎風面軹大幾十倍。核級高效空氣過濾器使用過濾材料為超細玻璃纖維紙,主要有兩種形式,即核級有分隔板高效空氣過濾器、核級密褶式高效空氣過濾器(即核級無分隔板高效過濾器)。 核電站中的核電級高效空氣過濾器是重要的輔助系統(tǒng),主要通過過濾、吸附等手段,處理空氣中所含的放射性粒子和氣體,以維持廠區(qū)和周圍環(huán)境的放射性劑量在允許的劑量范圍內(nèi),保護核電站運行維護人員和公眾。核電級高效空氣過濾器(HEPA)主要用于去除通風系統(tǒng)中的放射性粒子,是通風系統(tǒng)的重要部件之一。 核電級高效空氣過濾器是一種一次性的干型過濾器.濾料折疊,并用剛性外框把褶幅進深全部包覆,主要功能為捕集微塵。核級有分隔板高效空氣過濾器 核電級高效空氣過濾器信息由高效過濾器廠家整理發(fā)布!

  • [2017-06-26]塵源的濃度與空氣過濾器的效率之間的關系

    空氣過濾器的效率測試中比較關注的是≥ 0.5μm、≥ 1.0 μm、≥ 2.0 μm 及≥ 5.0 μm 四個粒徑范圍的分組效率。第5 臺過濾器分組效率隨濃度變化的曲線如下圖。 由上圖可以看出,對于第5 臺過濾器,3次試驗中給定4個粒徑范圍的分組效率幾乎是重疊的。由圖表可以更具體的看出分組效率隨濃度的變化情況,≥ 0.5 μm 的效率從14.7% 到17.5%,≥1.0 μm的效率從68.5%到69.0%,≥ 2.0 μm的效率從87.3% 到87.6%,≥ 5.0 μm 的效率從97.1% 到97.9%,各分組效率隨上游大氣塵濃度變化都很小。 由圖表很容易看出,第1 到第4 臺過濾器分組效率隨上游大氣塵濃度變化的情況與第5 臺是一致的。當大氣塵濃度增大時,各分組效率變化很小。第 5 臺過濾器效率隨大氣塵濃度的變化圖另外,依據(jù)圖表判斷過濾器的類別,可以看出,對于每臺過濾器,塵源濃度不同時的3 次試驗得出的效率類型是一致的。第1臺和第5臺為中效過濾器,第2、3、4 臺為高中效過濾器。 可見,試驗塵源濃度不同時,對于同一臺過濾器的效率判別是沒有影響的。綜上,可以認為,過濾風量及上游大氣塵粒徑分布不變時,大氣塵濃度變化,對同一臺過濾器效率測試的影響很小,可以忽略不計。 以上信息由空氣過濾器廠家收集整理發(fā)布!

  • [2017-06-22]為什么說在層流環(huán)境無人的情況下不必要做微生物含量檢查

    為什么說在層流環(huán)境無人的情況下要做微生物含量檢查?在層流地區(qū), 應優(yōu)先考慮無生命的粒子含量, 而對無人的環(huán)境下要作微生物含量的檢查, 因為微生物學的方法是不適用檢查過濾器的淺漏, 和在靜止狀態(tài)下不可能發(fā)生由操作人員引起的污染。即使當灌裝時操作人員有錯差也只是偶然發(fā)現(xiàn)。 在潔凈室找到的80%~90%的微生物都是由人們帶來各種菌類,因為在無人環(huán)境下沒有此種污染的微生物, 對于每立方米空氣中微生物計數(shù)極限無甚意義。在另一方面, 對操作環(huán)境下的空氣中微生物計數(shù)的研究是唯一能說明對產(chǎn)品質(zhì)量危害性的方法, 然而由研究人員所帶來的污染亦是一項風險。 由研究人員帶來污染的可能性亦可使結(jié)果失真。現(xiàn)尚無可參考的采樣、檢驗方法, 或評估定量微生物計數(shù)測定法。 由物理方法測量粒子含量比較可靠、真實和精確, 應有常規(guī)檢查, 生產(chǎn)在線管理和連續(xù)性測量。 為什么說在層流環(huán)境無人的情況下要做微生物含量檢查由上海新銳過濾材料整理發(fā)布!

  • [2017-06-20]測試高效過濾器的試驗裝置與需要的材料

    試驗裝置的構成 試驗裝置主要包括氣溶膠發(fā)生器、風機、管道、風量調(diào)節(jié)裝置、靜壓箱和光度計等(試驗系統(tǒng)的示意圖見附圖 C. l)。氣溶膠發(fā)生器為一個或多個工作壓力約為 133 kPa 的 Laskin 噴嘴,氣蓓膠物質(zhì)可為DOP、DEHOS等,氣溶膠的質(zhì)量中值直徑約 0.7μm,幾何標準差約1.80 試驗裝置的風道系統(tǒng) 風道系統(tǒng)進風量大小可通過調(diào)節(jié)風機頻率或風量調(diào)節(jié)發(fā)開賭閥開度調(diào)解,若從室外進風宜設加 熱器。 屏蔽措施 試驗裝置中的靜壓箱在與被測過撞器連接時,要求接口處嚴密、不泄漏。同時被測過濾器出風面的邊緣要求有屏蔽,防止掃描過程中,受到外界的氣流干擾。(可采用一定高度的、帶有密封墊片的矩形框 架夾緊固定來進行屏蔽,某些場合也采用"風幕"方式來屏蔽。) 試驗中通過調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速或閥門,使被測試過濾器的出風面的平均風速為 0.45 m/s土0.05 m/s。 使用線性或?qū)?shù)刻度光度計進行掃描檢漏試驗。 使用線性光度計時,將被測試過濾器上游氣溶膠的濃度調(diào)整到 10 mg/m3 ~20 mg/之間,用光度計采樣,調(diào)整光度計指針至滿刻度,然后,讓光度計吸人元塵空氣,調(diào)整零點。完成上述調(diào)整,即可以進行掃描試驗。

  • [2017-06-19]高效空氣過濾器穿透率、額定風量、壽命與阻力之間的關聯(lián)

    在絕大多數(shù)情況下,風速越低,過濾器的使用效果越好。小粒徑粉塵的擴散作用(布朗運動)明顯,風速低了,氣流在過濾材料中滯留的時間就長一些,粉塵就有更多的機會撞擊障礙物,因此過濾效率就高。經(jīng)驗表明,對于高效過濾器,風速減少一半,粉塵的透過率會降低近一個數(shù)量級(效率數(shù)值增加一個9),風速增加一倍,透過率會增加一個數(shù)量級(效率降低一個9)。風速高,阻力就大。如果過濾器的使用壽命以終阻力為依據(jù),風速高,過濾器的使用壽命就短。對于高效過濾器,氣流穿過濾材的速度一般在0.01 m/s ~0.03 m/s,在這個范圍內(nèi),過濾器的阻力與過濾風量呈正比關系( 如下圖 )。 例如,一只484 mm×484 mm×220 mm 的高效過濾器,在額定風量1000 m3/h 下的初阻力為250Pa,如果使用中的實際風量是500m3/h,它的初阻力可降為125 Pa。對于空調(diào)箱中的一般通風用過濾器,氣流穿過濾材的速度在0.13 m/s~1.0 m/s 范圍內(nèi),阻力與風量不再是線性關系,而是一條上揚的弧線(見下圖),風量增加3 0%,阻力可能會增加5 0%。對于吊頂高度不大于4 m的情況可以采用擴散孔板來提高風速使其達到工作面,對于高空間可以采用HEPA加旋流風口提高風速,切忌加大空調(diào)系統(tǒng)送風量,使高效過濾器面風速過高。 空氣過濾器的額定風量是過濾器在一定的濾速下,根據(jù)過濾器效率和阻力合理選擇風量,所以在確定空氣過濾器風量時,一般應按小于或等于額定風量選用,根據(jù)經(jīng)驗一般取額定風量的80%,使阻力降低,可使?jié)崈艨照{(diào)系統(tǒng)的運行能耗下降,達到節(jié)能目的(見下圖)。 結(jié)語在實際工程項目中,業(yè)主經(jīng)常從節(jié)省初投資的角度出發(fā)選擇效率不匹配的過濾器或者盡可能利用過濾器的額定風量,從而帶來運行成本的提高。施工單位則利用各種手段減少過濾器的個數(shù),如:通過提高風速(風量)來加大換氣次數(shù)等,同樣會造成過濾器壽命降低、運行成本提高的問題。所以在潔凈空調(diào)系統(tǒng)過濾器的選擇時一定要注意:合理的匹配、合適的效率、適中的風速(風量)。