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在大多数情况下,在电子无尘车间作业中风速越低,过滤器的使用越好。
小颗粒大小的尘埃(布朗运动)的扩散效应明显,风速低,气流在滤料中停留的时间较长,尘埃有较多的机会撞击障碍物,所以过滤效率挺高。经验表明,对于高效过滤器,风速降低一半,粉尘渗透率降低近一个数量级(效率值增加一个9),风速增加一倍,并将传输速率提高一个数量级(效率降低一个9)。
与扩散的效果类似,当过滤材料带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材
中滞留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。改变风速,带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电,进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。
对于具有惯性机制的大颗粒,根据传统理论,在风速降低后,与纤维碰撞粉尘的机会减少,过滤效率降低。然而,这种效果在实践中并不明显,因为风速小,纤维对灰尘的弹性也小,而且灰尘更有可能被卡住。
风速高,阻力就大。如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据,风速高,过滤器的使用寿命就短。用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响,但观察风速对阻力的影响要容易得多。
对于高效滤波器,通过滤波器材料的气流速度普遍为0.01至0.04米/秒。在此范围内,滤波器的电阻与滤波器风量成正比。例如,484×484×220毫米的有效滤波器,在1,000立方米/小时的额定风力下,初始电阻为250帕。如果使用中的实际风为500 m3/h,其初始阻力可以降低到125 pa。对于空调中的普通通风过滤器,通过过滤器材料的空气流动速度在0.13至1.0m/s之间。阻力和风量不再是线性的,而是向上的弧线。风量增加了30%。阻力可能会增加50%。如果过滤器电阻是一个非常重要的参数,请向过滤器供应商询问阻力曲线。