空气过滤器的过滤机理

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  空气过滤器捕集灰尘,主要依靠如下五种机械物理效应:惯性效应、拦截效应、扩散效应、筛效应、静电效应。为了便于说明,假设灰尘均为球形,并且与过滤器内部纤维接触时会因范德华力粘在纤维上。

  惯性效应

  较大的灰尘粒子在气流中做惯性运动。气流遇纤维绕行,较大的灰尘因惯性来不及绕过而直接撞到纤维上。气流速度越高,灰尘粒径越大,纤维越细,纤维数量越多,灰尘因惯性力撞击纤维的可能性越大。

  

 

  拦截效应

  小而轻的灰尘随气流运动。当气流绕过纤维时,擦到纤维表面的灰尘被拦截下来。拦截效应与气流速度无关。灰尘粒径越大,纤维越细,纤维越密,拦截效应越强。因此,为了获得好的拦截效应必须增加滤料中的纤维数量。

  

 

  扩散效应

  小于1um的灰尘因受空气分子的撞击,通常做无规则扩散运动,也称“布朗运动”。如果撞到纤维上就会被捕获。灰尘粒径越小,纤维越细,气流速度越小,扩散运动就越剧烈,灰尘撞击纤维的机会越多。

  

 

  筛效应

  灰尘的直径如果大于纤维之间的简隙,就会被拦住。

  综上所述,要使空气过滤器对小灰尘粒子过滤效果好,其过滤材料中必须含有数量足够多的细纤维。

  

 

  静电效应

  过滤器纤维和空气中的灰尘因此由于多种原因可能带上静电,灰尘会因此吸引到纤维上。但在实际使用中,空气中的烟气和有机气体会使这种静电效应很快消失。纤维很粗的化纤新过滤器往往因自带静电而有较高的初始效率,但在实际使用中过滤效果骤减。用户在选用这种过滤时,应倍加小心。