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(C) 存在的问题 仅仅测试了去除0.3微米以上液雾(单一成分)的能力,而不是测试多成分液雾(直径0.01微米以上) 只测试了去除干液雾,而没有测试去除液体的能力 在大气压下进行测试,而不在实际使用压力下(7公斤或更高)测试 不测试排水的能力 不测试防止再次污染的能力 不测试饱和状态下的压差或效果 II. 模拟使用条件进行测试 (A) 在聚结式过滤器常见的入口污染指标(20-50 ppm)下进行测试 (B) 采用了油作为测试材料,油是最难去除的。 (C) 在压力下进行测试 (D) 测试的是聚结过滤的能力,而不仅仅是普通过滤能力。 排水性能,压差,防止再次污染的能力 - 都得到测试评价。 THE END * 压缩空气过滤净化基本知识 I. 主题 过滤净化的目的和类型 聚结式过滤器 颗粒过滤器 过滤净化的原理 优秀的工程设计实践 过滤材料的选择和构造 结构材料和型式 如何评价过滤器 D.O.P.试验法 模拟使用条件进行评估 过滤净化的目的 I. 污染物的构成和危害 油 - 液态 气态 - 腐蚀 / 侵蚀 水 - 液态 气态 -腐蚀 / 侵蚀 油脂 - 腐蚀 尘埃 - 侵蚀 / 堵塞 II. 会造成的问题 空气管路出水、结冰 设备故障 零部件损坏 / 系统停运 产品报废、次品 III. 成本增加 无法预计的停产时间 额外增加的保养 / 维修费用 产品返修 / 退货 较高的压力损失造成的费用增加 过滤净化系统的压力损失,必须由空气压缩机额外做功进行补偿。由此造成压缩机功率消耗增大,使运行成本、费用上升。 举例: 电费:0.81元 /千瓦时, 对于每1.0M3用气量, 压力损失每增大 0.07公斤, 每年由于压力损失会造成电费增加:495元。 (在美国,电费0.07USD/kwh,每100SCFM用气量,压力损失每增加1PSIG,每年电费增加67USD) 案 例 1 滤芯购买费用 = $ 400.00 用气量 = 500 SCFM 初始压力损失 = 2 PSID 更换滤芯前的压力损失 = 5 PSID 滤芯使用寿命 = 6 个月 滤芯使用期间的平均压力损失(按简单方式估算):3.5PSID 增加的电费: 3.5 X (500/100) x 67 = 1,172 $ 考虑每年2次更换滤芯的费用,每年的总费用为: 400 X 2 + 1,172 = 1,972 100 案例 2 滤芯购买费用 =$ 400.00 用气量 =500 SCFM 初始压力损失 =5 PSID 更换滤芯前的压力损失 =10 PSID 滤芯使用寿命 =1 年 平均压力损失 =7.5 PSID 运行电费增加 =7.5 PSID X (500/100) X 67 = 2,512 年度总费用: = $ 400 + 2512 = $ 2,912 结论:在案例2中,滤芯的使用时间(1年)是案例1的2倍(半年), 但是由于压力损失增大,造成总费用增加940美元,远远超过了更换滤芯的费用(400美元) 100 过滤净化原理 直接拦截 惯性碰撞 扩散拦截 聚结过程 直接拦截: 对于直径大于 1 微米的液滴或颗粒,当其试图通过过滤介质材料的微孔时 由于颗粒直径大于微孔直径,因此而被直接阻挡、拦截,达到去除的效果。 大于1 微米的污染物 介质纤维 介质纤维 污染物 0.3 to 1 微米 滤芯纤维 滤芯纤维 惯性碰撞: 较小的颗粒和液滴,直径 0.3~1 微米,能够通过滤芯的微孔。但它们通过过滤 介质的路径非常曲折,污染颗粒和液滴具有足够的质量和动量,会使得它们与 滤芯纤维碰撞并被阻挡和捕获。 污染物 0.3 micron 扩散拦截: 非常小的液滴, 0.3 微米,具有极小的质量。在气流中,这些颗粒进行大量的 随机运动(布朗运动)。由于这种布朗运动,这种尺寸的污染物事实上会与滤 芯纤维碰撞,从而被滤除。 聚结过程 小液滴不断地聚合,直到它们的质量变得足够大,在重力的 作用下,跌落到过滤器的底部,被排水阀门排出。 颗粒尺寸 直接拦截 惯性碰撞 扩散拦截 1 几乎100% _____ 无 1 至 0.5 较低效率 较高效率 无 0.5 至 0.3 很低效率 低效率 微不足道 0.3 至 0.1 微不足道 微不足道 略有效果 0.1 至 0.05 微不足道 微不足道 高效率 0.05 几乎无效 几乎无效 几乎100% 各种过滤机理的效率 聚结式过滤器 关键作用 . . . 发挥了一个独立处理装置的作用,而不仅
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