購買空氣過濾器之前一定要計算產品使用場所的風速與風量,一般來說風速越低,空氣過濾器的使用效果就會越好。
小粒徑粉塵的擴散作用(布朗運動)明顯,當風速低時,氣流在空氣過濾材料中滯留的時間就長一些,粉塵就會有更多的機會來撞擊障礙物,因此過濾效率就越高。一些空氣過濾器生產廠家的經驗表明,對于高效空氣過濾器,如果風速減少一半,粉塵的透過率會降低近一個數量級(效率數值增加一個9),如果風速增加一倍,透過率就會增加一個數量級(效率降低一個9)。
與擴散作用的效果類似,當空氣過濾材料帶靜電時,粉塵在空氣過濾材料中滯留的時間越長,被材料吸附的可能性就越大。改變風速,帶靜電空氣過濾材料的過濾效率會明顯改變。如果你知道材料有靜電,進行空調系統設計時就應該盡可能地減少通過每只空氣過濾器的風量。
對于以慣性機理作用為主的大顆粒粉塵,結合傳統理論知識,風速降低后,粉塵與纖維碰撞的幾率會減少,過濾效率會隨著降低。但在實踐中這種影響效果并不明顯,因為風速小了,纖維對粉塵的反彈力也小了,粉塵就更容易被粘住。
風速高,阻力就大。如果空氣過濾器的使用壽命以終阻力為依據,風速高,容器過濾器的使用壽命就短。一般用戶很難實際觀察到風速對過濾效率的影響,但觀察風速對阻力的影響要容易得多。
對于高效空氣過濾器,當氣流穿辻過濾材料的速度一般在0.01-0.04m/s,在這個范圍內,空氣過濾器的阻力與過濾風量成正比關系。比如,一只484mm×484m×220mm的高效空氣過濾器,在額定風量1000m3/h下的初阻力為250Pa,如果使用中的實際風量是500m3/h,它的初阻力可能會降為125Pa。對于空調箱中的一般通風用空氣過濾器,氣流穿過過濾材料的速度在0.13-1.0m/s范圍內,阻力與風量不再是線性關系,而是一條上揚的弧線,風量增加30%,阻力可能就會增加50%,若空氣過濾器阻力對大家來說是一個非常重要的參數,那么我們就要向空氣過濾器供應商索要阻力曲線。
風速與風量換算公式:
L=3600*F*V
式中:F——風口通風面積m2
V——測得的風口平均風速(m/s)
計算排風機出口的風量,風速,管道直徑:管徑D(m);風速U(m/s);風量Q(m3/h);S截面積(m)。L管道長度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。
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