Filtre kartuşlarının 'temizleme büyüsü': Brown hareketi ve safsızlık ayrımı
1. Filtre elemanının çekirdek yapısı
Filtre elemanının çekirdeği, saç teli kadar ince liflerden (çapı yaklaşık 1-10 mikron) oluşan yoğun bir cam elyaf örgü tabakasıdır ve "labirent" oluşturmak için kademeli olarak istiflenmiştir.
Çok katmanlı tasarım: Genellikle büyük parçacıkları tutan kaba bir filtre katmanından ve küçük parçacıkları hedefleyen ince bir filtre katmanından oluşur& nbsp;& nbsp;
Ultra geniş yüzey alanı: Lifler arasındaki minik boşluklar, özellikle kirlilikleri "yakalamak" için tasarlanmış yoğun kesişim noktaları oluşturur.
2. Kirlilik ayrımı için üç ipucu
Filtre elemanı parçacıkları üç şekilde yakalar ve Brown hareketi bu konuda önemli bir yardımcıdır:& nbsp;& nbsp;
① Doğrudan müdahale (büyük parçacıklar)
-Parçacık çapı>; Lifler arasında boşluk olduğunda, sanki bir elekten geçiyormuş gibi, lif ağına doğrudan "sıkışırlar"& nbsp;& nbsp;
-Tipik hedefler: Toz ve polen gibi görünür parçacıklar& nbsp;& nbsp;
② Kahverengi difüzyon (küçük parçacıklar)
Küçük parçacıklar (<1 mikron) düzensiz Brown hareketi geçirir ve gaz molekülleri tarafından çarpıldığında yörüngeleri "kaotik" hale gelir
Etkisi: Hava akış yönünden sapan parçacıkların elyaf yüzeyine çarpma ve adsorbe olma olasılığı daha yüksektir& nbsp;& nbsp;
Tipik hedefler: virüsler, duman, PM0.3 ve diğer ultra ince parçacıklar& nbsp;& nbsp;
③ Eylemsiz çarpışma (orta parçacıklar)
Hava akımı keskin bir dönüş yaptığında, daha ağır parçacıklar atalet nedeniyle aracı durduramaz ve doğrudan liflerle çarpışır& nbsp;& nbsp;
Brown hareketi verimliliği nasıl artırır?
Parçacıklara Buff ekleyin: Brown hareketi, küçük parçacıkların pasif bir şekilde müdahaleyi beklemek yerine aktif olarak kapıya iletilmesini sağlar& nbsp;& nbsp;
Düşük hız daha verimlidir: Hava akış hızı ne kadar yavaş olursa, parçacıklar filtrede o kadar uzun kalır, Brown hareketi o kadar eksiksiz olur ve çarpışma olasılığı o kadar yüksek olur& nbsp;& nbsp;
Parçacık ne kadar küçükse, kaçması o kadar zor olur: Parçacık ne kadar küçükse, Brown hareketi o kadar yoğun olur ve yakalanması o kadar kolay olur& nbsp;& nbsp;
4. Temiz havanın doğuşu
Kirlilikler elyaf ağında "kilitlenir": Parçacıklar elyaflarla temas ettiğinde, van der Waals kuvvetleri veya statik elektrik tarafından adsorbe edilir ve kaçmaları zorlaşır& nbsp;& nbsp;
Hava hafifçe geçer: Temiz hava, lif boşluklarından düzgün bir şekilde geçerek arınmayı tamamlar& nbsp;& nbsp;
5. Yüksek verimli filtre kartuşlarının avantajları
Saf fiziksel filtrasyon: Kimyasal maddelere dayanmaz, güvenli ve kirlilik içermez
PM10'dan virüs sınıfı parçacıklara kadar her boyutta parçacık yakalanabilir
Enerji tasarrufu ve dayanıklılık: Düşük direnç, basınçlı hava sistemlerinin uzun süreli çalışması için uygundur& nbsp;& nbsp;
Özet: Filtre elemanı, küçük parçacıkları kendi başına yakalamak için Brown hareketini kullanan bir "akıllı tuzak ağı" gibidir. Yakalama ve eylemsiz çarpışma ile birleştiğinde, her boyuttaki kirlilik süpürülür ve yalnızca temiz hava serbest bırakılır