过滤器过滤效率测试方法

过滤器过滤效率测试方法
过滤器过滤效率测试方法

过滤器过滤效率测试方法

3.1 计重法Arrestance

⑴计重法一般用于测量中央空调系统中作为预过滤的低

效率过滤器.

⑵将过滤器装在标准试验风洞内, 上风端连续发尘, 每

隔一段时间, 测量穿过过滤器的粉尘重量(或过滤器

上的集尘量), 由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量

计算的过滤效率. 最终的计重效率是各试验阶段效率

依发尘量的加权平均值.

⑶试验用的尘源为大粒径、高浓度标准粉尘.各国使用的

粉尘是不相同的.

⑷计重法试验的终止试验条件为: 和用户约定的终阻力

值, 或试验者自己规定的终阻力值. 终阻力值不同,

计重效率就不同.

⑸计重法试验是破坏性试验, 不能用作产品生产中的性

能检验.

⑹计重法试验的相关标准:

美国标准: ANSI/ASHRAE 52.1 - 1992

英国标准: EN 779 - 1993

中国标准: GB 12218 - 1989

3.2 比色法Dust - spot

⑴比色法用于测量效率较高的一般通风用过滤器.中央

空调系统中的大部份过滤器属于这种过滤器.

⑵试验台与试验粉尘与计重法相同.

⑶用装有高效滤纸的采样头在过滤器前后采样.每经过

一段发尘试验,测量不发尘状态下过滤器前后采样点

采样头上高效滤纸的通光量, 通过比较滤纸通光量的

差别, 用规定计算方法得出所谓“过滤效率”. 最终

的比色效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均

值.

⑷终止试验条件与计重法相似: 和用户约定的终阻力值,

或试验者自己规定的终阻力值. 终阻力值不同, 比色

效率就不同.

⑸比色法试验是破坏性试验, 不能用作产品生产中的性

能检验.

⑹计重法试验的相关标准:

美国标准: ANSI/ASHRAE 52.1 - 1992

英国标准: EN 779 - 1993

中国从来没有使用过比色法, 国内也没有比色法试验台.

⑺比色法曾经是国外通行的试验方法, 这种方法正逐渐

被计数法所取代.

3.3 大气尘计数法

⑴中国对一般用通风过滤器的效率分级是建立在大气尘

计数法基础上的. 中国的计数法标准早于欧美, 但应

为它是建立在20世纪80年代国产计数器和相应测量

水平面上, 所以方法

比较粗糙..

⑵尘源为大气中的“大气尘”.

⑶测量粉尘颗粒数的仪器为普通光学或激光粒子计数

器.

⑷大气尘计数法的效率值只代表新过滤器的初始效率.

⑸标准: GB 12218 - 1989

3.4 计数法Particle Efficiency

⑴试验台和发尘用的高浓度试验粉尘与计重法和比色法

所用的类似.

⑵粉尘的“量”是微小粒径段颗粒物的个数, 测量粉尘

颗粒数的仪器为激光粒子计数器.

⑶试验过程中, 在每次发尘试验的之前和之后, 进行计

数测量, 并计算对各种粒径颗粒的过滤效率. 当达到

终止试验的条件时停止试验. 过滤器的典型效率值是

在规定粒径范围内,各个阶段瞬时效率依发尘量的加

权平均值.

⑷计数效率不再是单一数据, 而是一条沿不同粒径的过

滤效率曲线. 欧洲的试验表明, 当试验的终阻力为

450Pa时, 0.4μm

处的计数效率值与传统比色法的效率值接近.

⑸欧洲标准规定, 计数测量时使用特定的多分散用液滴,

如用Laskin喷管吹出的DENS喷雾,或使用聚苯乙烯乳

胶球(Latex).**聚苯乙烯乳胶球(Latex)经常用作标定粒

子计数器的标准粒子.

⑹美国标准规定, 计数测量使用漂白粉. 针对不同挡次

的过滤器测量不同粒径范围的效率值, 其试验终阻力

也因效率档次不同而不同.

⑺完整的计数效率测试是破坏性试验, 不能用于产品的

日常检验. 制造厂可省去发尘过程, 仅测量过滤器的

初始计数效率.

⑻计数法试验的相关标准:

美国标准: ASHRAE 52.2 - 1999

欧洲标准: PREN 779

几种过滤方案的对比(设计师版).

×××××扩建项目深度处理阶段工艺 项目概况 设计规模2.5万m3/d。变化系数1.42. 进水SS≤20 mg/L,出水SS≤10 mg/L. 深度处理工艺比较 目前用于深度处理的滤池种类较多,如普通快滤池(四阀滤池)、双阀滤池,虹吸滤池、V型滤池、转盘式微过滤器、连续砂过滤器等,其主要差别在于滤料级配及冲洗方式的不同,而二者之间又有着有机的联系。 普通快滤池从1840年问世以来,至今已有一百多年的历史,在国内城市水厂中应用较多,其滤料级配为传统的级配,截污能力不如均质滤料和双层滤料滤池,单独水反冲洗较气水反冲洗耗水量也大,由于污水处理厂沉淀出水中所含的SS粘性大、质轻且易碎,过滤过程中,污泥很快在滤料表面积聚,形成泥封,当加大水头时,污泥又很容易穿透滤层,因此普通快滤池不适合城镇污水处理的深度处理。 V型滤池的优点是截污能力强,采用气水反冲洗,反冲洗强度大,反冲洗彻底,清洗效果好;由于空气擦洗时粒间流速大,颗粒互相冲撞和摩擦作用强烈,清洗效率高,如果采用低速反冲洗,滤层不用流化,因而允许采用较粗粒径的滤料,此外由于反冲洗强度的大大降低,从而减少了反冲洗设备的容量,节约了大量的反冲洗水。 连续砂过滤器和转盘式过滤器作为新型的过滤工艺,它们有过滤水头损失小,占地面积小,运行费用低成本低、可连续运行、施工周期短等优点,因此在工程上引起了越来越多的用户的重视。

下面对V型滤池、连续砂过滤器、转盘式过滤器(这里选用转盘滤池)进行详细的介绍和比较。 1.V型滤池 V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫做均粒滤料滤池(其滤料采用均质滤料,即均粒径滤料),又叫六阀滤池因为在各种管路上有六个主要阀门,在底部采用带长柄滤头底板的排水系统,不用设砾石承托层。V型进水槽和排水槽分别设于滤池两侧,池子可沿着长的方向发展,布水均匀.反冲洗采用气水反冲洗.反冲洗效果好,大大节省了反冲洗的水量和电耗,整个滤料层在深度方向的粒径分布基本均匀,在反冲洗过程中滤料层不膨胀,不发生水力分级现象,保证深层截污,滤层含污能力高. V型滤池的工作过程 过滤过程:待滤水由进水总渠经进水和方孔后,溢过堰口再经恻孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均布的配水孔和V型槽堰顶进入滤池。被均粒滤料层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,再经管廊中的水封井,出水堰,清水渠流入清水池。 反冲洗过程:关闭进水阀,但有一部分进水仍从两恻常开的方孔流入滤池,由V型槽一侧流向排水渠一侧,形成表面扫洗。而后开启排水阀将池面水从排水槽中排出直至滤池水面与V型槽顶相平。反冲洗经常采用先气冲再气水同时反冲最后水冲三部;

初效过滤器

广东深圳初效过滤器生产厂家的 概述:采用进口聚脂纤维过滤材料制成,用内外熔点不同的纤维在空间交错排列,无定向三维结构,纤维结合紧密,抗断裂,不易脱落。具有质轻强度高,耐腐蚀、耐磨性及弹性回复性能,具有对流体的阻力低,过滤速度快、容尘量大,使用寿命长特性。 产品特性: 广东深圳初效过滤器生产厂家 阻力低,容尘量大 作为初效过滤,可保护后端过滤,耐湿性强,可达100%相对湿度,耐热量120℃建议终阻力是初阻力的2-3倍。 广东深圳初效过滤器生产厂家 易于清洁,可重复使用 可以用压缩空气吹洗,也可以使用含有清洁剂的水溶液进行有限次的清洗,达到重复使用的目的。 应用: ◆中央空调和集中通风系统预过滤 ◆大型高压机预过滤 ◆局部高效过滤装置和预过滤 ◆洁净回风系统 广东深圳初效过滤器生产厂家 用途:防治污染、电子业、中央空调、制药业、食品业等无尘菌过滤系统 产品名称:尼龙网过滤器 产品特性: ◆可重复清洗使用,经济性高 ◆使用寿命长、低阻力、 ◆有不锈钢、镀锌钢板和铝合金三种外框 ◆有特殊耐酸、碱之功能 应用: ▲空调通风系统的粗尘预过滤 ▲耐酸、碱之通风过滤场所 ▲冷冻空调产品设备使用 ▲空气清净机及空气净化处理设备等 ▲工程防尘初效过滤使用 外框:铝合金外框或尼龙包边 内框:镀锌铁线或不锈钢线 滤料:以PP、PA、PE等单丝为材料织成的尼龙网 效率:G1、G2

计重效率:<65% 产品名称:折叠式过滤器 产品特性: ◆过滤面积大 ◆初阻力低 ◆容尘量高 ◆经济实用 用途:粗尘过滤,空气过滤系统预过滤类型:合成纤维折叠式过滤器 框架:铝、镀锌框、纸框 滤料:合成纤维 保护网:铝网或不锈钢网 EN779级别:G2、G3、G4、F5 平均计重效率:85%-90%EUROVNT4/5级别:EU3、EU4、EU5 DIN53438阻燃标准:F1 终阻力:200PA-(最大)250PA 最大风量:额定风量的125% 耐温:100摄氏度 型号

暖通空调系统过滤器目数孔径选择及对应表

暖通空调系统过滤器目数孔径选择及对应表 目前很多设计人员仅在水泵进口设置过滤器,而在其他位置不设置过滤器,并且在过滤器前后均不加压力表,以下是相关规范对设置过滤器的规定,望在今后设计中最好设置过滤器。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)7.7.3中第二条,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.6.4第二条中均明确“水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器”。在解释条文中是这样说的:“为了避免安装过程的焊渣、焊条、金属碎屑、砂石、有机织物以及运行过程产生的冷却塔填料等异物进入冷凝器和蒸发器,宜在冷水机组冷却水和冷冻水入水口前设置过滤孔径不大于3mm的过滤器。对于循环水泵设置在冷凝器和蒸发器入口处的设计方式,该过滤器可以设置在循环水泵进水口” 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.5.22::“冷水机组或换热器、循环水泵、补水泵等设备的入口管道上,应根据需要设置过滤器或除污器”; 条文解释中是这样说明的:“设备入口除污要求。设备入口需除污,应根据系统大小和设备的需要确定除污装置的位置。例如系统较大、产生污垢的管道较长时,除系统冷热源、水泵等设备的入口外,各分环路或末端设备、自控阀前也应根据需要设置除污装置,但距离较近的设备可不重复串联设置除污装置。” 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》 5. 9. 6 冷水机组、换热器、水泵、电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤器或除污器,且宜优先选用除污器;各设备相距不远时可不重复设置。过滤器孔径宜如下确定: 1 水泵进口:4mm; 2 空气处理机组和新风机组进口:2.5mm; 3 风机盘管进口:1.5mm。 一般DN15--DN150过滤器分为60目、80目、100目三种常用滤网规格,60目-80目均可用在热力入口装置处。准确地说,筛目为“60目”的孔径是0.25mm。 国家标准图04K502上规定热力入口处供水管装两个过滤器,第一个孔径3.0mm,第二个60目(孔径0.75mm),回水管上装一个60目的过滤器。

空气过滤器效率规格对照表

空气过滤器效率规格对照表 欧洲规格 最易穿透 (En779) 粒径效率 U17 MPPS 99.999995% U16 99.99995% U15 钠焰法 Sodium Flame 99.9995% H14 99.999% 高效 HEPA 欧洲旧规格 99.995% EU14 H13 99.95% EU13 H12 99.5% EU11 H11 95% 亚高效 Ⅴ H10 比色法 85% F9 Dust-spot 95% EU9 F8 90% 高中效 Ⅳ EU8 F7 80% EU7 F6 60% 中效 Ⅲ EU6 F5 计重 Arrestance 40% EU5 G4 90% 粗效 Ⅱ EU4 G3 80% EU3 G2 Ⅰ 65% EU2 G1 EU1 99.9% 95% ANSI/ASHRAE52.1-1992 ANSI/ASHRAE52.1-1992 GB/T14295-93 99.97% 99.99% Bs3928 GB6166-85 中国分类 GB13554-92 EU12 EU10

中国、美国、欧洲空气过滤器效率规格近似对照表 中国GB/T14295 粗效中效高中效亚高效高效 美国ASHRAE(52.2P.1995) C1 C1C2C3 L5 L6 L7 L8 M9 M10 M11 M12 H13 H14 H15 H16 UH17 UH18 UH19 UH20 欧洲CEN(EN779) G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7 F8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 U15-17 欧洲EUROVENT EU1 EU3 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9 EU10 EU11 EU12 EU13 EU14

相关文档
最新文档