HEPA全名“高效微粒捕集器”,为飞机空调中再循环系统的重要组件。根据国际航空运输协会资料显示,其对直径0.1-0.3微米污染颗粒物的过滤效率可达到99.97%以上,能够有效过滤掉包括冠状病毒在内的病原微生物,有效降低了病毒在飞机上传播的可能。与便宜的空气过滤材料相比,HEPA的材料更紧密,细菌或者病毒很难穿透。据介绍,商用飞机必须保持一定的空气质量。尤其是在客舱的前舱,空气过滤系统是非常重要的一个配置。当今绝大多数的现代民航飞机均在空调系统中安装了HEPA。事实上,HEPA滤网也被应用在吸尘器或者是家用空气净化器中。空滤是指清理空气中的微粒杂质的装置。无锡空滤材料厂
纺粘法制备非织造纤维材料的过程分为三个步骤。首先,聚合物熔化后,通过螺杆机加压挤出,然后聚合物熔体通过喷丝板孔喷出。喷射出的纤维在空气中冷却并沉积在网帘上,然后通过粘合和增强形成非织造材料。粘接方法可以是热粘接和机械加固。纺粘法制备的非织造纤维直径大,比表面积小,难以实现高过滤效率。另一方面,较厚纤维形成的孔隙较大,有利于气流顺利通过,因此其压阻一般较低。纺粘法非织造布通常用于过滤大颗粒,如花粉和煤灰,或不需要过滤效率的地方。此外,纺粘法非织造布通常与其他材料结合使用,以预处理多分散颗粒,降低纤维层的颗粒聚集浓度,提高过滤效率。江门天然压缩空滤材料厂家直销光触媒具备除甲醛、除臭、抗污、净化空气等功能。在光的照射下可以持续不断的净化污染物。
过滤效率和过滤阻力都随滤料纤维直径的变大而下降,下降程度越来越小,直至趋于平缓。即减小纤维直径,能增加过滤效率,但同时也会变大过滤阻力,因此只能在阻力适中的情况下减少纤维直径。过滤效率随着滤速的变大先减小后变大,存在一个临界过滤速度:过滤阻力随着滤速的变大则呈直线性的递增,因此应尽量找到滤料的临界过滤速度在临界过滤速度(即临界风速)下使用过滤材料。或者根据不同场合的风速选用不同的过滤材料。过滤效率和过滤阻力都会随填充率的变大呈线性的变大,因此不能过分强调增加填充率来提高过滤效率。
HEPA就是高效阻隔颗粒的简称,通常也称为高效颗粒过滤网。早在1942年美国实施曼哈顿计划为了阻挡核辐射粒子,经研究创立了HEPA理论,确定了粒子扩散运动难捕捉的就是0.3μm的颗粒,依靠此理论用玻璃纤维制造出HEPA过滤网,并应用于航空工业,后来医疗、精密制造和家庭也越来越多地使用,所以HEPA过滤其实并不是什么高新技术,几十年前就已经开始应用了。HEPA的过滤原理,主要是通过筛效应、惯性效应、拦截效应和扩散效应的作用,过滤流动空气中的颗粒物。而小于1μm的物质主要以布朗运动为主,容易吸附于大颗粒物和纤维上,所以在过滤大颗粒物时部分的细菌、病毒、VOC也能被过滤掉,而大部分的微小粒子,依然是畅通无阻的。粗效空气过滤器主要由玻璃纤维、PP、PET、金属丝网等材料制成。
什么是HEPA的单次过滤效率?在过滤理论当中,单次过滤效率是经常出现的术语,他定义是:单位时间内被滤纸捕捉的粉尘与通过上游某处滤材投影面全部粉尘的比值。这个定义可以用公式来表示 E=Vt/V 式中 E——表示单次滤纸过滤效率 Vt——单位时间内滤纸捕捉的粉尘量 V——表示单位时间内通过过滤纸投影面的粉尘。Albrecht(1931) 先给出上述定义公式,他当时用了三种关系式来记录颗粒物撞击圆柱体的比率,三个关系式的分母分别是圆柱体的直径、周长和撞击面弧长。其中用直径做分母的那个表达式就是后来的HEPA滤网单次效率 由于他很直观,日后的过滤理论就借用了那个关系。和PA对于0.5微米以上和0.1微米以下的颗粒物的过滤效率很好。江门天然压缩空滤材料厂家直销
空滤材料和PA通常也称为高效颗粒过滤网。无锡空滤材料厂
用于空气过滤的“驻极体”材料大都是憎水性化学纤维材料,一般情况下,水不破坏“驻极体”材料上面的静电。但添加的清洗剂可能会对静电有影响。为了保险,在考虑清洗带静电的过滤棉的空气过滤器时,要进行一些实验,要确认水和清洗剂对过滤效果没有影响。目前,国外已经研制出了用超声波清洗空气过滤器的流水线,只是目前的清洗成本并不比制作新的空气过滤器低多少。而且超声波清洗还有一个大的问题就是污水处理。虽然有些空气过滤器原则上是可以清洗的,但是由于清洗的劳动强度大、劳务费用高,而可清洗空气过滤器的本身价格又不高。无锡空滤材料厂
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