Influența volumului de aer și a vitezei anemometrului asupra filtrului de aer și a metodei de calcul a acestuia
Filtrele de aer trebuie să calculeze viteza vântului și volumul locației de utilizare a produsului. În general, cu cât viteza vântului este mai mică, cu atât eficiența filtrului de aer este mai bună.
Efectul de difuzie (mișcarea browniană) al prafului de particule mici este evident. Când viteza vântului este scăzută, fluxul de aer rămâne în materialul filtrului de aer mai mult timp, iar praful are mai multe oportunități de a se ciocni cu obstacole, astfel încât eficiența filtrării este mai mare. Experiența unor producători de filtre de aer arată că, pentru filtrele de aer de înaltă eficiență, dacă viteza vântului este redusă la jumătate, viteza de transmitere a prafului va scădea cu aproape un ordin de mărime (o creștere cu 9 a valorii eficienței) și dacă viteza vântului este dublată, viteza de transmisie va crește cu un ordin de mărime (o scădere cu 9 a eficienței).
Similar efectului difuziei, atunci când materialul filtrului de aer este încărcat cu electricitate statică, cu cât praful rămâne mai mult în materialul filtrului de aer, cu atât este mai mare posibilitatea de a fi adsorbit de material. Modificarea vitezei vântului va modifica semnificativ eficiența de filtrare a materialului filtrului de aer cu electricitate statică. Dacă știți că materialele au electricitate statică, atunci când proiectați un sistem de aer condiționat, ar trebui să minimizați cât mai mult fluxul de aer prin fiecare filtru de aer.
Influența vitezei vântului și a volumului de aer asupra filtrelor de aer
Pentru particulele mari de praf afectate în principal de mecanismul de inerție, combinate cu cunoștințele teoretice tradiționale, probabilitatea de coliziune între praf și fibre va scădea pe măsură ce viteza vântului scade, iar eficiența filtrării va scădea în consecință. Dar, în practică, acest efect nu este semnificativ deoarece viteza vântului este scăzută, iar forța de retragere a fibrelor asupra prafului este, de asemenea, mică, ceea ce face mai ușor ca praful să se lipească.
Viteza mare a vântului duce la o rezistență mai mare. Dacă durata de viață a filtrului de aer se bazează pe rezistența finală, iar viteza vântului este mare, durata de viață a filtrului containerului va fi scurtă. Este dificil pentru utilizatorii obișnuiți să observe efectiv efectul vitezei vântului asupra eficienței filtrării, dar este mult mai ușor de observat efectul vitezei vântului asupra rezistenței.
Pentru filtrele de aer de înaltă eficiență, când fluxul de aer trece prin materialul filtrant cu o viteză de 0.01-0.04 m/s, rezistența filtrului de aer este direct proporțională cu volumul de aer filtrat în acest interval. De exemplu, un filtru de aer de înaltă eficiență de 484 mm × 484 m × 220mm are o rezistență inițială de 250 Pa la un volum de aer nominal de 1000 m3/h. Dacă volumul real de aer utilizat este de 500 m3/h, rezistența sa inițială poate scădea la 125 Pa. Pentru filtrele de aer de ventilație generală din unitățile de aer condiționat, viteza fluxului de aer care trece prin materialul filtrant este în intervalul 0,13-1,0m/s, iar rezistența și volumul de aer nu mai sunt legate liniar, ci un curba ascendenta. O creștere cu 30% a volumului de aer poate crește rezistența cu 50%. Dacă rezistența filtrului de aer este un parametru foarte important pentru toată lumea, atunci trebuie să solicităm curba de rezistență de la furnizorul de filtru de aer.






