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走廊膜结构

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走廊膜结构关于过滤空气的方法原理

发布日期:2020-07-22浏览次数:469标签:走廊膜结构

我国京津冀及周边地区发生一次大面积区域性空气重污染过程,7省60城又遭空气重污染侵袭。不管各位专家提议怎么治霾控制PM2.5,目前已经确认了膜结构能有效过滤净化空气。

拦截效应

过滤材料中的纤维排列错综复杂,当空气中的尘埃粒子在运动中接触到滤料纤维表面时,在滤料和尘埃之间的范德华力作用下被滤料粘住。

 

惯性沉积

滤料纤维排列复杂,空气通过滤料时气流流线遇障转折,空气中的尘埃微粒在惯性力的作用下脱离流线撞击到滤料纤维表面而沉积下来。粒子越大,惯性力越大,被滤料纤维阻碍的可能性越大,过滤效果越好。

 

扩散效应

小颗粒粉尘做无规则布朗运动,颗粒越小布朗运动越明显,常温下0.1微米的微粒每分钟扩散距离达到171微米,这个距离比纤维间距大几倍到十几倍,这就使得微粒有更大的机会沉积下来。小于0.1微米的颗粒,主要做布朗运动,越小越容易被除去;大于0.5微米的颗粒主要做惯性运动,越大越容易除去;0.1~0.5微米之间的颗粒,扩散和惯性效果都不明显,较难除去。

 

重力效应

微粒通过纤维层时,在重力作用下微粒脱离流线而沉积下来。一般来说对0.5微米一下的微粒,重力作用可以忽略不计。

 

静电效应

静电主要由两方面影响:一是静电作用使粉尘改变流线轨迹而沉积下来;二是静电作用使粉尘更牢固地粘在滤料纤维表面上,静电作用在不增加过滤材料阻力的情况下,能有效地改善材料的过滤效率。


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