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粒径小的粉尘扩散(布朗运动),低风速,过滤材料中气流滞留时间长,粉尘撞击障碍物的概率高,过滤效率高。与扩散效应相似,当滤材为静电时,滤材停留在滤材上的时间越长,被滤材吸收的可能性越大。通过改变风速,可以显著改变静电材料的过滤效率。如果你知道材料上有静电,你应该设计一个空调系统来减少通过每个过滤器的空气量。
根据传统的理论,当风速减小时,与纤维发生粉尘碰撞的概率减小,过滤效率随之降低。但在实际应用中,效果并不明显,因为风速较低,纤维对灰尘的抵抗力较弱,更容易粘住。
风速大,阻力大。如果过滤器的使用寿命是基于最终阻力,风速高,则过滤器的使用寿命较短。一般用户很难实际观察风速对过滤效率的影响,但更容易观察风速对阻力的影响。
对于高效空气过滤器,过滤器材料的气流速度一般为0.01 ~ 0.04m/s,在这个范围内,过滤器的阻力与气流成正比。例如,当额定风量为1000m3/h时,484×484×220mm的高性能过滤器的初始阻力为250Pa。如果实际风量为500m3/h,则初始阻力可减小到125Pa。一般通风和空调过滤器,气流的速度范围内的过滤材料是0.13 ~ 1.0 m / s,阻力和气流不再是线性关系,但弧高,风量增加了30%,阻力会增加了50%。

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