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使濾床具有纖維過濾的孔隙度高、比表面積小、濾速高、截污量大、過濾精度高等優點,當水中懸浮物流經纖維濾料表面時,在范德華引力和經電作用下,懸浮固體和纖維束粘附力遠大于與石英砂的粘附力,有利于提高濾速和過濾精度。
反沖洗時,由于核心和纖維絲的比重差,彗尾纖維隨反沖洗水流而散開并擺動,產生較強的甩曳力;濾料之間的相互碰撞也加劇了纖維在水中所受到的機械作用力,濾料的不規則形狀使濾料在反沖洗水流和氣流作用下產生旋轉,強化了反沖洗時濾料受到的機械剪切力,上述幾種力的共同作用結果使附著在纖維表面的固體顆粒很容易脫落,從而提高了濾料的洗凈度,這樣不對稱纖維濾料同時又具有了顆粒濾料的反沖洗功能。
不對稱纖維束濾料組成的濾床在水流的壓實作用下,水流經過濾層時產生阻力,從上到下,水頭損失逐步減少,水流速度越來越快,濾料的壓實程度就越來越高,孔隙度越來越小,這樣沿水流方向,自動形成連續的梯度密度濾層分布,形成了一個倒金字塔的構造。該結構十分有利于水中固體懸浮物的有效分離,即濾床上部脫附的顆粒很容易在下部窄通道的濾床中被捕獲而截留,實現高濾速和過濾的統一,提高過濾器截污量,延長過濾周期。
納污量大:一般為15~35kg/m3,是普通砂濾器的4倍以上;反洗耗水率低:反沖洗耗水量小于周期濾水量的1~2%。
過濾器檢漏常用的儀器有:塵埃粒子計數器和5C氣溶膠發生器。塵埃粒子計數器,用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環境。體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。5C 氣溶膠發生器,TDA-5C氣溶膠發生器能產生一致的多種直徑分布的氣溶膠粒子,TDA-5C氣溶膠發生器與TDA-2G或TDA-2H等氣溶膠光度計配合使用時能提供足夠的挑戰粒子去測量過濾系統。
鈉焰法于1969年起源于英國,歐洲部分國家在20世紀70~90年代實行,是我國現行的國家標準方法之一。它的測試塵源為多分散相氯化鈉鹽霧,“量”為含鹽霧燃燒時氫氣火焰的亮度。鹽水在壓縮空氣的攪動下飛濺,經干燥形成微小鹽晶體顆粒并進入風道,在過濾器前后分別采樣,含鹽霧氣樣使氫氣火焰的顏色變藍、亮度增加,以火焰的亮度來判斷空氣的鹽霧濃度,并以此確定過濾器對鹽霧的過濾效率,主要檢測儀器為火焰光度計。鈉焰法的相關標準有:英國BS3928-1969,歐洲Eurovent 4/4,中國GB6165-85。該方法只能檢測靈敏度不高,不能對效過濾器檢測。
油霧法起源于德國,中國和前蘇聯也實行。測試塵源為油霧,“量”為含油霧空氣的濁度,以過濾器前后氣樣的濁度差別來判斷過濾器對油霧顆粒的過濾效率。德國規定使用石蠟油,油霧粒徑為0.3~0.5µm。中國標準規定油霧平均重量直徑為0.28~0.34µm,對油的種類未做具體規定。相關的標準有:中國GB6165-85,德國DIN24184-1990。油霧法在檢測過濾器時,容易對過濾器造成損傷,且不能直接讀值,浪費時間。德國油霧法已成為歷史,德國于1993 年率先頒布了以計數法為檢測方法的國家標準,歐洲標準EN-1822就是在德國標準的基礎上制定的。我國只有少數軍工單位使用該方法。
歐洲人的經驗表明,對于過濾器,易穿透的粉塵粒徑在0.1µm~0.25µm之間的某一點,先確定測試條件易穿透粉塵粒徑,然后連續掃描測量過濾器對該粒徑粉塵的過濾器效果,歐洲人將這種方法稱為MPPS法[14]。美國標準規定只測量0.1~0.2µm區間的顆粒。MPPS法其實也是粒子計數法,因為其所用的檢測儀器為粒子計數器或凝結核粒子計數器。該方法的相關標準有:歐洲EN1882-1998~2000,美國IES-RP-CC007.1-1992。
要延長過濾器的使用壽命,根本的辦法是將灰塵擋在預過濾器。更換預過濾器一般無須停產,無須調試,所以有經驗的業主會把注意力和金錢花在預過濾器及保護級中級過濾器上。對于10K級和100K級潔凈廠房,預過濾選用G4、中級可選用F8過濾器(比色法95%),這樣,末端過濾器的使用壽命一般可達5年。在國外項目中和國內新建項目中,F8過濾器是非均勻流潔凈室常見的預過濾器。
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