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精密电子行业净化工程
我们所说的半导体电子洁净车间,是指具有10万级洁净标准以上的车间,主要是按每一立方米空气含尘0.5微米来计算。
在大多数情况下,无尘车间运行风速越低,过滤器的使用效果越好。
微粒粉尘的扩散效应(布朗运动)明显,风速较低,过滤材料中的气流滞留时间较长,粉尘更容易撞上障碍物,因此过滤效率较高。经验表明,对于高效过滤器,风速减半,粉尘透过率会降低近一个数量级(效率值增加一个9),风速增加一倍,透过率增加一个数量级(效率降低一个9)。
类似于扩散效应,当滤材带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材中停留的时间越长,被滤材吸附的可能性就越大。在风速变化时,静电滤料的过滤效率会明显变化。在设计空调系统时,如果你知道材料上有静电,你应该尽量减少通过每个过滤器的空气流量。
对于以惯性机理为主的大颗粒粉尘,根据传统理论,风速降低后,粉尘与纤维碰撞的几率会减少,过滤效率会随之降低。但在实践中这种影响并不明显,因为风速小了,纤维对粉尘的反弹力也小了,粉尘更容易被粘住。
风很大,阻力很大。如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据,风速高,过滤器的使用寿命就短。对于普通用户来说,实际上很难观察风速对过滤效率的影响,而观察风速对阻力的影响则容易得多。
对于高效过滤器,气流通过滤材料的速度一般为0.01~0.04m/s,在此范围内,过滤器的阻力与过滤风量成正比。举例来说,一台484×484×220mm的高效过滤器,在额定风量1000m3/h时,初始阻力为250Pa,如果实际使用风量为500m3/h,初始阻力可以降低到125Pa。空气调节器是空调中常用的通风设备,空气流过过滤材料的速度为0.13~1.0m/s,阻力和风量不再呈线性关系,而是一个上升弧形,风量增加30%,阻力可能增加50%,如果过滤器阻力是一个非常重要的参数,你就可以向过滤器供应商索取阻力曲线。


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