空氣過(guò)濾器|高效過(guò)濾器專題 佰倫空氣過(guò)濾器已榮獲多項(xiàng)國(guó)家專利! |
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摘要:對(duì)駐極熔噴材料、超細(xì)玻璃纖維紙、eP'ITE薄膜和靜電紡納米纖維網(wǎng)等過(guò)濾介質(zhì)進(jìn)行了有關(guān)高效空氣過(guò)濾(HEPA)性能的實(shí)驗(yàn)。研究結(jié)果表明,在達(dá)到相同HEPA過(guò)濾要求時(shí),駐極熔噴材料的壓降比其他材料的壓降低很多;對(duì)空氣中含有的不同微粒各過(guò)濾介質(zhì)的過(guò)濾效率和壓降呈現(xiàn)出不同的變化趨勢(shì)。
關(guān)鍵詞:高效空氣過(guò)濾器,過(guò)濾器,過(guò)濾介質(zhì),過(guò)濾性能
中圖分類號(hào):TQ028、26 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004—7093(2007)03—0010—03
高效空氣過(guò)濾器(HEPA filter)廣泛地應(yīng)用于要求清潔無(wú)菌的房間(電子產(chǎn)品和藥品的生產(chǎn)場(chǎng)所、手術(shù)室)以及其他應(yīng)用領(lǐng)域(如空氣凈化器、真空袋式除塵器和口罩)。超細(xì)玻璃纖維墊、熔噴(MB)纖網(wǎng)、靜電紡纖網(wǎng)和ePTFE薄膜等各種介質(zhì)都可達(dá)到HEPA的過(guò)濾要求。
過(guò)濾介質(zhì)用超細(xì)纖維或納米纖維制成,或具有纖維狀結(jié)構(gòu),以使其有較大的纖維表面積或是在原纖結(jié)構(gòu)中存在很多微孔。過(guò)濾介質(zhì)的面密度、集塵量和使用壽命各不相同,不同成分和結(jié)構(gòu)的材料更有著迥異的壓降。與亞微米級(jí)超細(xì)玻璃纖維和納米纖維靜電紡纖網(wǎng)相比,熔噴纖網(wǎng)的超細(xì)纖維直徑較粗,必須經(jīng)過(guò)駐極化(EC)才能達(dá)到HEPA級(jí)的過(guò)濾效率,其他一些介質(zhì)也可經(jīng)駐極化提高過(guò)濾效率而不會(huì)增加壓降。應(yīng)用駐極化的熔噴聚丙烯纖網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于其低壓降和較高的集塵量。盡管熔噴聚丙烯纖網(wǎng)的電荷衰減很慢,但進(jìn)入的油粒和發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣對(duì)其長(zhǎng)期儲(chǔ)存和使用有影響。本文將對(duì)經(jīng)過(guò)駐極和未經(jīng)駐極的各種介質(zhì)在用于HEPA過(guò)濾時(shí)的過(guò)濾效率、壓降和使用壽命進(jìn)行比較。
1 HEPA過(guò)濾介質(zhì)
本實(shí)驗(yàn)選用的材料是駐極熔噴(ECMB)材料、超細(xì)玻璃纖維紙、ePTFE薄膜和靜電紡納米纖維網(wǎng)。熔噴材料是在TANDEC的Reicofil 24”雙組分熔噴生產(chǎn)線上生產(chǎn)的,駐極是在適用于厚型和高面密度產(chǎn)品的TANTRET T—II上完成的。靜電紡聚酰胺納米纖維直徑范圍為50~60 nm,在TANDEC的靜電紡設(shè)備上生產(chǎn),超細(xì)玻璃纖維紙和ePrFE薄膜都是工業(yè)產(chǎn)品。
2 實(shí)驗(yàn)
用TSI 8130自動(dòng)過(guò)濾測(cè)試儀測(cè)定熔噴材料和口罩在加載NaCI和DOP顆粒時(shí)的效率。測(cè)試中采用的NaCI平均粒徑為0.067 m,幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差(GSD)為1.6 m;DOP平均粒徑為0.2 m,幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差與前者相同。用于過(guò)濾效率(FE)比較時(shí),氣溶膠濃度為100 mg/m ,流動(dòng)速率分別為1632、64和96 L/min。微粒加載試驗(yàn)也用于研究材料的衰減性(過(guò)濾效率的衰減和DOP的增加)。過(guò)濾面積為100 em ,氣溶膠流動(dòng)速率為32 L/min,相當(dāng)于過(guò)濾速度為5.3 cm/s。
3 結(jié)果與討論
從表1可見(jiàn),90 g/m 駐極熔噴材料在流動(dòng)速率為32 L/min(過(guò)濾速度為5.3 cm/s)時(shí),過(guò)濾效率可達(dá)到99.996%,壓降為84.3 Pa。而其他材料要達(dá)到所要求的HEPA過(guò)濾效率,其壓降比駐極熔噴材料高得多,如玻璃纖維紙壓降達(dá)到409.6 Pa,ePTFE薄膜是1 129.0 Pa,靜電紡納米纖維材料是590.9 Pa。駐極熔噴材料的過(guò)濾效率隨過(guò)濾速度的增加而下降。當(dāng)過(guò)濾速度增加時(shí),氣溶膠的遷移力將克服靜電力,因此靜電力將失去對(duì)移動(dòng)微粒的捕獲能力。依照布朗擴(kuò)散機(jī)理,HEPA過(guò)濾介質(zhì)的作用就是捕獲以低過(guò)濾速度(如2.5 cm/s)移動(dòng)的微小顆粒,而高速運(yùn)動(dòng)的大顆粒則通過(guò)使用預(yù)濾器,由慣性撞擊或直接攔截機(jī)理的作用而被捕獲。
DOP氣溶膠在駐極熔噴材料上的過(guò)濾效率比NaC1在該材料上的過(guò)濾效率低得
多。DOP不帶電,介電常數(shù)很高。由于介電常數(shù)大,駐極熔噴材料纖維中由電荷形成的電場(chǎng)將會(huì)減弱,對(duì)DOP顆粒的吸引力也因此而下降。如同從NaC1中觀察到的情況一樣,駐極熔噴材料的過(guò)濾效率將隨DOP過(guò)濾速度的提高而下降,其他材料的過(guò)濾效率隨過(guò)濾速度的提高無(wú)明顯變化。
過(guò)濾介質(zhì)的使用壽命是十分重要的指標(biāo)。駐極熔噴材料的過(guò)濾效率隨NaC1微粒的加載而增加(圖2,這是由于NaC1微粒在過(guò)濾材料上會(huì)粘結(jié)成餅,其他介質(zhì)的情況也是如此。然而,隨DOP微粒的加載,駐極熔噴材料的過(guò)濾效率卻會(huì)下降,這是由于DOP微粒凝聚在纖維表面,形成了覆蓋層,由于DOP層的高介電常數(shù),使得由纖維中的電荷形成的電場(chǎng)強(qiáng)度下降。
如圖3所示,經(jīng)TANTRET T—II充電的駐極熔噴材料耐DOP衰減的能力要比普通的工業(yè)用駐極熔噴材料強(qiáng)得多。充電方法的選擇對(duì)于介質(zhì)有效帶電及耐DOP衰減是一個(gè)重要課題。應(yīng)用較高面密度(例如180 g/m )的駐極熔噴材料,可在很大程度上彌補(bǔ)DOP加載對(duì)降低過(guò)濾效率的影響(圖4),這是由于DOP微??捎懈L(zhǎng)的時(shí)間使電荷停滯在駐極熔噴纖維上。
HEPA級(jí)的ePTFE薄膜有很高的壓降,因而限制了其在過(guò)濾方面的應(yīng)用。ePTFE可以制成壓降較小的多孔薄膜,但其過(guò)濾效率也隨著相應(yīng)下降。ePTFE薄膜多用于表面過(guò)濾,因此在薄膜上會(huì)很快形成塵餅,壓降驟然上升。
圖5和圖6是供熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)過(guò)濾器(HVAC)用的ePTFE薄膜、玻璃纖維紙和駐極熔噴材料的比較,三者有相似的初始?jí)航怠?nbsp; 當(dāng)ePTFE薄膜遇上油粒(如DOP)時(shí),薄膜將被顆粒浸濕,孔隙很快被油填滿,薄膜上的有效孔隙就會(huì)減少,薄膜的過(guò)濾速度將隨有效孔隙容積的下降而上升,因此ePTFE薄膜隨油粒加載增加,其過(guò)濾效率下降而壓降上升。
4 結(jié)論
在達(dá)到相同HEPA過(guò)濾要求時(shí),駐極熔噴材料的壓降比其他材料的壓降低很多。在遇到DOP顆粒時(shí),駐極熔噴材料的過(guò)濾效率較低。隨著DOP的加載,駐極熔噴材料的過(guò)濾效率下降,但可通過(guò)采用不同的充電方式來(lái)減慢駐極熔噴材料過(guò)濾效率下降的速度,使用較大面密度的駐極熔噴材料也可達(dá)到這一目的。玻璃纖維紙隨DOP的加載,其過(guò)濾效率和壓降都無(wú)明顯變化,但隨NaCI的加載,其過(guò)濾效率和壓降都上升。ePTFE薄膜隨油粒的加載,其過(guò)濾效率下降而壓降上升,但隨NaCI的加載,其過(guò)濾效率和壓降都上升。
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