過濾器過濾原理
1.攔阻
空氣中的塵埃粒子,隨氣流作慣性運動或無規矩布朗活動或受某種場力的作用而挪動,當微粒運動撞到其它物體,物體間存在的范德華力(是分子與分子、分子團與分子團之間的力)使微粒粘到纖維名義。進進過濾介質的塵埃有較多撞擊介質的機遇,撞上介質就會被粘住。較小的粉塵互相碰撞會彼此粘結構成較大顆粒而沉降,空氣中粉塵的顆粒濃度**穩固。室內及墻壁的退色就因為這起因。
2.慣性和擴散
顆粒粉塵在氣流中作慣性運動,當遇到排列混亂的纖維時,板框過濾器,氣流改變方向,粒因慣性偏離方向,撞到纖維上而被粘結。粒子越大越容易撞擊,效果越好。
小顆粒粉塵作無規則的布朗運動。顆粒越小,無規則運動越劇獵冬撞擊障礙物的機會越多,過濾效果也會越好。空氣中小于0.1微米的顆粒主要作布朗運動,粒子小,過濾效果好。大于0.3微米的粒子主要作慣性運動,粒子越大效率越高。
3.靜電作用
由于某種原因,纖維和微粒可能帶上電荷,發生靜電效應。帶靜電的過濾資料過濾后果可以顯明改良。原因:靜電使粉塵轉變運動軌跡并撞上阻礙物,袋式過濾器,靜電使粉塵在介質上粘的更牢。
能長期帶靜電的材料也稱作'駐極體'材料。材料帶靜電后阻力不變,過濾器廠,過濾效果會顯著改善。靜電在過濾效果中不起決定作用,只起幫助作用。
4.化學過濾
化學過濾器主要有選擇性的吸附有害氣體分子。
活性碳材料中有大批看不見的微孔,有較大的吸附面積。米粒大小的活性碳中,微孔內面積有十幾平方米大。
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說說影響過濾器使用壽命的因素有哪些
一:過濾器兩端的壓力降
油液在通過過濾器濾芯時,其兩端必定會產生一定的壓力降,壓力降的具體數值決定于過濾器濾芯的結構和流通面積。在過濾器濾芯接受油液中的雜質時,這些雜質會停留在過濾器濾芯表面或內部,遮蔽住或限塞住一些通孔或通道,使流通有效面積減小,從而使通過過濾器濾芯的壓力降增大。隨著濾芯阻截的雜質不斷增加,濾芯前后的壓力降也不斷增大。這些被截的顆粒從介質的孔眼中會擠過去重新進人系統。壓降也會將原有的孔眼尺寸擴大,東營過濾器,改變過濾器濾芯的性能,降低效率。如果壓降過大,**過濾芯結構強度,濾芯出現壓扁塌陷現象。使過濾器功能喪失。
二:低溫工作的影響
系統在低溫下工作也對過濾器有不利的影響。因為在低溫時,過濾器元件中有些非金屬材料會變得更脆弱:而且在低溫時,油液黏度的增大會引起壓降升高,較易引起過濾器介質材料產生裂縫。
在這里提醒用戶,為了考驗過濾器在低溫下的工作情況,必須在系統的極限低溫下,進行系統的冷啟動試驗MIL-F-8815有專門試驗程序規定。
三:濾芯與油液的相容性:
過濾器中既包含有金屬過濾元件,也有占大多數的非金屬過濾元件,它們都存在著是否能與系統中油液相容的問題。其中包括化學變化與熱效應變化的相容問題。尤其是在高溫條件下能否不受影響更為重要。因此,各種過濾元件都必須在高溫下進行油液相容性如NJU吸油過濾器。
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