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3M 精密过滤器标准

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3M 精密过滤器标准

CUNO High Flow Filtration Systems

?

a 3M company

+

Innovative technology to achieve flow rates up to 500 gpm per element

+

Absolute-rated for consistent product quality

+

Operator-friendly cartridge and housing system

+

Unique design to reduce capital investment expenses

High Flow Performance in a Compact Design

CUNO High Flow Filtration System

The CUNO High Flow Filtration System is an advanced design that uses 3M Innovation and CUNO’s extensive filtration experience to deliver a high flow filter in a compact housing design. When compared to conventional cartridge systems, this system provides the following advantages:

High Flow Capability

The unique construction of CUNO High Flow Filters (patent

pending) permits flow rates of up to 500 gpm in a single cartridge. The result? Fewer filter elements to accommodate your flow requirements. In fact, the CUNO High Flow Filtration System requires as few as one-tenth the number of elements as competitive 2.5” pleated cartridges (see Figure 1).

Compact Design

Using fewer elements combined with an outside-to-in flow path enables a reduction in the size of housing required for your application. The CUNO High Flow Housing takes up as little as one-half the size of competitive housings for a given flow rate. The result is lower capital investment costs and a compact footprint that saves valuable plant space (see Figure 1).

Ease of Use

The CUNO High Flow Filtration System is designed with ease-of-use in mind. From a user-friendly,ergonomically designed handle that makes cartridge installation and removal easier without the use of special tools or other hardware, to a unique

"twist-to-lock" cartridge seating mechanism that

provides a positive seal, the CUNO High Flow System facilitates easy operation and maintenance of your filter system.

CUNO High Flow Filter

High Performance Media in an Innovative Design

CUNO High Flow Filters are designed using state-of-the-art

technology, optimizing both performance and effluent quality to ensure customer satisfaction. The elements use a unique pleat design that results in a high usable filtering surface area per filter.

Radial pleat design

3M Innovation is at the heart of the CUNO High Flow Filter. A patent pending compound radial pleat design maximizes the usable surface area per filter. Blown microfiber forms the basis of the filter media,which is made to tightly controlled fiber diameter specifications to produce a media with absolute rated particle retention characteristics. Our unique manufacturing process embosses the media to produce a more uniform pleat pattern, which, in turn, allows greater utilization of the media by evenly distributing the fluid throughout the entire filter structure. This results in consistent particle retention in a compact,space-saving design.

Design Features

The CUNO High Flow Filter contains several features to combine high performance with easy operation.

+A large diameter

core allows up to 500 gpm through a single filter element.

+An ergonomically

designed handle has been designed to facilitate fast and easy insertion and removal

without the use of special tools. Cartridges are simply inserted over a built-in guide tube.

+The seating

mechanism uses a “twist to lock”

design to provide a positive seal.

Compound Radial Pleat design maximizes usable

media surface area

All polypropylene construction

provides wide range of compatibility with various fluids.

3-inch core allows up to 500 gpm through single filter element.

Ergonomically designed handle facilitates fast and easy insertion and removal without use of special tools. Twist to lock seating mechanism provides positive seal.

Patent pending Compound Radial Pleat maximizes usable surface area per cartridge.

Filter Comparison

Consider the following benefits of the CUNO High Flow System over competitive 2.5” cartridges in a 350 gpm (1325 lpm) and a 2000 gpm (7571 lpm) system*:

System requires 90% fewer

cartridges as competitive

2.5" cartridge systems for a

given flow rate.

+CUNO High Flow

Housings are 33% to 50%

smaller than competitively

sized housings for a given

flow rate.

+Fewer filters and a

user-friendly housing

design means faster

change-outs than

competitively sized

systems.

* Comparison assumes fluid viscosity

of 1 cp

CUNO High Flow Filter Specifications and Operating Parameters Materials of Construction

Filter Media - Each grade of the CUNO High Flow Filter is manufactured from meltblown FDA compliant polypropylene microfiber media, providing high particle removal efficiency with broad chemical compatibility. No adhesives, binders, or silicone are used in the manufacturing process. The raw materials composing these filters are FDA compliant according to CFR Title 21. All support layers and hardware are constructed with polypropylene.

O-ring s - O-rings are available in a variety of materials to suit your applications, including the standard nitrile, Ethylene Propylene Rubber (EPR), silicone, and fluorocarbon.

* estimated

CUNO High Flow Housings

The CUNO High Flow Housings are specifically designed to deliver all of the system’s benefits in a compact footprint. Housings are available in standard designs, as

well as customizable configurations to suit your specific needs. All

standard CUNO High Flow Housings are designed,

manufactured, tested, and code stamped in accordance

with ASME Section VIII, Division 1. Stainless steel

housing external surfaces are glass-bead blasted for a

consistent, easy care finish, while carbon steel units are

painted.

The CUNO High Flow Housing is available in a variety of

sizes to accommodate from 1 to 7 filter elements in both

40-inch and 60-inch lengths. Larger housings are available

upon request. Housings are also available in horizontal or

vertical configurations, depending on your needs. Choose the

horizontal option to maximize ease of operation, or the vertical to

minimize the system’s footprint.

* Pressure drop across cartridge not included (see Figure 3).

Housing Dimensions

HF – High Flow

40 – 40 in.PP - Polypropylene

001 – 1 μm A – Silicone 01 - 1 pack 60 – 60 in.

002 – 2 μm B – Fluorocarbon 04 - 4 pack

005 – 5 μm C – EPR 010 – 10 μm D – Nitrile

015 – 15 μm 025 – 25 μm 040 – 40 μm 070 – 70 μ

m

1HF

40 – 40 in.H – Horizontal A – Carbon Steel *GA – Silicone 360 – 60 in.**

V – Vertical **

B – 304 SS*GB – Fluorocarbon 5

C – 316L SS

GC – EPR 7

GD – Nitrile

* Not available for single element (1-around) housing ** 60 inch vessel not available in vertical configuration

CUNO is a registered Trademark of 3M used under licence CUNO Incorporated

400 Research Parkway

Meriden, CT 06450, U.S.A.

T el: (800) 243-6894

(203) 237-5541Fax: (203) 630-4530

https://www.sodocs.net/doc/885612754.html,

a 3M company

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CUNO MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Since a va r i e ty of fac t ors can af f ect the use and per f or m ance of a CUNO prod u ct in a par t ic u l ar ap p li c a t ion, some of which are uniquely within the user’s knowl e dge and con t rol, user is re s pon s i b le for de t er m in i ng whether or not the CUNO prod u ct is fit for a par t ic u l ar pur p ose and suit a ble for user’s method of ap p li c a t ion.

Limitation of Remedies and Liability

If the CUNO prod u ct is proved to be de f ec t ive, THE EXCLUSIVE REMEDY, AT CUNO’S OPTION, SHALL BE TO REFUND THE PURCHASE PRICE OR TO REPAIR OR REPLACE THE DEFECTIVE PRODUCT. CUNO shall not oth e r w ise be li a b le for loss or dam a ges, whether di r ect, in d i r ect, spe c ial, in c i d en t al or con s e q uen t ial, re g ard l ess of the le g al the o ry as s erted, in c lud i ng, but not lim i ted to, con t ract, neg l i g ence, war r anty or strict liability.

过滤器过滤效率测试方法

过滤器过滤效率测试方法 3.1 计重法Arrestance ⑴计重法一般用于测量中央空调系统中作为预过滤的低 效率过滤器. ⑵将过滤器装在标准试验风洞内, 上风端连续发尘, 每 隔一段时间, 测量穿过过滤器的粉尘重量(或过滤器上 的集尘量), 由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算 的过滤效率. 最终的计重效率是各试验阶段效率依发 尘量的加权平均值. ⑶试验用的尘源为大粒径、高浓度标准粉尘.各国使用的 粉尘是不相同的. ⑷计重法试验的终止试验条件为: 和用户约定的终阻力 值, 或试验者自己规定的终阻力值. 终阻力值不同, 计重效率就不同. ⑸计重法试验是破坏性试验, 不能用作产品生产中的性 能检验. ⑹计重法试验的相关标准: 美国标准: ANSI/ASHRAE 52.1 - 1992 英国标准: EN 779 - 1993 中国标准: GB 12218 - 1989 3.2 比色法Dust - spot ⑴比色法用于测量效率较高的一般通风用过滤器.中央 空调系统中的大部份过滤器属于这种过滤器. ⑵试验台与试验粉尘与计重法相同. ⑶用装有高效滤纸的采样头在过滤器前后采样.每经过 一段发尘试验,测量不发尘状态下过滤器前后采样点 采样头上高效滤纸的通光量, 通过比较滤纸通光量的

差别, 用规定计算方法得出所谓“过滤效率”. 最终的 比色效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值. ⑷终止试验条件与计重法相似: 和用户约定的终阻力值, 或试验者自己规定的终阻力值. 终阻力值不同, 比色 效率就不同. ⑸比色法试验是破坏性试验, 不能用作产品生产中的性 能检验. ⑹计重法试验的相关标准: 美国标准: ANSI/ASHRAE 52.1 - 1992 英国标准: EN 779 - 1993 中国从来没有使用过比色法, 国内也没有比色法试验台. ⑺比色法曾经是国外通行的试验方法, 这种方法正逐渐 被计数法所取代. 3.3 大气尘计数法 ⑴中国对一般用通风过滤器的效率分级是建立在大气尘 计数法基础上的. 中国的计数法标准早于欧美, 但应 为它是建立在20世纪80年代国产计数器和相应测量 水平面上, 所以方法 比较粗糙.. ⑵尘源为大气中的“大气尘”. ⑶测量粉尘颗粒数的仪器为普通光学或激光粒子计数 器. ⑷大气尘计数法的效率值只代表新过滤器的初始效率. ⑸标准: GB 12218 - 1989 3.4 计数法Particle Efficiency

高、中、初效过滤器知识

过滤器是怎么区分低效、中效、高效的? 过滤器一般是根据所过滤尘埃粒子料径大小及过滤效率来确定! 过滤器分类: 初效(低效):G1-G4 主要针对5.0μm以上颗粒的过滤效率 中效:F5-F9 主要针对1.0-5.0μm颗粒的过滤效率 亚高效:H10-H12 主要针对0.3-0.5μm颗粒的过滤效率 高效:H13-H14 主要针对0.3μm颗粒的过滤效率 超高效:U15-U17 主要针对0.12μm颗粒的过滤效率 高效过滤器 主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效、无隔板高效、大风量高效,超高效过滤器等。 另外还有三种高效过滤器,一种是超高效过滤器,能做得到净化 99.9995%。一种是抗菌型无隔板高效空气过滤器,具有抗菌作用,阻止细菌进入洁净车间,一种是亚高效过滤器,价格便宜以前多用于要求不高的净化空间。 过滤器选型的一般原则 1、进出口通径: 原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。 2、公称压力: 按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。 3、孔目数的选择: 主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。 4、过滤器材质: 过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

净化过滤器知识(DOC)

净化过滤器知识 基本常识 ◎过滤概述 过滤材料 既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过。 效率 过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。小于0.1?m(微米)的粒子主要作扩散运动,粒子越小,效率越高;大于0.5?m的粒子主要作惯性运动,粒子越大,效率越高。 阻力 纤维使气流绕行,产生微小阻力。无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。 过滤器阻力随气流量增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,减小过滤器阻力。 动态性能 被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,于是,使用中过滤器的阻力逐渐增加。被捕捉到的粉尘形成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善。 被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上。滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,过滤器寿命越长。 使用寿命 滤料上积尘越多,阻力越大。当阻力大到设计所不允许的程度时,过滤器的寿命就结束。有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现这种二次污染时,过滤器也该报废。静电 若过滤材料带静电或粉尘带静电,过滤效果可以明显改善。因静电使粉尘改变运动轨迹并撞向障碍物,静电力参与粘住的工作。 ◎过滤效率 在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。 对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。离开测试方法,过滤效率就无从谈起。 ◎过滤器阻力 过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。 新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废时的阻力值称“终阻力”。 终阻力 终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。 大多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。 终阻力建议值 效率规格建议终阻力Pa

过滤器知识

1为什么空气中油的危害是最大的? 答:在一些要求严格的地方,比如气动控制系统中,一滴油能改变气孔的状况。使原本正常自动运行的生产线瘫痪。有时,油还会将气动阀门的密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。在由空气完成的工序中,如吹形件,油还会造成产品外形缺陷或外表污染。 2油污的主要来源是怎样的? 答:由于大部分压缩空气系统都使用润滑油式压缩机,该机在工作中将油汽化变成油滴。它以二种方式形成的: 一种是由于活塞压缩或叶片旋转的剪切作用产生的所谓“分散型液滴”。其直径从1~5μm。 另一种是在润滑油冷却高温的机体时,汽化形成的“冷凝型液滴”,其直径一般小于lμm.这种冷凝油滴通常占全部油污重量超过50%,占全部油污实际颗粒数量超过99%。 3过滤器的工作原理是什么? 答:一般过滤器滤芯是由纤维介质、滤网、海绵等材料组成,压缩空气中的固体的、液体的微粒(滴)经过过滤材料的拦截后,凝聚在滤芯表面(内外侧)。积聚在滤芯表面的液滴和杂质经过重力的作用沉淀到过滤器的底部再经自动排水器或人工排出。 4玻璃纤维材质应用于过滤中有什么特点? 答:玻璃纤维能十分有效地分离直径从50~0.0lμm间的润滑油滴,它在过滤时既不必吸附也不用吸收。而且十分有效,比其他材质更优胜。 5高效的凝聚式过滤器的简单工作过程是怎样的? 答:压缩空气进入滤芯的中部后,经重力、碰撞、拦截和渗透作用被滤层搜集起来。当油滴被滤层清除后,首先要收集它们。小油滴先聚合成大油滴,聚合的大油滴质量足够大时,会沉降至滤层底部。然后流入过滤糟内,经人工或自动排油装置从系统中排除。 6过滤器的等级是如何具体划分的? 答:一般过滤器的等级可分为预过滤、初过滤、精过滤和活性碳过滤。其中预过滤器一般滤除直径3~5μm微粒,初过滤器一般滤除直径O.5~1μm微粒和油雾剩余含量1ppm w/w,精过滤器一般滤除直径0.01μm微粒和油雾剩余含量0.0lppm w/w.活性碳过滤器则主要用来去除臭味和油蒸汽(油雾剩余含量仅0.003ppm w/w). 7过滤器不同等级标准的适用场合如何? 答:预过滤器一般用于压缩机(后冷却器)的下游,使用场合要求不高。初过滤器一般用于工具、马达、气缸等。精过滤器一般用于喷漆、注塑、仪表、控制阀、传动、搅拌、电子元件制造、氮分离等。活性碳过滤器一般用于食品和药品制造、呼吸空气、气体加工等。 8为什么过滤器要搭配选购? 答:一般人的误区是,认为根据所需要的空气质量选择对应处理精度的单支过滤器就能达到要求,并且节约开支。其实不然,所需要的空气质量虽然由所选的单支过滤器的处理精度决定,但没有前置低一级过滤器的预处理保护,高精密滤芯很快就会因负载过大而堵塞,加快了滤芯的更换频率,从而会变相地增加生产成本。 9过滤器效率与空气温度的关系是什么?

过滤器分级标准

过滤器分级标准 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

由于现在许多企业选用的是进口的过滤器,而它们表示效率的方法与国 内的不同,为便于比较,将它们之间的换算关系列表如下: 按欧洲标准,粗效过滤器分为四级(G1~~G4): G1 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率E≥20% (对应美国标准C1) G2 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率50>E≥20% (对应美国标准C2~C4) G3 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率70>E≥50% (对应美国标准L5) G4 效率对粒径≥5.0μm,过滤效率90>E≥70% (对应美国标准L6) 中效过滤器分为两级(F5~~F6): F5 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率50>E≥30% (对应美国标准M9、M10) F6 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率80>E≥50% (对应美国标准M11、 M12) 高中效过滤器分为三级(F7~~F9): F7 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率99>E≥70% (对应美国标准H13) F8 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率90>E≥75% (对应美国标准H14) F9 效率对粒径≥1.0μm,过滤效率99>E≥90% (对应美国标准H15) 亚高效过滤器分为两级(H10、H11):

H10 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率99>E≥95% (对应美国标准H15) H11 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率99.9>E≥99% (对应美国标准H16) 高效过滤器分为两级(H12、H13): H12 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.9% (对应美国标准H16) H13 效率对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.99% (对应美国标准H17)

空气过滤器知识

空气过滤器知识 ◎空气过滤器概述 过滤材料 既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过。 效率 过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。小于0.1 m(微米)的粒子主要作扩散运动,粒子越小,效率越高; 大于0.5 m的粒子主要作惯性运动,粒子越大,效率越高。 阻力 纤维使气流绕行,产生微小阻力。无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。 KLC过滤器阻力随气流量增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,减小过滤器阻力。 动态性能 被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,于是,使用中过滤器的阻力逐渐增加。被捕捉到的粉尘形成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善。 被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上。滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,过滤器寿命越长。 使用寿命

滤料上积尘越多,阻力越大。当阻力大到设计所不允许的程度时,过滤器的寿命就结束。有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现这种二次污染时,过滤器也该报废。 静电 若过滤材料带静电或粉尘带静电,过滤效果可以明显改善。因静电使粉尘改变运动轨迹并撞向障碍物,静电力参与粘住的工作。 ◎过滤效率 在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的 颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。 对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。离开测试方法,过滤效率就无从谈起。◎过滤器阻力 过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。 新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废时的阻力值称“终阻力”。 终阻力 终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。 大多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。

过滤器基本知识

基本知识 一、过滤器可实现的功能 1、过滤:除去液体或气体等流体中的杂质。 2、混合:按要求将不同的流体混合在一起。 3、油气分离:除去气体中的油污等杂质。 4、缓冲:保护测量仪器免遭高压脉动压力的破坏。 5、发泡:使空气或气体在液体中均匀产生所需要的气泡。 6、消音:消除排气装置中的噪音。 二、过滤器适用范围 1、石油、化工系统 2、化纤、纺织系统 3、工程机械系统 4、电子、电力系统 5、冶金系统 6、感光材料系统 7、制药系统 8、烟草、食品、饮料、造酒系统 9、矿山、能源系统 三、过滤器种类及主要性能 1、油气分离过滤器 主要用于空气压缩机。

当螺杆压缩机工作时,靠油液密封。油气混合物在高速旋 转的螺杆挤压下产生雾化、气化,从而使螺杆出气口的压 缩空气中含有较多的油分。为使油液回收循环使用及净化 压缩空气,必须使用油气分离器。 规格:处理风量0、1~40 M3 /min(米3 /分钟) 过滤精度:1、3、5、10、25、40、50μm(微米) 分离率:99、9%~99、999% 2、空气过滤器 用在空气压缩机入口。用于洁净厂房空调系统、气体送料 系统、自动喷漆房、车船发动机进气口等空气净化领域。 效率:45%~99、99% 3、高、中、低压过滤器 带有外壳体,适用于有压力的液压系统。一般带有压差指 示器。滤芯采用不锈钢超细纤维烧结毡,强度高,耐高温, 耐腐蚀,纳污量大,过滤性能好,滤芯可反复清洗。  (1) YPH系列高压过滤器 工作压力:42Mpa (420公斤/平方厘米) 温度:-10℃~+100℃ 精度:5、10、20μm 滤芯耐压差:21Mpa 工作介质:一般液压油

空气三级过滤器等级选用知识分享

精品文档 精品文档空气三级过滤器等级 C、T、A、H精密过滤器 C级精过滤器(Q级) 特点:支撑螺丝;保持滤芯稳定不受震荡;多层玻璃纤维及完全过滤>3um的固态粒子及液态微粒,并具有减低压降功能;多孔式外部圆筒过滤后的空气由此迅速流至过滤器出口;内,外滤芯皆防腐蚀。油雾剩余含量3ppm. 应用范围:气动工具,马达,气缸的前置过滤;精密过滤器的前置过滤;吸附式干燥机的前,后装置;保护自动控制系统。 材质:陶质滤芯 过滤杂质:3um 滤油含量:3PPM 最高温度:65度 功能:将压缩空气内大量的油气滤除到3PPM以内及滤除杂质颗粒3um。 T级精过滤器(P级) 特点:支撑螺丝;保持滤芯稳定不受震荡;内部弹性海绵具有前置过滤功能;超细玻璃纤维特殊设计的密度,直径及表面处理可过滤0.5um的固态粒子及液态微粒;外部海绵层吸收并排出油雾。内,外滤芯皆放腐蚀,油雾剩余含量0.05ppm. 应用范围:对使用有油式空压机如精密仪器,喷漆,食品和药物包装及电子制造业提供无油的压缩空气;前置或后置过滤。 材质:多层玻璃纤维滤芯 过滤杂质:0.5um 滤油含量:0.5PPM 最高温度:65度 功能:将压缩空气内大量的油气滤除到0.5PPM以内及滤除杂质颗粒0.5um。 A级精过滤器(S级) 特点:内外滤芯皆防腐蚀;涂膜封闭式海绵套筒进行预过滤和气流分散;多层矩阵复合玻璃纤维特殊设计的密度,可过滤0.01um的固态粒子及液态微粒;油雾剩余含量0.003ppm. 应用范围:关键应用场合的无油空气供应,气接触产品的场合。空气相关产品,传输,搅拌,电子元件制造,氨替换;前置或后置过滤。 材质:多层玻璃纤维滤芯 过滤杂质:0.01um 滤油含量:0.01PPM 最高温度:65度 功能:将压缩空气中的微量油气精密滤除至0.01PPM以内同时空气中杂质颗粒至0.01micro n,达到无油标准的高制品压缩空气。 H级高效精过滤器(C级) 特点:内外滤芯皆防腐蚀,极精细活性炭粉稳定层滤除绝大部分油蒸气;特殊设计复合纤维介质粘合微精活性炭粉,滤除0.01um的固态粒子及微态微粒;复合纤维层防止活性炭微粒位移,外涂膜封闭式海绵网筒防止纤维游移;在额定运行条件下,设计寿命2000小时;油雾剩余含量0.003ppm. 应用范围:食品,饮料,医药,医院及药物工厂;呼吸用空气;潜水保证作业,活性炭过滤,用于工作环境除菌除臭。 材质:活性炭滤芯

过滤器系列知识问答

过滤器系列知识问答 1.玻纤滤纸和PP滤料有何区别? PP滤料又称超细聚丙烯纤维,是以聚丙烯专用树脂经熔喷无纺而成的一种新型过滤器材料,过滤效率有99.9%~99.999%等几个档次,过滤粒径为0.5微米以上,它的特点是低阴高效(又称化纤料) 玻纤料是最常用的有隔板和无隔板高效过滤器首选材料,过滤效率99.9%~99.999%等几个档次,过滤粒径为0.3微米以上,它最大的弱点是含硼(B2O3)高达10.7%,与氢氟酸反应易生成四氟化硅,使滤料变碎,并形成二次污染. 玻璃纤维:主要成分是SiO2, 特性:玻璃纤维是一种无机纤维,它是将玻璃料在1300-1600℃的温度熔化,从熔融态抽丝并迅速淬冷而制成的密度为2。64g/㎡,玻璃纤维在耐化学侵蚀方面,除了氢氟酸,高温强碱外,对其他介质较稳定,玻璃纤维缺点是耐折性差。 2.希望开发密封条的胶水的温度达到400℃以上? 采购部正在寻找 3.中效袋式过滤器可否经常拆洗? 可以洗几次,但是影响过滤效率。 4.在使用中,镀锌板的强度和硬度要比铝合金强很多。 5.什么叫有、无隔板高效过滤器的实际尺寸和名义尺寸? 答:有无隔板高效为什么会有实际尺寸和名义尺寸之分,是因为名义尺寸是包括外框和滤料的过滤器,而实际尺寸一般除掉外框,只计算滤料的宽、高深以及滤料的面积。 6.有隔板无隔板高效过滤器异同点? 答:有、无隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维滤料,胶板纸,铝铂作分隔板,与木框或铝合金外框胶合而成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点,广泛应用于各种局部净化设备和洁净厂房。 无隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维作滤料,热熔胶作分隔物,与各类外框装配,外框美观,与有隔板相比,在相同风量下,具有体积小,重量轻,结构紧凑,性能可靠等优点。 7.有隔板和无隔板高效过滤器滤料的标准折数,折高,以及公式换算? 答:有隔板的滤纸折高一般比名义尺寸的高度要短30㎜~34㎜左右,其折数主要是由隔板纸和滤纸与隔板纸组装的松紧程度决定的,隔板纸弧度标准计算,一般为4㎜,少于4㎜则有隔板的隔数就多,另外组装的松,其结果适而相反,有隔板的隔数就少,而隔板的隔数就少,而隔板的滤纸折数,主要是由滤纸折高,以及滤纸的紧密程度来决定。 8.“PP HEPA”和玻璃纤维HEPA的比较表如下:

空气过滤器的常识

空气过滤器的常识 一、为什么洁净棚里面空气过滤器需要设计方案 一般人的误区是,认为根据所需要的空气质量选择对应处理精度的单支过滤器就能达到要求,并且节约开支。其实不然,所需要的空气质量虽然由所选的单支过滤器的处理精度决定,但没有前置低一级过滤器的预处理保护,高精密滤芯很快就会因负载过大而堵塞,加快了滤芯的更换频率,从而会变相地增加生产成本。 二、空气过滤器能否降低空气露点温度? 空气过滤器一般只能除去固体的、液体的微粒(滴),而水蒸气和油蒸气却可以毫无阻挡地通过过滤材料弯弯曲曲的通径。所以,机械式过滤器无法将其滤除(活性碳过滤器除外)。要从根本上去除水蒸气和油蒸气,只有用干燥机降低空气的露点温度。 三、空气过滤器效率与空气温度的关系是什么? 压缩空气中所含油和水的温度,影响着过滤器效率。如:当温度为30℃时,流经过滤器的油含量为20℃时的5倍;当温度上升为40℃时,流经过滤器的油含量为20℃时的10倍。所以过滤器一般要安装在压缩空气系统的温度最低点。 四、国产滤芯与进口滤芯的差距比较? 由于原材料、设备等原因,国产滤芯一直在过滤材料、加工工艺上落后于进口滤芯。检测手段和检测设备的落后,又使国产滤芯因无定量权威分析而无法提高品质。国产滤芯相比进口滤芯,一般比较粗糙和笨重。 五、空气过滤器的选购件有哪些? 空气过滤器的选购件一般包括:内部自动排水器、外接自动排水器、压差表、压差计、电子压差指示器和液位指示器。 六、空气过滤器的选购件有何用途? 空气过滤器选购件中内部自动排水器和外接自动排水器用于将滤芯过滤出的油、水与尘的混合物自动排出过滤器,减少人为因素影响系统的过滤效率。压差表、压差计、电子压差指示器用于指导更换滤芯的时间。液位指示器用于指示过滤器内部油、水、尘等的混合污染物的多少(可监测内部自动排水器的工作状况和指导人工手动排污)。 七、空气过滤器滤芯的更换周期如何确定? 滤芯的更换周期由它的压力降决定,一般来说压力降超过了0.68kgf/cm2,过滤器压差计指针指向红色区域,或工作满6000—8000小时(一年)即要更换。活性碳滤芯则在下游测到气味时更换。 八、为什么要定期更换过滤器滤芯? 因为滤芯持续被污染后,将导致气体的流量在系统中变小而压降变高,同时,能源电力上消耗也因此上升.结果导致操作和生产的成本提高,并增加环境的负担。 九、空气过滤器安装应注意哪些方面? (a)工作压力不能超过过滤器所标明的最大压力。 (b)过滤器一般要安装在后冷却器和储气罐之后,尽量靠近使用点和温度最低点。

过滤器知识

过滤器知识 空气过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器,要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。 过滤器的使用寿命除了取决于其本身的优劣,如:过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等,还与空气中的含尘浓度,实际使用风量,终阻力的设定等因素有关。 掌握合适的使用周期,必须了解其阻力的变化情况,首先必须了解如下定义: 1. 额定初阻力:在额定风量下,过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力。 2. 设计初阻力:系统设计风量下,过滤器阻力(应由空调系统设计师提供)。 3. 运行初阻力:系统运行之初,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,就只能取设计风量下的阻力作为运行初阻力(实际运行的风量不可能完全等于设计风量);

运行中应定期检查过滤器的阻力超出初阻力的情况(每个过滤段都应安装阻力监测装置),以决定何时更换过滤器。过滤器更换周期,见下表(仅供参考):

特别说明:低效率过滤器一般使用粗纤维滤料,纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积尘吹散,这种情况下,过滤器阻力不再增高,但过滤效率降到几乎为零,因此要严格控制粗效过滤器的终阻力值! 确定终阻力要综合考虑几种因素。终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费用(过滤器费用、人工费用,和废弃处理费用)相应就高,但运行能耗低,因此每种过滤器应该有最经济的终阻力值。

过滤器的基础知识

过滤器的基础知识 ●洁净的空气重要吗? 我们每天大约吃1kg的食物;喝2-3kg的水。但要呼吸20-30kg的空气!! ●空气组成: ?其它气体: 氦、氖等有惰性气体;水蒸气;SO2、NOX、NH3、TVOC等有害气体杂质。 ?大气尘(气溶胶): 火山灰;海盐粒子;灰尘;沙土;花粉;细菌、病毒。 ?空气的比例: 氧气占21%;氮气占78%;其它气体占1%。 ●不同大气尘浓度数量级: 洁净室1个/升 北极10.000个/升 海洋上空100.000个/升 乡村100万个/升 城镇1亿个/升 公路上10亿个/升 香烟烟雾1000亿个/升 ●大气尘: 空气动力学直径:0.01-100um(纤维、固态粉尘、液滴、花粉等);又称“总悬浮尘”;评价室外大气环境等级的指标之一。 附加:米(m)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(um)、纳米(nm)、1英尺=12英寸=25.4毫米、1立方英尺=28.3升、1立方米=1千升=35.3立方英尺。 ●大气尘来源: (粉尘、纤维;烟、雾;生物粒子<花粉、细菌、病毒>): ?自然来源: 土壤风化;火山喷发;海水喷沫;森林火灾;植物花粉。 ?人为来源: 工厂生产、排放;燃烧;汽车、飞机;核试验。 ●大气尘粒径分布: 粒径小于1 um的灰尘占灰尘总数量的99.9%;只占灰尘总重量的30%。 ● 1 um有多大? 1根头发的直径等于70 um;1粒花粉约等于30 um;1粒孢子等于3-10 um。 ●哪些灰尘粒径小于1um? 油烟、香烟烟雾、金属尘粒、碳黑、病毒和某些细菌。 ●为什么有必要安装空气过滤器? 例如:额定风量为100.000m3/h的新风空调系统 城市典型含尘浓度:0.15mg/m3=0.15*1/1000000kg/m3 连续运行:8760小时/年 系统吸入的灰尘:0.15*1/1000000*8760*100000=131.4kg/年! 附加:立方米(m3)、小时(h)、千克(kg)、毫克(mg)。 ●灰尘过滤器: ?过滤机理效应: 扩散效应: 小于1um的灰尘粒子不随气流运动,而是因空气分子的撞击做无规则运动,称为“布朗扩散运动”。

过滤器的基础知识

过滤器的基础知识 洁净的空气重要吗? 我们每天大约吃Ikg 的食物;喝2-3kg 的水。但要呼吸 20-3Okg 的空气! ! 空气组成: 其它气体: 氦、氖等有惰性气体;水蒸气; So2、NoX 、NH3、TVoC 等有害气体杂质。 大气尘(气溶胶): 火山灰;海盐粒子;灰尘;沙土;花粉;细菌、病毒。 毫米、1立方英尺=28.3升、1立方米=1千升=35.3立方英尺。 大气尘来源: (粉尘、纤维;烟、雾;生物粒子 < 花粉、细菌、病毒>): 自然来源: 土壤风化;火山喷发;海水喷沫;森林火灾;植物花粉。 人为来源: 工厂生产、排放;燃烧;汽车、飞机;核试验。 大气尘粒径分布: 粒径小于1 Um 的灰尘占灰尘总数量的 99.9% ;只占灰尘总重量的 30%。 1 Um 有多大? 1根头发的直径等于 70 Um ; 1粒花粉约等于 30 Um ; 1粒孢子等于3-10 Um 。 哪些灰尘粒径小于 Ium ? 油烟、香烟烟雾、金属尘粒、碳黑、病毒和某些细菌。 为什么有必要安装空气过滤器? 例如:额定风量为 100.000m3∕h 的新风空调系统 城市典型含尘浓度 :0.15mg/m3=0.15*1/1000000kg/m3 连续运行:8760小时/年 系统吸入的灰尘: 0.15*1∕1000000*8760*100000=131.4kg∕ 年! 附加:立方米(m3)、小时(h )、千克(kg )、毫克(mg )。 灰尘过滤器: 过滤机理效应: 扩散效应: 小于1um 的灰尘粒子不随气流运动,而是因空气分子的撞击做无规则运动,称为“布朗扩散运动” 如果撞在过滤器纤维 空气的比例: 氧气占21%;氮气占78%;其它气体占1%。 不同大气尘浓度数量级: 洁净室 北极 海洋上空 乡村 城镇 公路上 香烟烟雾 大气尘: 空气动力学直径:0.01-100um (纤维、固态粉尘、 境等级的指标之一。 附加:米(m )、分米(dm )、厘米(cm )、毫米 1个/升 10.000 个 /升 100.000 个 /升 100万个/升 1亿个/升 10亿个/升 1000亿个/升 液滴、花粉等 );又称“总悬浮尘”;评价室外大气环 (mm )、微米(um )、纳米(nm )、1英尺=12英寸=25.4

04过滤效率和洁净等级

一、过滤器术语及常识 1.1初阻力(Initial Resistance ) 实际使用时或试验条件下新过滤器的阻力,或者,额定风量下新过滤器的阻力。 1.2终阻力(Final Resistance ) 判定过滤器报废的阻力指标。 1.3无隔板过滤器(Mini-Pleat ,或者Close-Pleat ) 1.4隔板过滤器(Deep-Pleat ) 1.5自洁式过滤器(Pulse-jet Filter ) 带有压缩空气脉冲反吹清灰功能的过滤器和除尘器。 1.6预过滤器(Pre-Filer ) 对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。 1.7高效过滤器(High Efficiency Particulate Air Fliter 简称为HEPA Filter ) 传统说法:对0.3μm 粒子过滤效率≥99.97%的过滤器; 国内通行说法:用钠焰法试验,效率≥99.97%的过滤器; 待修订的国家标准:用钠焰法试验,效率≥99.9% 1.8亚高效过滤器 国内特有的产品(说法),用钠焰法试验,效率≥95%的过滤器; 国外同类效率的产品(H10)主要用于高效过滤器的预过滤。 1.9超高效过滤器(甚高效过滤器)(Ultra Low Penerration Air 简称ULPA Filter ) 对0.1~0.2μm 粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国标准) 对MPPS 效率≥99.9995%的过滤器(欧洲标准) 1.10室内空气品质(Indoor Air Quality 简称IAQ ) 1.11换气次数(Air Changes ) 一小时内送风量与室内体积之比。 1.12洁净度(Cleanliness ) 洁净室或洁净区域单位空间所含某粒径以上颗粒物的限度。 1.13 ASHRAE Efficiency 采用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE52.1规定方法测出的效率。一般是指比色法(Dust-Spot )效率,有时也称NBS 效率、AFI 效率。

过滤器相关知识

过滤器相关知识 ◎过滤概述 过滤材料 既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间 宽阔的空间允许气流顺利通过。 效率 过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。小于(微米)的粒子主要作扩散运动,粒子越小,效率越高;大于的粒子主要作惯性运动,粒子越大,效率越高。 阻力 纤维使气流绕行,产生微小阻力。无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。 过滤器阻力随气流量增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,减小过滤器阻力。动态性能 被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,于是,使用中过滤器的阻力逐渐增加。被捕捉到的粉尘形成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善。 被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上。滤料面积越大,能容纳的粉尘越多,过滤器寿命越长。 使用寿命 滤料上积尘越多,阻力越大。当阻力大到设计所不允许的程度时,过滤器的寿命就结束。有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现这种二次污染时,过滤器也该报废。 静电 若过滤材料带静电或粉尘带静电,过滤效果可以明显改善。因静电使粉尘改变运动轨迹并撞向障碍物,静电力参与粘住的工作。 ◎过滤效率 在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。 实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。 对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。离开测试方法,过滤效率就无从谈起。 ◎过滤器阻力

过滤器标准

空气过滤器 1范围 本标准规定了空气过滤器(简称过滤器)的术语与定义、分类与标记、要求,试验方法、检验规则以及产品的标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于常温、常湿、包括外加电场条件下的通风、空气调节和空气净化系统或设备的干式过滤器。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而 成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版 均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T191包装储运图示标志

GB/T1236—2000工业通风机用标准化风道进行性能试验 GB/T2423.3—2006电工电子产品环境试验第2部分.?试验方法试验C AB:恒定湿热试验GB/T26211—2006用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第1部分:一般 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第4部分:文丘GB—2005家用和类似用途电器的安全通用要求 GB/T4857.23—2003包装运输包装件随机振动试验方法 GB/T6167尘埃粒子计数器性能试验方法GB/T8170数值修约规则GB8624建筑材料及制品燃烧性能分级GB/T 18883—2002室内空气质量标准

GB50243通风与空调工程施工质量验收规范3术语与定义 以下术语与定义适于本标准。 干式过滤器DRY TYPE FILTER 滤料既不浸油,也不喷其他液体的过滤器。 亚高效过滤器 SUB^HEP A(HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR) FILTER 按本标准规定的方法检验,对粒径大于等于〇.5/IM微粒的计数效率大于或等于95%而小于

过滤器知识

分子筛过滤器滤芯的改造 2007-12-31 17:40 摘要:分析冷箱运行周期短的原因,通过对冷箱前里设备分子筛过滤器原设计滤芯的改造,提高了过滤精度和密封的可靠性,使冷箱的运行状况得到显著改善。 关健词:分子啼过滤器滤芯改造 1 现象及原因 天华股份有限公司300k t合成氨装置自1995年投产,冷箱在运行一段时间后发现,其出口工艺气废气温差逐步上升,膨胀机进出口压差逐步增大,严重影响冷箱的正常操作。大多数时间冷箱运行周期只有2个月左右,每次切除冷箱爆破吹扫将使合成氨减产350一500t。在线爆破吹扫不仅风险较大,而且消耗众多人力物力,对冷箱设备的运行寿命也存在不小的影响。多次对冷箱和膨胀机复温后,检查冷箱进口管道,发现较多分子筛粉尘,膨胀机及其管道也发现不少的粉尘和微量的油。分析膨胀机出口导淋排放气组成,排除了膨胀机漏油和工艺气中水含量超标造成冷箱运行差的原因。 后又经多次的分析论证,通过对相同类型的合成氨厂分子筛的设计、运行情况了解比较,最终发现冷箱上游设备分子筛过滤器(F-4A/B)的短路,造成分子筛粉尘带人冷箱是导致冷箱工况恶化的主要原因。 2 F-4A/B结构特点及存在的问题 2.1 结构 F-4 A/ B设计结构简路如图1所示,人口工艺.气从A管口进人经过滤芯过滤粉尘后,干净气从B管口流出后去冷箱,冷箱原设计使用的滤芯目数为10u,材质为AISI31 6,每台数量共74个。滤芯在设备内安装方式如图1所示,每台过滤器共有37根滤芯紧固拉杆,每根拉杆上安装两个滤芯,然后压上盖板,拧紧固定螺栓,每个滤芯两端使用一个聚四氟乙烯密封垫。 2.2 存在的间题 1) 滤芯采用一根拉杆串联安装2个滤芯,这种形式每根拉杆上存在7个密封点,每台过滤器滤芯共有74x7=259个密封点,密封点数量多,泄漏的几率较高。 2) 由于 F-4A/B所承受的是交变载荷,因此在投运过程中在上下两个滤芯联接处易发生错边,导致过滤器的短路。

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