空氣過濾器您會選擇嗎
空氣過濾器的選擇
一般情況下,末級的空氣過濾器決定送風的潔凈程度,前端各級空氣過濾器對末級的空氣過濾器起保護作用,延長末級空氣過濾器的使用壽命,確保其正常工作。根據具體情況合理地選擇合適的空氣過濾器,其選擇原則如下:
1、根據室內要求的潔凈凈化標準,確定末級的空氣過濾器的效率,合理地選擇空氣過濾器的組合級數和各級的效率。如室內要求一般凈化,可以采用初效過濾器;如室內要求中等凈化,就應采用初效和中效兩級過濾器;如室內要求超凈凈化,就應采用初效、中效和高效三級凈化過濾,并應合理妥善地匹配各級過濾器的效率,若相鄰兩級過濾器的效率相差太大,則前一級過濾器就起不到對后一級過濾器的保護作用。
空氣過濾器” />;
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 ;
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國內外種空氣過濾器標準和效率的比較 ;
(1)根據潔凈度的要求確定末級過濾器的效率;選擇過濾器時,每臺空氣過濾器的處理風量應小于或等于額定風量。可選用多臺,以滿足總的處理風量。
(2)選擇末級過濾器的保護過濾器,再選擇中級過濾器的前級保護過濾器,通常起保護作用的過濾器稱為預過濾器。應妥善匹配各級過濾器的效率。若相鄰兩級過濾器的效率規格相差太大,則前一級起不到保護后一級的作用;若兩級相差不大,則后一級負擔太小。
(3)選擇預過濾器要和使用環境,備件費用,運行能耗(目前國內用用戶關心能耗的不多),維護與供貨等因素綜合考慮后決定;
(4)潔凈室末端的高效空氣過濾器需要有效率不低于F8的過濾器的保護,通常,對于滿布高效過濾器送風面的單向流潔凈室,因高效過濾器的安裝及檢漏工作量很大,為了延長送風面處的高效過濾器使用壽命,提高室內潔凈度,可在送風靜壓箱入口處或附近管道增設一道亞高效過濾器,以延長潔凈室末端的高效空氣過濾器的使用壽命。
(5)確定過濾器的要點:末級過濾器的性能要可靠,預過濾器的效率規格要合理,且要維護方便。
根據經驗,各種場合的典型配置:
場所 |
主過濾器效率 |
常見過濾器 |
特殊要求 |
作用 |
普通中央空調 |
F5-F7 |
袋式、無隔板組合式 |
效率合理、容易維護 |
衛生、保護室內裝修、保護空調 |
普通中央空調 |
G3-F5 |
便宜、維護容易 |
容塵能力高,供貨有保證 |
保護空調系統、保護下級過濾器 |
場所 |
F7 |
袋式、無隔板組合式 |
–; |
防止風口黑漬、防止室內裝修退色 |
機場航站樓 |
F7 |
袋式、無隔板組合式 |
–; |
旅客性,受重視程度日益提高 |
學校、幼兒園 |
F7 |
袋式、無隔板組合式 |
|
安全考慮 |
診室、病房 |
F7-F8 |
袋式、無隔板組合式 |
無營養物 |
防止交叉感染 |
博物館、圖書館 |
F7 |
袋式、無隔板組合式 |
–; |
保護館藏 |
普通影響工作室 |
F7 |
袋式、無隔板組合式 |
–; |
保護光學設備和制品 |
亂流潔凈室 |
高效 |
有隔板、無隔板高效 |
逐臺測試,無易燃材料、無營養 |
一般裝在高效送風口內 |
層流潔凈室 |
高效或超高效 |
有隔板、無隔板高效 |
逐臺掃描檢驗、流速均勻 |
送風末端 |
潔凈室預過濾 |
F8-H10 |
袋式及有隔板、無隔板 |
–; |
保證末端高效的壽命 |
芯片廠10級、1級潔凈室 |
超高效ULPA |
無隔板ULPA |
逐臺掃描、流速均勻,無揮發物 |
對過濾器要求高的場所 |
芯片廠10級、1級潔凈室預過濾 |
無隔板、有隔板過濾器 |
能承受大風量 |
保證末端過濾器使用壽命和產品生命同期 |
|
制藥行業30萬級 |
F8-H10 ;HEPA |
袋式及有隔板、無隔板 |
無營養物 |
末端過濾器可以設在空調內 |
負壓潔凈室排風 |
HEPA |
無隔板、有隔板 |
可靠 |
禁止危險品的排放 |
轎車涂裝流水作業主過濾 |
HEPA |
袋式 |
不含硅酮、不掉毛、 |
滿足面漆無疵點,保護勻流材料 |
轎車烤漆流水線主過濾 |
F6-F7 |
耐溫有隔板過濾器 |
不含硅酮 |
工藝要求 |
高要求靜電,涂車間 |
F7-F8 |
袋式、無隔板過濾器 |
不含硅酮、不掉毛 |
保證外觀無疵點 |
核電站排風 |
HEPA |
有隔板、無隔板 |
、耐沖擊、專門機構認證 |
防止核污染 |
采用集中空調的機房、交換臺、控制室 |
F5-F7 |
袋式、無隔板過濾器 |
–; |
防止因灰塵引進的散熱不良和電路故障 |
柜式空調的機房 |
G3-F5 |
板式過濾器 |
–; |
–; |
化纖抽絲工序 |
F8 |
袋式過濾器 |
–; |
防斷絲,防煤灰紗 |
紡紗車間 |
G4-F7 |
袋式過濾器、靜電過濾器 |
–; |
防煤灰紗 |
食品工業 |
F7 |
袋式、無隔板過濾器 |
無營養物 |
生產環境的衛生 |
潔凈工作室、 |
HEPA |
有隔板、無隔板高效 |
–; |
–; |
軋鋼主電機 |
F7 |
袋式過濾器 |
|
防止因粉塵造成的電機故障 |
卷煙廠中央空調 |
F7 |
自潔過濾裝置、傳統袋式高效 |
–; |
國內煙草行業目前流行自潔式過濾器 |
家用空調 |
G3-G4 |
平板過濾器 |
便宜、美觀 |
–; |
燃氣輪機與離心式空壓機 |
F7-F8 |
無隔板、袋式、有隔板、自潔式過濾器 |
抗沖擊、、憎水 |
防止設備內部結垢、磨損、腐蝕 |
軸流式空壓機 |
F5-F7 |
無隔板、袋式過濾器 |
抗沖擊、憎水 |
防葉片磨損 |
往復式空壓機、內燃機 |
G3-F5 |
袋式過濾器、濾清器,平板過濾器 |
抗沖擊、耐超阻 |
防止氣缸磨損 |
轎車空調 |
F7 |
無隔板過濾器 |
–; |
防塵、防花粉 |
家用洗塵器 |
F7 ;HEPA |
無隔板過濾器 |
結實、抗水 |
防止排風二次污染 |
潔凈室用洗塵器 |
HEPA |
無隔板過濾器 |
結實、抗水 |
防止排風二次污染 |
家用空氣凈化器 |
F7-F9 ;HEPA |
桶狀、或方形無隔板過濾器 |
便宜、美觀 |
 ; |
防毒面具 |
HEPA |
無隔板過濾器 |
耐溫、抗水 |
與活性碳組合使用 |
 ;
潔凈度、通風參數與高效空氣過濾器的關系
ISO14644 |
對應傳統規格 |
氣流形式 |
平均風速m/s |
換氣次數 |
末端過濾器 |
過濾器檢測 |
ISO1 |
–; |
–; |
–; |
–; |
≥99.9999% |
掃描 |
ISO2 |
–; |
U |
0.3-0.5 |
–; |
≥99.9999% |
掃描 |
ISO3 |
1 |
U |
0.3-0.5 |
–; |
≥99.999% |
掃描 |
ISO4 |
10 |
U |
0.3-0.5 |
–; |
≥99.999% |
掃描 |
ISO5 |
100 |
U |
0.2-0.5 |
–; |
≥99.97% |
總效率或掃描 |
ISO6 |
1,000 |
N,M |
–; |
70-160 |
≥99.97% |
總效率或掃描 |
ISO7 |
10,000 |
N,M |
–; |
20-70 |
≥99.97% |
總效率或掃描 |
ISO8 |
10,000 |
N,M |
–; |
10-20 |
≥99.97% |
總效率或掃描 |
ISO9 |
100,000 |
–; |
–; |
–; |
–; |
 ; |
注:U-單向流,N-非單向流,M-單向與非單流
2、正確測定室外空氣的含塵量和塵粒特征。因為過濾器是將室外空氣過濾凈化后送入室內,所以室外空氣的含塵量是一個很重要的數據。特別是在多級凈化過濾處理,選擇預過濾器時要將使用環境、備件費用、運行能耗、維護與供貨等因素綜合考慮后決定。
3、正確確定過濾器特征。過濾器的特征主要是過濾效率、阻力、穿透率、容塵量、過濾風速及處理風量等。在條件容許的情況下,應盡可能選用高效、低阻、容塵量大、過濾風速適中、處理風量大、制造安裝方便、價格低的過濾器。這是在空氣過濾器選擇時綜合考慮一次性投資和二次性投資及能效比的經濟性分析需要。
4、分析含塵氣體的性質。與選用凈化工作臺的空氣過濾器有關的含塵氣體的性質主要是,溫度、濕度、含酸堿及有機溶劑的數量。因為有的過濾器允許在高溫下使用,而有的過濾器只能在常溫、常濕度下工作,并且含塵氣體的含酸堿及有機溶劑數量對空氣過濾器的性能效率都有影響。
 ;
①選用過濾面積大的過濾器。
過濾面積越大,濾速越低,過濾器阻力就越小。在特定過濾器結構條件下,反映濾速的是過濾器的額定風量。在相同截面積下,希望允許的額定風量越大越好,而在低于額定風量下運行,效率提高阻力降低。同時增加過濾面積是延長過濾器使用壽命有效的手段。經驗表明,對同種結構、同樣濾料的過濾器。當終阻力確定時,過濾面積增加50%,過濾器的使用壽命延長70%~8O%。但是在考慮增加過濾面積的同時還要考慮到過濾器的結構和現場條件。
②合理確定各級過濾器效率。
空調設計時,應首先根據實際要求確定末一級過濾器的效率,然后選擇起保護作用的預過濾器。要妥善匹配各級過濾器的效率,善于利用和配置粗、中效過濾器各自的較好過濾粒徑范圍。而預過濾器的選擇應根據使用環境、備件費用、運行能耗、維護費用等因素綜合考慮決定。
 ;
1. ;額定初阻力:在額定風量下,過濾器樣本、過濾器特性曲線或過濾器檢測報告所提供的初阻力,即新過濾器的阻力(過濾器未沾塵時的阻力)。
2. ;終阻力:隨著沾塵量的增大,阻力逐步增加,風量逐點降低,當阻力達到允許的較大值(規定值)時,該阻力為終阻力。隨著運行時間的延長,過濾器積塵使阻力逐漸增大。為保證系統的風量能保持在正常運行條件,一般取過濾器初阻力的兩倍作為終阻力。
 ;
空調凈化系統的過濾器阻力在系統的總阻力損失中占有相當大的份額,對系統的能耗有重要影響。
 ;
設計時,常需要一個有代表性的阻力值,以核算系統的設計風量,這一阻力值稱“;設計阻力,慣用的方法是取初阻力與終阻力的平均值。選風機時過濾器的阻力要按終阻力確定。
容塵量:簡單說:過濾器容納灰塵的能力。過濾器容塵量和過濾器的使用期限有直接關系。通常指運行中的過濾器的終阻力達到其初阻力的一倍的數值時,或者效率下降到初始效率的85%以下時,過濾器上的集塵量作為過濾器的標準容塵量,簡稱容塵量。如果過濾器以超過額定風量的風量工作,其阻力將隨著集塵的增加而更快的增加。
 ;
運行中應定期檢查過濾器的阻力超出初阻力的情況(每個過濾段都應安裝阻力監測裝置),以決定何時更換過濾器。過濾器更換周期,見下表(僅供參考):
類別 |
檢查內容 |
更換周期 |
新風入口過濾網 |
網眼是否一半以上以堵 |
一周左右清掃一次 |
粗效過濾器 |
阻力已超過額定初阻力60Pa左右,或等于2×設計或運行初阻力 |
1-2個月 |
中效過濾器 |
阻力已超過額定初阻力80Pa左右,或等于2×初阻力 |
2-4個月 |
亞高效過濾器 |
阻力已超過額定初阻力100Pa左右,或等于2×初阻力(低阻亞高效為3倍) |
1年以上 |
高效過濾器 |
阻力已超過額定初阻力160Pa左右,或等于2×初阻力 |
3年以上 |
特別說明:低效率過濾器一般使用粗纖維濾料,纖維間空隙大,過大的阻力有可能將過濾器上的積塵吹散,這種情況下,過濾器阻力不再增高,但過濾效率降到幾乎為零,因此要嚴格控制粗效過濾器的終阻力值!
確定終阻力要綜合考慮幾種因素。終阻力定的低,使用壽命短,長期更換費用(過濾器費用、人工費用,和廢棄處理費用)相應就高,但運行能耗低,因此每種過濾器應該有經濟的終阻力值。
效率 |
建議終阻力 ;Pa |
G3(粗效) |
100-200 |
G4 |
150-250 |
F5-F6(中效) |
250-300 |
F7-F8(高中效) |
300-400 |
F9-H11(亞高效) |
400-450 |
高效 |
400-600 |
過濾器使用壽命短,主要由三種原因造成:
a、 ;過濾器的過濾材料面積太小或單位容塵能力太小;
b、 ;預過濾器的過濾效率偏低;
 ;c、 ;用戶對空氣過濾器的使用壽命期望過高。
對于第—種原因:改用過濾面積大的多濾器可以延長使用壽命,在系統初設計時應該考慮到這點。
預過濾器的過濾效率低,可以調整預過濾器的效率,可以延長末端過濾器的使用壽命。據試驗數據:末端過濾器是F7,使用G4預過濾器時末端過濾器的使用壽命是3個月,改用預F5過濾器后,F7過濾器的使用壽命可以延長至半年。潔凈室中,末端高效的價值可能并不高,但更換過濾器的風險和間接費用會很高,換預過濾器則無須停產,有經驗的業主會把注意力放在預過濾器上。