Σχετικά με το φίλτρο HEPA πρέπει να γνωρίζετε αυτά τα πράγματα
Φίλτρο HEPAμπορεί να ονομαστεί η καρδιά του καθαριστή αέρα, το υλικό του επηρεάζει άμεσα την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του καθαριστή αέρα. Ως η καρδιά του καθαριστή αέρα, πολλές γνώσεις σχετικά με το HEPA έχουν γίνει αυτό που είναι πρόθυμοι να γνωρίζουν οι καταναλωτές. από τι είναι φτιαγμένο το HEPA; Ποια είναι η αρχή καθαρισμού του; Πώς πρέπει να διακρίνουμε την ποιότητα του HEPA; Γιατί κάποιοι λένε ότι το HEPA δεν μπορεί να πλυθεί, αλλά άλλοι λένε ότι μπορεί και ποια είναι η σωστή μέθοδος συντήρησης για το HEPA; Διαβάστε παρακάτω για να δείτε.
Τι είναι το φίλτρο HEPA;
HEPA (φίλτρο αέρα υψηλής απόδοσης), που σημαίνει φίλτρο αέρα υψηλής απόδοσης, φίλτρο HEPA για διάμετρο 0.3 microns (διάμετρος τρίχας 1/200) ή περισσότερα, η απόδοση αφαίρεσης σωματιδίων μπορεί να φτάσει το 99,97 τοις εκατό ή περισσότερο, είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο διήθησης για καπνό, σκόνη και βακτήρια και άλλους ρύπους.
Πολλοί άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των σωματιδίων, τόσο ισχυρότερη είναι η ικανότητα απομάκρυνσης του HEPA, στην πραγματικότητα, δεν είναι, το HEPA βασίζεται στο έργο των δυνάμεων van der Waals μεταξύ λεπτών σωματιδίων και στερεών, επομένως είναι καλό φιλτράρισμα αποτελεσματικότητα για σωματίδια πάνω από {{0}},5 microns και κάτω από 0,1 microns, επειδή 0.1 micron σωματιδίων κάνουν κίνηση Brown, όσο μικρότερα είναι τα σωματίδια, τόσο ισχυρότερο είναι Κίνηση Brown Όσο περισσότερες φορές χτυπηθεί, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα προσρόφησης, ενώ τα σωματίδια άνω των 0,5 microns κάνουν αδρανειακή κίνηση, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αδράνεια, επομένως το αποτέλεσμα φιλτραρίσματος είναι καλό.
Τα πράγματα για το φίλτρο HEPA
1, Ποιο είναι το υλικό του HEPA;
Υπάρχουν πολλά είδη υλικών HEPA, τα οποία μπορούν να χωριστούν σε διηθητικό χαρτί υψηλής απόδοσης PP (πολυπροπυλένιο), διηθητικό χαρτί PET, σύνθετο διηθητικό χαρτί υψηλής απόδοσης PP και PET και διηθητικό χαρτί υψηλής απόδοσης από ίνες γυαλιού. Μεταξύ αυτών, το PP (πολυπροπυλένιο) είναι τύπος χαρτιού, επομένως, γενικά δεν πλένεται. Ένα άλλο μέρος του φίλτρου HEPA που χρησιμοποιεί υλικό PET ή PTFE, το οποίο είναι η προέλευση πολλών ισχυρισμών φίλτρου HEPA που πλένεται στο διαδίκτυο, αλλά εδώ πρέπει να προτείνω ότι η απόδοση του PET είναι πολύ χαμηλή.
2, PP υψηλής απόδοσης διηθητικό χαρτί.
Είναι ένας νέος τύπος υλικού διήθησης από πολυπροπυλένιο με ειδική μέθοδο θερμής τήξης, με αντοχή σε οξύ και αλκάλια, αντοχή στη διάβρωση, υψηλό σημείο τήξης, σταθερή απόδοση, μη τοξικό, άγευστο, ομοιόμορφη κατανομή, χαμηλή αντίσταση, υψηλή απόδοση, υψηλή αντοχή, προστασία του περιβάλλοντος και άλλα χαρακτηριστικά.
Είναι κατασκευασμένο από ρητίνη πολυεστέρα και άλλα υλικά τήξης, υψηλή σκληρότητα, καλή ακαμψία, αντοχή στη διάβρωση, αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, σταθερή απόδοση, που χρησιμοποιείται συνήθως σε σάρωθρες, ηλεκτρικές σκούπες και άλλες οικιακές συσκευές ή μεγάλα μηχανήματα καθαρισμού που δεν απαιτούν υψηλή ακρίβεια φιλτραρίσματος.
4, Σύνθετο διηθητικό χαρτί (PP και PET).
Το σύνθετο διηθητικό χαρτί, με απλά λόγια, είναι ένα στρώμα τήγματος PP και στη συνέχεια ένα στρώμα τήγματος PET, έτσι ώστε να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του PP και του PET: εύκολο στο σχήμα και ακρίβεια φιλτραρίσματος μπορεί να είναι εγγυημένη. τόσο ακαμψία, αλλά και για να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα φιλτραρίσματος υψηλής ακρίβειας.
5, φίλτρο υψηλής απόδοσης από ίνες γυαλιού.
Χαρτί φίλτρου υψηλής απόδοσης από ίνες γυαλιού, ένα είδος διηθητικού χαρτιού με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε χρυσό, έχει χρησιμοποιηθεί στο πεδίο της πυρηνικής βιομηχανίας στο παρελθόν. Ορισμένες μεγάλες μάρκες καθαριστών, όπως η Oranger, η IQAir, κ.λπ., χρησιμοποιούν κουφώματα αλουμινίου ή άλλα μεταλλικά περιβλήματα, για να στερεώσουν το διηθητικό χαρτί και να το σφραγίσουν καλά, ώστε να μην σπάσει το φαινόμενο του φιλτραρίσματος.
Αρχή λειτουργίας φίλτρου HEPA
1: Εφέ κόσκινου
Όταν το μέγεθος του διακένου μεταξύ της σύνθεσης του μέσου (ίνες, οπές κόσκινου, κυματοειδές μέταλλο κ.λπ.) είναι μικρότερο από τη διάμετρο των σωματιδίων, το φίλτρο έχει σχεδιαστεί για να συλλαμβάνει αυτά τα σωματίδια. Αυτή η αρχή χρησιμοποιείται ευρέως στα περισσότερα σχέδια φίλτρων και εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το μέγεθος της διαμέτρου των σωματιδίων, την απόσταση των μέσων και την πυκνότητα των μέσων.
2: Φαινόμενο αδράνειας
Η ταχεία αλλαγή στην κατεύθυνση του αέρα και η αρχή της αδράνειας χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό μεγάλου αριθμού σωματιδίων από τη ροή του αέρα. Τα μικροσωματίδια σε μια ορισμένη ταχύτητα τείνουν να διατηρούν αυτή την ταχύτητα και να διατηρούν την ίδια κατεύθυνση για να συνεχίσουν. Αυτή η αρχή εφαρμόζεται γενικά εάν η συγκέντρωση σωματιδίων της διεργασίας είναι πολύ υψηλή. Και, σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η αρχή χρησιμοποιείται τόσο στη λειτουργία προ-φίλτρου όσο και στο πιο αποτελεσματικό τελικό φίλτρο.
3: Φαινόμενο αναχαίτισης
Για να επιτευχθεί η αναχαίτιση, ένα σωματίδιο πρέπει να εισέλθει από μια απόσταση ακτίνας ίνας. Το σωματίδιο είναι έτσι σε επαφή με την ίνα και προσκολλάται σε αυτήν. Η διαφορά μεταξύ της αρχής αναχαίτισης και της αρχής ενσωμάτωσης είναι ότι τα αναχαιτισμένα σωματίδια είναι μικρότερα και η αδράνειά τους δεν είναι επαρκής για να κρατήσει τα σωματίδια σε ευθεία γραμμή. Επομένως, ρέουν με τον αέρα μέχρι να έρθουν σε επαφή με τις ίνες.
4: Εφέ διάχυσης.
Η σκόνη μικρότερη από 1μm δεν κινείται με τη ροή του αέρα, αλλά κάνει «κίνηση Μπράουν» λόγω της πρόσκρουσης των μορίων του αέρα. Αν χτυπήσει στην ίνα του φίλτρου, συλλαμβάνεται. Επομένως, όσο μικρότερο είναι το σωματίδιο, τόσο πιο έντονη είναι η κίνηση Brown, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα της διήθησης.
Επομένως, τα φίλτρα HEPA δεν είναι σαν τα κόσκινα, όταν τα σωματίδια είναι μικρότερα από 1μm, όσο μικρότερα είναι, τόσο πιο εύκολα αφαιρούνται.






