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大风量组合式高效过滤器

大风量组合式高效过滤器

又称W型、V型高效过滤器,适用于研究和生产部门各种工艺要求在10万级洁净度以下使用工作场所。组合式高效过滤器框架分为塑胶框、镀锌框、铝框框、不锈钢框,常用塑胶框的组合式高效过滤器。

适用于研究和生产部门各种工艺要求在10万级洁净度以下使用(<0.5μm的尘埃粒子),由于本过滤器具有良好的滤菌性能,故尤其适用于制药工业、生物实验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。

对于办公室和宾馆的空气净化亦有良好的效果。因此,对以上场合,本过滤器可作为末级过滤器使用。它可保证10万级以上洁净度要求。

大风量组合式高效过滤器具有过滤面积大,阻力低,使用寿命长特点

大风量组合式高效过滤器运行条件及制作要求

1、箱式无隔板大风量高效过滤器;

2、过滤面积大,阻力低,使用寿命长;

3、 标准型镀锌钢板外框,也可提供不锈钢外框;

4、带25mm厚安装法兰框;

5、 连续运行最高温80℃;

6、 出厂前逐台测试;

7、过滤效率:H11,H13,H14(EN1822);

大风量组合式高效过滤器过滤效率:H11,H13,H14(EN1822)

大风量组合式高效过滤器结构及特点

1、折叠隔板

波纹形铝箔隔板或纸隔板可以精确地保持褶层间距.在最小阻力下,最大限度地利用滤料.在腐蚀性环境中,可使用镀乙烯隔板.隔板边缘斩折,可防止滤料破损.铝箔厚度0.03mm,波纹高度4mm,可以充分保障过滤材料的面积及过滤器的轻质量。


2、折叠密封胶

在框架内用粘胶完全密封滤料,防止周围发生侧漏.密封层完全密封了滤料边缘及隔板.即密封了所有可能发生泄漏的通道。放大图片显示:标准H系列过滤器所使用的聚氨脂粘胶渗入滤材间,以防止空隙产生.聚氨脂质地松软,富有弹性,可有效防止裂胶及运输过程中震动损坏滤料。


3、折叠框架

木质-采用(18mm)或16(mm)厚压制板及胶合板框架,接头处采用胶水及自攻防震钉连接以保证其牢固.金属框架,包括镀锌钢板.不锈钢.铝型材等多种金属材料.


4、折叠密封垫片

闭孔EVA密封垫片可用干气密性密封,防止过滤器侧漏,标准为18mm宽6mm厚。也可采用硅质密封垫片,无隔板高效可使用聚氨酸发泡整体形成,发泡机走XY轴,自动运行,密封效果相当好。


5、折叠锲形褶层

过滤器滤材两面180度翻折,形成锲形褶层。滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端处形成锲形盒式摺层,锲形盒式褶层可以防止滤料破损。有些过滤器生产商采用了单压痕或滚痕式滤料褶层,甚至简单地人工折纸,在这种惰况下,滤料很容易被波纹形隔板尖锐的折顶损坏。或在过多搬运过程中损坏滤纸。


6、折叠滤料

HV系列浦料是采用超细玻璃纤维制成的高密度纸,浦料褶登以尽量扩大派料的有效过滤面积,从而降低滤料的滤速,这对高效过滤器是相当重要的.进口波纤滤料具有防水性和阻燃性可适用于1000° F(538℃)的高温。

大风量组合式高效过滤器滤料采用玻璃纤维制作

大风量组合式高效过滤器阻力与风量关系图

大风量组合式高效过滤器阻力与风量关系图


大风量组合式高效过滤器规格尺寸

大风量组合式高效过滤器安装前注意事项

1、高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。

2、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。

3、高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。

4、高效过滤器安装前,必须在安装高效过滤器现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。

5、高效过滤器的框架应平整。每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。

6、高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、精密过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。

大风量组合式高效过滤器主要安装于洁净空调机组末端净化过滤

大风量组合式高效过滤器更换周期

初效过滤器一般2-3个月更换一次,每半年更换一次,这样高效过滤器的寿命一般能在2年以上; 但为保护后级高级别过滤器使用及保障洁净室安全运行,许多聪明的业主每月更换初效,每3个月更换中效及亚高效(或者前面所述风柜内末段选用高效做保护过滤器),这样可以保证高效过滤器5年(甚至10年)以上的使用寿命,而且因为更换后的新过滤器阻力小,空调负荷大大减少,而过滤器更换的费用远小于空调运行所需的电费,频繁更换前级预过滤器实际上是使空调在低阻力负荷下运行,节省了大量电费。