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過濾效果取決于纖維過濾材料的基本結構、物理機械性能和性能。其中,基本結構參數包括孔隙率、孔徑、孔徑分布、纖維直徑和比表面積。過濾材料的性能參數包括滲透性、過濾阻力、過濾精度、污染物承載能力、纖維遷移和過濾材料的相容性。過濾材料的物理和機械性能包括拉伸破壞和伸長率。
近年來,隨著無紡布工業技術的快速發展,無紡布濾料在過濾中的獨特優勢逐漸凸顯,無紡布濾料在過濾行業中所占的比重越來越大。另外,所用原材料通用,生產工藝簡單,成本低,產量高,為非織造濾布的普遍使用奠定了堅實的基礎。另一方面,雖然非織造濾布具有較高的過濾效率和較低的過濾阻力,但其松散的結構、較差的機械性能和尺寸穩定性導致非織造濾布的使用壽命較短,從而影響其使用壽命。制造商需要經常更換過濾介質,以確保其過濾要求。這種狀態對生產和生活有一定的影響。
機織過濾材料具有良好的物理機械性能,尺寸和結構穩定。通過改變織造過程中的工藝參數,可以設計出不同孔徑的織物,但如果盲目地擴大氣孔,氣孔會變小。因此,為了測量過濾效率,有必要選擇合適的孔徑。此外,在相同條件下,機織濾料的過濾效率遠低于無紡布。這是因為機織物的加工工藝不同于無紡布。機織物是由二維結構制成的。在正常情況下,其孔隙率只能維持在30-40,約為zhen刺非織造布的1/2,因此過濾阻力大。
zhen織過濾材料強度高,但由于其線圈結構,尺寸穩定性差。一般而言,zhen織濾布的孔徑較大,因此只能使用zhen織絨頭濾布進行空氣過濾。
復合濾料的開發和應用在一定程度上解決了上述濾布的局限性,并結合了機織zhen織濾料、zhen刺氈等非織造濾料的優點。zhen氈濾料具有三維結構,總孔隙率高,微孔多,分布均勻,孔徑小,層層保護。它可以充分發揮篩選、慣性、lan截和擴散等過濾機制。捕集效率高、阻力低、透氣性好,可以達到節能減排的效果。然而,目前市場上復合過濾材料的生產工藝復雜,成本高,結構相對單一。