大流量滤芯过滤精度高,严格的生产工艺、独特的纤维结构使产品质量稳定可靠。过滤量大、压力损失小。纤维靠自身热粘合、不使用粘合剂,使压力损失降低,过滤流量增大。使用寿命长、过滤成本低。产品结构内紧外松,纳污量大,从而延长了滤芯的使用寿命。
所有的滤芯都是需要定时进行更换的,其中大流量滤芯更换会比较频繁一点。那么其更换频繁的原因是什么呢?今天华晟滤材小编就为大家聊一下:
1、原水水质不稳定,经常性波动,导致进入滤芯的颗粒性物质过多,造成周期缩短。
2、预处理运行效果差,预处理投加的絮凝剂、阻垢剂等相互不兼容或与水源不匹配,形成的粘状物质附着在滤芯表面,导致滤芯有效过滤面积降低,造成滤芯更换频繁。
3、滤芯质量不好,质量差的滤芯内外孔径基本相同,实际上只有外层起拦截作用,而好的滤芯过滤孔径是由外向内逐级减小,内层过滤精度为5±0.5μm,纳污量大更大,用的时间长还能保证出水水质合格。
大流量滤芯一般能出去水中包括水蚤、藻类,原生动物,细菌甚至病毒在内的微生物,与第二代处理工艺结合能充分发挥各工艺的优点,对水中的致病微生物,浊度,天然有机物,微量有机污染物,氨氮等有较好的出去效果,从而满足人们对水质越来越高的要求。那么我们如何检测大流量滤芯的过滤精度?这个公式进一步简化为:P=Ko/D(Ko在同一种滤膜和同一种润湿液下,为固定值)依据气泡点的压力来判定过滤精度,此类方法大量应用于孔径不规则的过滤材料检测。今天华晟小编就为大家讲解一下:
具体测试方法有以下几种:
1、泡点
2、过滤效率
3、细菌挑战
4、SEM 照片
一、泡点
假设微孔膜是由很多圆形毛细管状的孔道组成,膜孔径与泡点压力之间的关系可以用下列公式表示:
P=4×K×Y×Cosθ/D 其中:
P—过滤膜两侧压力差
Y—湿润液表面张力
θ—为润湿接触角
K—孔形状系数。
这个公式进一步简化为:
P=Ko/D (Ko 在同一种滤膜和同一种润湿液下,为固定值)
依据气泡点的压力来判定过滤精度,此类方法大量应用于孔径不规则的过滤材料检测。
二、过滤效率
过滤效率是微孔膜蕞重要的性能指标,它受控于膜的蕞大孔径和膜孔径的分布。过滤产品的过滤精度不同,也就决定了过滤效率不同。
三、细菌挑战
对于除茵级滤芯,过滤精度有其特殊的定义:定义为 0.22um 过滤精度的滤芯为除茵级滤芯,需用缺陷假单胞菌进行挑战认证,挑战水平为 100 万个缺陷假单胞菌每平方厘米有效过滤面积,要求滤出液为无菌。
——可根据 ASTM F-838 进行。
定义为 0.1um 过滤精度的滤芯通常用支原体进行挑战。
四、SEM 照片
SEM 照片是检测过滤精度蕞直观的方法,是在一定倍镜下拍摄的电镜照片,我们只要知道拍摄时的放大倍数和标尺的长度,就能计算滤膜大致的孔径。
孔径 = 标尺长度/ 放大倍数
这类方法的缺点:典型的微孔是一种不规则的重叠的筛网状结构,孔径是不均匀的,取样点不同,会造成较大的差异,特别是相对膜,不能确定孔径大小。
如今大流量滤芯的出现解决了很多水过滤和水处理的问题,那么大流量水滤芯的技术是如何实现的呢?
大流量水滤芯实现大流量的因素和原理如下:
大流量水滤芯是大流量过滤系统的核心过滤单元,采用水平打褶技术,引用精密打褶工艺,波纹均匀,在有限的空间内使过滤介质面积更大化,大流量滤芯的设计压力为80立方,实际承压流量需要看实际工况。
通达滤器的大流量滤芯包括替代pall颇尔大流量滤芯、替代派克大流量滤芯、替代3m大流量滤芯,过滤精度可达到1um(微米),过滤效率也可达到99.5%以上。
以上信息由专业从事大流量滤芯定制的华晟滤材于2024/6/20 9:39:32发布
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