Некоторые улавливатели с фильтрами рукавного типа оснащаются упругим волокнистым фильтрующим материалом. Эти фильтры не содержат много смолы, поэтому они обеспечивают нормальный слив и отличаются приличной эффективностью. Однако их внутренняя структура не очень устойчива. Со временем волокна фильтрующего материала соединяются вместе, вызывая увеличенный перепад давления, снижение пропускной способности и снижение эффективности фильтрации.
Оптимизация фильтров
Одним из способов добиться одновременно и высокой эффективности, и эффективного слива является использование слоев. Многие улавливатели тумана имеют слой предварительной фильтрации, который обычно состоит из крупных волокон, ячеистого материала или металлической сетки, которые улавливают самые крупные капли и позволяют им легко стекать. Второй, или основной, слой улавливает большинство оставшихся капель с помощью более высокоэффективного фильтрующего материала, но при этом тоже обладает хорошими характеристиками слива. В качестве фильтра тонкой очистки обычно используется фильтр HEPA (эффективность 99,97 % для частиц размером 0,3 микрона) или DOP (эффективность 95 % для частиц размером 0,3 микрона). Эти фильтры отличаются высокой эффективностью, а значит, задерживают подавляющее большинство попадающих на них капель, но они плохо обеспечивают слив и в плохо спроектированном улавливателе часто засоряются. В правильно спроектированном улавливателе предварительный фильтр задерживает большую массу крупных капель и обеспечивает их эффективный слив. Затем основной фильтр задерживает большую часть оставшихся капель, но получает меньшую нагрузку, поскольку предварительный фильтр уже задержал значительную часть их общей массы. Наконец, на фильтр тонкой очистки будет приходиться очень низкая капельная нагрузка, но он будет работать с высокой эффективностью. Если какой-либо из этих слоев будет работать плохо, то так же плохо будет работать и весь улавливатель.
Более логичным способом достижения высоких уровней и эффективности, и слива является использование технологии фильтрующего материала, специально разработанной для решения проблем фильтрации с улавливанием тумана.
Фильтрующий материал Donaldson Synteq XP™ производится из смеси мелких и крупных волокон, соединенных с помощью механизма связывания собственной разработки, не использующего смолы. Конструкция этого фильтрующего материала позволяет основному фильтру работать, максимально используя свои возможности. Фильтрующий материал Synteq XP демонстрирует превосходные показатели работы благодаря системе связывания собственной разработки, при которой поверхность связующих волокон приваривается к окружающим микроволокнам стекла за счет нагрева. Такой тип связи позволяет получить устойчивую пористую структуру, которая обеспечивает оптимальные рабочие параметры и увеличенный срок службы, потому что никакая смола не перекрывает поры. Теперь мелкие волокна могут обеспечить повышенную эффективность без применения смол, которые ухудшают способность к сливу. Крупные же волокна могут обеспечивать общую прочность структуры, сохраняя при этом чистые сливные каналы и гарантируя превосходные показатели работы.
Измерение показателей эффективности улавливателя
Еще один интересный момент, связанный с улавливанием тумана с помощью фильтрующих материалов, заключается в том, что их характеристики перепада давления очень отличаются от характеристик улавливателей сухих частиц. Сухие частицы в статическом (не очищающем) улавливателе застревают в фильтрах, вызывая значительный рост перепада давления и постепенное повышение эффективности с увеличением срока работы улавливателя. По существу, новые сухие частицы должны проникать через слой ранее задержанных сухих частиц. Уже задержанные частицы пыли способствуют повышению эффективности задержания улавливателем других частиц.
При фильтрации тумана по мере насыщения фильтрующего материала жидкостью перепад давления будет возрастать незначительно. Однако по мере эксплуатации улавливателя его эффективность со временем будет несколько снижаться. Основной причиной снижения эффективности является структура пор, создаваемая волокнами фильтрующего материала, использованного в фильтре тумана. По мере задержания и коалесценции капель жидкости мелкие поры заполняются или закупориваются жидкостью. Всю фильтрацию выполняют оставшиеся большие поры, что приводит к следующим двум результатам:
- Увеличение скорости воздуха, проходящего через оставшиеся поры, и сопровождающий его рост перепада давления.
- Увеличение скорости воздуха, проходящего через оставшиеся более крупные поры, которые менее эффективно задерживают субмикронные капли, и вызываемое этим очевидное снижение эффективности фильтра.
Что это значит для покупателя улавливателя тумана? Если заявленная эффективность улавливателя указана для нового фильтра, то она будет выше фактической эффективности, наблюдаемой в реальности. Единственным верным и репрезентативным значением эффективности будет являться то, которое измерено по истечении некоторого времени эксплуатации улавливателя тумана.
Заключение
Выбор технологии улавливания тумана может оказаться сложной задачей. Однако, понимание различий между фундаментальными технологиями улавливания тумана и дыма и издержек каждой из них, а также сопоставление параметров и целей вашего производства, поможет найти хорошее решение.
1 Aerosol Measurement, 2-е издание, Baron & Willeke, 2001.
2 Metalworking Fluids