張萬(wàn),韓鳳娟
1.航空工業(yè)(新鄉(xiāng))計(jì)測(cè)科技有限公司,河南新鄉(xiāng) 453019;2.新鄉(xiāng)航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司,河南新鄉(xiāng) 453000
空氣過(guò)濾器可以有效地濾除空氣中的灰塵、纖維、氣味等雜質(zhì),能為發(fā)動(dòng)機(jī)、潔凈廠房(艙、室)等凈化空氣,滿(mǎn)足了人們生活和生產(chǎn)的需求,已得到廣泛應(yīng)用。空氣過(guò)濾器是由空氣濾材制作而成的,濾材的攔截、吸附作用可以?xún)艋諝庵械墓腆w雜質(zhì),部分空氣過(guò)濾器添加了活性炭等材料用于過(guò)濾有毒有害氣體??諝膺^(guò)濾器的濾材形式多樣,有的使用單層濾材,有的使用濾材組合的形式。本文對(duì)單層濾材和雙層濾材組合的過(guò)濾性能進(jìn)行了對(duì)比分析,并通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證。
過(guò)濾器的過(guò)濾性能一般包括流阻(壓差)、過(guò)濾效率和容塵量(或儲(chǔ)塵能力)3個(gè)項(xiàng)目,對(duì)于高效空氣過(guò)濾器來(lái)說(shuō),沒(méi)有容塵量試驗(yàn)或壽命試驗(yàn)等相關(guān)要求,而且對(duì)于濾材的容塵量試驗(yàn)也不常見(jiàn)。因此,此次試驗(yàn)對(duì)比中不再進(jìn)行容塵量試驗(yàn),只進(jìn)行流阻試驗(yàn)和過(guò)濾效率試驗(yàn)的對(duì)比與分析[1]。
空氣濾材的過(guò)濾效率試驗(yàn)方法主要有鈉焰法、油霧法和粒子計(jì)數(shù)法3種,本文選擇最常用的粒子計(jì)數(shù)法進(jìn)行試驗(yàn)。采用粒子計(jì)數(shù)法試驗(yàn)時(shí),空氣濾材的測(cè)試粒徑一般不大于1.0 μm,當(dāng)測(cè)試粒徑大于0.3 μm時(shí)一般選擇使用多分散氣溶膠和光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器(OPC)完成試驗(yàn),而測(cè)試較小粒徑如0.1、0.3 μm時(shí)一般使用微分遷移率分析儀(DMA)和凝結(jié)核粒子計(jì)數(shù)器(CPC)測(cè)量單分散氣溶膠等進(jìn)行試驗(yàn)[2]。試驗(yàn)時(shí)使用的試驗(yàn)設(shè)備為濾材過(guò)濾性能試驗(yàn)臺(tái),利用DMA和CPC組合的方法使用單分散氣溶膠進(jìn)行試驗(yàn),在下游粒子采樣管路中增加了稀釋器,中低效濾材的過(guò)濾效率試驗(yàn)時(shí)使用該稀釋器,高效濾材試驗(yàn)時(shí)其下游不使用稀釋器。上下游CPC的取樣流量和取樣時(shí)間一致,而且試驗(yàn)臺(tái)的驗(yàn)證均滿(mǎn)足EN 1822—3規(guī)定的要求[3]。濾材過(guò)濾性能試驗(yàn)臺(tái)原理如圖1所示。
圖1 濾材過(guò)濾性能試驗(yàn)臺(tái)原理
試驗(yàn)分析樣品為單層和雙層空氣濾材,選用過(guò)濾效率為中低效、中效、高效等多種不同類(lèi)型的濾材,超高效濾材過(guò)濾效率和流阻都很高,雙層疊加試驗(yàn)意義不大,不再對(duì)超高濾材進(jìn)行分析。選用多種不同的濾材進(jìn)行試驗(yàn),這些濾材有玻纖濾材和紙質(zhì)濾材兩種材質(zhì)。每種待試驗(yàn)的濾材表面干凈、平整、無(wú)起泡、折痕等現(xiàn)象。為了減小濾材結(jié)構(gòu)不均勻帶來(lái)的影響,每種濾材選取不少于3個(gè)樣品分別進(jìn)行單層濾材過(guò)濾性能試驗(yàn),從試驗(yàn)結(jié)果中選取數(shù)值比較接近的兩個(gè)樣品進(jìn)行雙層組合試驗(yàn)。雙層組合是將兩片濾材完全貼合壓緊,而且兩層濾材的氣流通過(guò)方向一致,有同種濾材雙層組合和不同濾材雙層組合兩種方式。試驗(yàn)時(shí),濾材的安裝方向和廠商提供的氣流方向一致,不同種濾材疊加試驗(yàn)時(shí),過(guò)濾效率相對(duì)較低的濾材在進(jìn)氣氣流的上游。氣溶膠采用癸二酸二異辛酯(DEHS),試驗(yàn)的濾速、試驗(yàn)面積、粒徑等參數(shù)是依據(jù)行業(yè)常用參數(shù)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定而制定的,所有濾材的試驗(yàn)參數(shù)均一致,具體見(jiàn)表1。
表1 濾材試驗(yàn)參數(shù)
空氣過(guò)濾器試驗(yàn)時(shí),是用穿透率P和過(guò)濾效率E來(lái)表征其過(guò)濾性能,這兩個(gè)性能參數(shù)都是純小數(shù),對(duì)這兩個(gè)數(shù)值進(jìn)行對(duì)比時(shí),差異表現(xiàn)不是很明顯。過(guò)濾比β也是表征過(guò)濾器過(guò)濾性能的參數(shù),過(guò)濾比的值一般都是大于1的數(shù)值,相對(duì)過(guò)濾效率來(lái)說(shuō),過(guò)濾比可以放大不同過(guò)濾器的過(guò)濾性能的差異。過(guò)濾比β和穿透率P互為倒數(shù)關(guān)系,過(guò)濾比β和穿透率P、過(guò)濾效率E的關(guān)系式為[4]:
(1)
式中:Ni,u為粒徑檔i的上游粒子濃度,個(gè)/mL;
Ni,d為粒徑檔i的下游粒子濃度,個(gè)/mL。
試驗(yàn)結(jié)束后,分別對(duì)比單層濾材和雙層濾材的流阻試驗(yàn)和過(guò)濾效率試驗(yàn)結(jié)果,分析其差異,從而得出單層和雙層濾材的過(guò)濾性能試驗(yàn)的分析結(jié)論。
試驗(yàn)選取了9種不同濾材,按照濾材過(guò)濾效率從低到高的順序進(jìn)行編號(hào),部分濾材做了3個(gè)樣品。單層濾材進(jìn)行過(guò)濾效率試驗(yàn)時(shí),取樣體積為1 000 mL,使用每毫升的顆粒數(shù)進(jìn)行分析,過(guò)濾性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 單層濾材過(guò)濾性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
將以上同種濾材的兩個(gè)樣品組合在一起,試驗(yàn)氣流方向和濾材的氣流方向一致,進(jìn)行過(guò)濾性能試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 雙層同種濾材組合過(guò)濾性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
將不同種濾材的兩個(gè)樣品組合在一起,讓氣流方向依次通過(guò)過(guò)濾效率低的、過(guò)濾效率高的濾材,試驗(yàn)氣流方向和濾材的氣流方向一致進(jìn)行試驗(yàn),過(guò)濾性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
表4 雙層不同種濾材組合過(guò)濾性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
續(xù)表4
將表2至表4的流阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理并繪制表格,用Δp表示雙層濾材的流阻,Δp1表示第一層濾材的流阻,Δp2表示第二層濾材的流阻,利用Δp分別與Δp1、Δp2和Δp1+Δp2進(jìn)行對(duì)比。雙層同種濾材組合、雙層不同種濾材組合和單層濾材流阻的對(duì)比結(jié)果分別見(jiàn)表5和表6。
表5 雙層同種濾材組合和單層濾材流阻的對(duì)比結(jié)果 單位:Pa
表6 雙層不同種濾材組合和單層濾材流阻的對(duì)比結(jié)果 單位:Pa
分別對(duì)9種雙層同種和不同種濾材組合與單層濾材的流阻進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果如圖2和圖3所示。
圖2 雙層同種濾材組合和單層濾材流阻的對(duì)比
圖3 雙層不同種濾材組合和單層濾材流阻的對(duì)比
由以上圖表可以看出,無(wú)論是雙層同種濾材組合還是雙層不同種濾材組合,雙層濾材組合的流阻與兩個(gè)單層濾材的流阻之和的差值很小,兩者數(shù)值幾乎相等。雙層同種濾材組合的流阻Δp均不小于第一層和第二層兩個(gè)單層濾材的流阻Δp1、Δp2之和,但雙層不同濾材組合的流阻Δp有1組數(shù)據(jù)出現(xiàn)Δp<Δp1+Δp2的情況,其他流阻對(duì)比都是雙層不同濾材組合的流阻Δp不小于兩個(gè)單層濾材的流阻Δp1與Δp2之和。
過(guò)濾比是另一種表示過(guò)濾性能的參數(shù),對(duì)于空氣過(guò)濾器來(lái)說(shuō),它是過(guò)濾器上游管路中氣溶膠的濃度和過(guò)濾器下游管路中的氣溶膠濃度的比值,計(jì)算時(shí)上下游取樣體積和粒徑一致,而且要同時(shí)取樣。雙層濾材組合試驗(yàn)時(shí),是將第一層濾材和第二層濾材當(dāng)成一個(gè)整體,得到的過(guò)濾比也是(雙層)濾材上游和下游的氣溶膠濃度之比。雙層濾材組合試驗(yàn)是由第一層濾材和第二層濾材在外力作用下疊加在一起的,之間會(huì)存在一定的縫隙,這個(gè)縫隙將一個(gè)大的整體分割成上層和下層兩個(gè)獨(dú)立的個(gè)體,單層濾材試驗(yàn)與雙層濾材組合試驗(yàn)的過(guò)濾比如圖4所示。
圖4 單層濾材試驗(yàn)與雙層濾材組合試驗(yàn)的過(guò)濾比
(2)
(3)
雙層濾材組合后的過(guò)濾比β和上下兩層濾材的單層過(guò)濾比β1、β2的乘積是否也相等,下面作了比較。按照雙層濾材的過(guò)濾比由小到大的順序排列試驗(yàn)數(shù)據(jù),并將參與組合的單層濾材的過(guò)濾比設(shè)定為β1和β2,雙層濾材組合和單層濾材過(guò)濾比的對(duì)比見(jiàn)表7。
表7 雙層濾材組合和單層濾材過(guò)濾比的對(duì)比結(jié)果
由表7可以看出,參與組合的上、下兩層濾材,上層不變,下層濾材過(guò)濾比增大時(shí),組合濾材過(guò)濾比會(huì)增大;下層不變,而上層濾材過(guò)濾比增大時(shí),組合濾材的過(guò)濾比也會(huì)增大。兩個(gè)單層濾材的過(guò)濾比都很小時(shí),其組合過(guò)濾比也很小;兩個(gè)單層濾材的過(guò)濾比都變大時(shí),其組合過(guò)濾比也隨之變大。將表7中組合過(guò)濾比以及兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積繪制成具有對(duì)數(shù)刻度縱坐標(biāo)的柱狀圖,如圖5所示。
圖5 雙層組合過(guò)濾比與兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積對(duì)比
由圖5可以看出,隨著雙層濾材組合過(guò)濾比的增大,兩個(gè)單層濾材過(guò)濾比的乘積也會(huì)增大,不過(guò)因?yàn)V材的不同,兩個(gè)單層濾材過(guò)濾比乘積的增大快慢速度也不同。除了有兩組濾材的組合過(guò)濾比的值大于兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積,其余37組濾材組合的過(guò)濾比均小于兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積,占比94.9%,即雙層濾材組合后,其過(guò)濾比均小于兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積的概率非常大。將雙層濾材組合的過(guò)濾比與兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積的比值繪制成曲線圖,如圖6所示。
圖6 雙層組合過(guò)濾比與兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積的比值
表7為雙層組合過(guò)濾比與兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積的比值,其變化范圍為0.30~1.10,比值在0.9~1.1的僅有6組數(shù),占比為15.4%;比值在0.8~1.2的共有13組,占比為33%,這表明兩層濾材組合的實(shí)際應(yīng)用中,雙層濾材組合過(guò)濾比與兩個(gè)單層過(guò)濾比乘積不一定相等。由圖7還可以看出,隨著組合過(guò)濾比的增大,比值曲線波動(dòng)范圍在向下移動(dòng),總體走勢(shì)呈現(xiàn)減小的趨勢(shì)。這表明,如果以?xún)蓚€(gè)單層過(guò)濾比乘積作為參考,濾材組合過(guò)濾比越大,其組合效能將越低。
按照雙層濾材組合過(guò)濾比從小到大的順序,繪制雙層濾材組合過(guò)濾比和流阻的關(guān)系,如圖7所示。
圖7 雙層組合過(guò)濾比與流阻的關(guān)系
由圖7可以看出,雙層濾材組合后,隨著過(guò)濾比的增加,流阻曲線并沒(méi)有持續(xù)的增加,而是出現(xiàn)降低后再增加,總體呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。由此可知,過(guò)濾比增加時(shí),不同的濾材組合的流阻會(huì)有不同的增加,即使過(guò)濾比相同時(shí),其流阻不一定相同。從濾材的使用角度來(lái)講,圖7中流阻曲線變化的降低點(diǎn)處是相對(duì)的最佳濾材組合,因?yàn)槭褂脮r(shí)要從濾材的過(guò)濾比(過(guò)濾效率)和流阻等綜合過(guò)濾性能考慮。
經(jīng)過(guò)對(duì)多種空氣濾材的單層濾材試驗(yàn)和雙層濾材組合試驗(yàn),對(duì)比分析了單層濾材和雙層濾材組合后的流阻試驗(yàn)、過(guò)濾效率試驗(yàn)或過(guò)濾比試驗(yàn)等的聯(lián)系與區(qū)別,在相同的試驗(yàn)條件下,可以得出以下結(jié)論:
(1)雙層濾材組合后的流阻與參與組合的兩個(gè)單層濾材流阻之和非常接近,組合后的流阻不小于兩個(gè)單層濾材流阻之和;
(2)雙層濾材組合后,其過(guò)濾比不一定等于兩個(gè)單層濾材過(guò)濾比的乘積,而是會(huì)出現(xiàn)小于兩個(gè)單層濾材過(guò)濾比的乘積的情況;
(3)雙層濾材組合使用時(shí),相對(duì)于兩個(gè)單層濾材過(guò)濾比乘積而言,隨著組合過(guò)濾比的增大,其組合效能將降低;
(4)雙層濾材組合使用,可以提高其過(guò)濾比/過(guò)濾效率,但是流阻也會(huì)增大。建議多做幾種濾材組合,從而選擇過(guò)濾比/過(guò)濾效率合適、流阻相對(duì)較低的濾材組合,以滿(mǎn)足過(guò)濾使用需求。