电商网站 联系方式

为何将空气除菌滤芯的过滤精度定为 0.2 微米?

空气除菌滤芯的过滤精度应该定为 0.2 微米。 滤芯可通过许多种过滤机理捕获颗粒杂质,但大多数人对这些机理并不熟悉(参见下面的过滤机理)。 事实证明,不同粒径的颗粒杂质需要通过不同的物理机理进行捕获。 尽管看起来似乎违反直觉,滤芯的过滤精度(微米额定值)越小并不一定代表过滤性能更好。 出于以下一些原因,唐纳森将其空气除菌滤芯的过滤精度定为 0.2 微米,并依据该值定义过滤性能:

主要颗粒杂质过滤机理
  1. 0.2 微米是极难捕获的颗粒粒径。 捕获比 0.2 微米更大或更小的所有杂质颗粒的效率与捕获 0.3 微米颗粒杂质的效率相比均相同或更好。

  2. 空气除菌滤芯尤其适用于滤除微生物,其细菌的平均大小是 0.2 微米。 

如右侧的图表所示,在过滤精度为 0.01 微米时,很容易实现超过 99.9% 的极高过滤效率。 即使在过滤精度为 0.01 微米时过滤效率可以真正达到 99.9%,但仍很有可能明显小于过滤精度为 0.2 微米时的过滤,以致于使细菌通过进而污染无菌工艺。 购买空气除菌滤芯之前,确保供应商能够过滤精度为 0.2 微米的过滤效率。

扩散 

扩散主要作用于小于 0.1 micron 微米的小颗粒。 这些小颗粒被空气分子轰击,且每秒钟会数千次改变方向。 这种随机运动在流体平均自由路径的各个角度均有发生,从而增加了这些颗粒与滤材纤维接触的可能性。

拦截

拦截主要作用于大于 0.5 micron 微米的颗粒,这些颗粒因太大而不易扩散,但又没有大到足以产生惰性。 气流被迫改变方向,以便围绕各个滤材纤维流动,而中等粒径的颗粒杂质则会在该气流流经时接触到这些纤维。

碰撞

碰撞作用于更大质量的颗粒,这些颗粒无法在通过滤材纤维时维持流通路径的变化方向。 这些颗粒的质量致使它们在气流方向改变时直接飞入纤维。

筛分

筛分作用于大体积颗粒。 它们的体积太大,不可能穿过纤维之间的空隙。 这也是大多数人熟悉的过滤机理。

对我们的产品如何让您的业务受益有更多疑问?

关闭