EN 779 Synthetikfaser-Mitteltaschenfilter
Anwendungsgebiet
Taschenfilter werden häufig in zentralen Klimaanlagen, in der Pharmaindustrie, in Krankenhäusern, in der Elektronikindustrie, in der Lebensmittelindustrie und anderen Industriezweigen eingesetzt und können auch als Mittelfilter für hocheffiziente Luftfilter dienen.
Filtermedienmaterialien
Dies ist die Schlüsselkomponente, die die Filtrationseffizienz bestimmt und hauptsächlich aus synthetischen Chemiefasern besteht.
Haupttypen:
Synthetische Faser: Dies ist der gebräuchlichste und gängigste Werkstoff. Er bietet gute Festigkeit, stabile Leistung und ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Polypropylenfaser: Dieses Material besitzt eine gute chemische Korrosionsbeständigkeit, bleibt besonders in feuchten Umgebungen stabil und neigt nicht zu Schimmelbildung.
Materialform und Herstellungsverfahren:
Vliesstoff: Die überwiegende Mehrheit der Beutelfilter aus synthetischen Fasern wird im Vliesstoffverfahren hergestellt. Dabei werden die Fasern durch Verfahren wie Vernadelung, Schmelzblasen oder Spinnvlies zufällig miteinander verflochten, wodurch ein dreidimensionales Vlies unterschiedlicher Dicke entsteht.
Strukturelle Merkmale: Diese ungeordnete Struktur erzeugt unzählige gekrümmte, komplizierte Kanäle im Mikrometerbereich, die Partikel durch folgende Mechanismen einfangen:
1. Abfangeffekt: Partikel werden direkt an den Fasern haften gelassen.
2. Trägheitsaufprall: Größere Partikel weichen aufgrund ihrer Trägheit von den Luftstromlinien ab und kollidieren mit den Fasern.
3. Diffusionseffekt: Aufgrund der Brownschen Molekularbewegung stoßen sehr kleine Partikel zufällig mit Fasern zusammen.
4. Elektrostatischer Effekt: Manche synthetischen Filtermedien tragen eine elektrostatische Ladung, die die Adsorptionskapazität für Feinstpartikel erhöht.
Materialien für Stütze und Tragrahmen
Für ein stabiles Funktionieren des Weichfiltermediums sind folgende Strukturmaterialien erforderlich:
Taschenhalterungsrahmen:Im Inneren jedes Filterbeutels befindet sich typischerweise ein V- oder U-förmiger Stützrahmen aus verzinktem Stahldraht oder Kunststoff.
Funktion: Verhindert das Zusammenfallen des Filters durch den Luftstrom während des Betriebs und sorgt dafür, dass jeder Filterbeutel vollständig entfaltet bleibt. Dies garantiert eine maximale effektive Filterfläche und einen geringeren Systemwiderstand.
Rahmenmaterialien:
Verzinktes Stahlblech: Die am häufigsten gewählte Option, die eine gute Festigkeit und niedrige Kosten bietet und die Anforderungen der meisten Lüftungsanlagen erfüllt.
Aluminiumprofil: Leichter im Gewicht bei guter Korrosionsbeständigkeit, daher häufig eingesetzt bei gewichtssensiblen Anwendungen oder in speziellen Umgebungen.

Die Effizienz des Taschenfilters
Die Effizienz von Taschenfiltern liegt zwischen 45 % und 95 % und kann je nach spezifischen Anforderungen ausgewählt werden. Die sinnvolle Wahl von Filtereffizienz und Anströmgeschwindigkeit trägt zu umfassenden wirtschaftlichen Vorteilen bei.
Bei Filtern aus demselben Material führt eine höhere Effizienz typischerweise zu einem höheren Widerstand und höheren Kosten, während eine geringere Effizienz einen geringeren Widerstand und niedrigere Kosten zur Folge hat. Auch die Änderung der Luftgeschwindigkeit beeinflusst Widerstand, Effizienz und die Anzahl der benötigten Filter. Daher sollte die Filterauswahl entsprechend den jeweiligen Bedingungen erfolgen.

Lebensdauer der Filter
Mit zunehmender Staubablagerung auf dem Filtermaterial steigt der Widerstand. Sobald der Widerstand ein unzumutbares Niveau erreicht, muss der Filter ausgetauscht werden. Manchmal kann ein zu hoher Widerstand dazu führen, dass zuvor aufgefangener Staub aufgewirbelt wird und wieder in den Luftstrom gelangt; in diesem Fall sollte der Filter ebenfalls ersetzt werden. Der Widerstand eines Filters steigt mit zunehmender Luftdurchsatzrate. Durch Vergrößerung der Oberfläche des Filtermaterials lässt sich die relative Geschwindigkeit der durch den Filter strömenden Luft verringern und somit der Widerstand senken.
Diagramm zur Beziehung zwischen Windgeschwindigkeit und Windgeschwindigkeit

Produktparameter

Anmerkungen: (1) Anfangswiderstandstoleranz von ± 10 % (2) Unterstützung kundenspezifischer Abmessungen


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