蔡偉龍
(廈門三維絲環(huán)保股份有限公司,福建 廈門 361101)
濾料的孔徑及分布對過濾性能的影響
蔡偉龍
(廈門三維絲環(huán)保股份有限公司,福建 廈門 361101)
通過對幾種濾料的孔徑測試,研究了針刺、水刺、覆膜濾料的孔徑尺寸、孔徑分布對過濾性能的影響。結(jié)果表明:針刺濾料、水刺濾料、覆膜濾料三種試樣的平均孔徑依次減小,孔徑分布依次變窄;較小的孔徑尺寸及均勻的孔徑分布能有效提高濾料的過濾效率。
濾料;孔徑尺寸;孔徑分布;過濾性能
過濾是借助多孔的過濾材料,分離、捕集分散于流體中的顆粒狀物質(zhì)的一個(gè)動(dòng)態(tài)過程[1]。濾料本體的過濾是通過其孔徑通道的篩分作用來實(shí)現(xiàn)的,因此濾料的過濾性能在很大程度上取決于其孔徑的尺寸及分布??讖綔y試方法一般分為直接法和間接法。直接法就是通過顯微鏡對濾料表面孔隙進(jìn)行直接觀察;間接法則是利用一些與孔徑有關(guān)的物理現(xiàn)象,通過實(shí)驗(yàn)測出有關(guān)物理參數(shù),再計(jì)算出孔隙的等效孔徑,包括泡點(diǎn)法、壓汞法、氣體吸附脫附法等[2]。對于有一定厚度或孔隙深度的多孔材料,多采用間接測試的方法。
本文使用的孔徑分析儀采用泡點(diǎn)法,對針刺、水刺、覆膜非織造濾料的孔徑尺寸、孔徑分布進(jìn)行測試并研究其與過濾性能的關(guān)系。
1.1 試驗(yàn)樣品
試驗(yàn)樣品選用相同克重的針刺、水刺、覆膜聚苯硫醚非織造濾料。
1.2 試驗(yàn)儀器與原理
孔徑分布測試采用PSMA-20孔徑分析儀(GaoQ Functional Materials Co., Ltd),測量范圍為0.1~500μm,浸潤液選用表面張力16mN/m的GQ16浸潤劑。
儀器基于泡點(diǎn)法(又稱毛細(xì)流孔徑法、氣液排出法)原理:將試樣放在具有良好潤濕性的液體中充分浸潤,用壓縮氣體把液體從試樣微孔中吹出。假設(shè)孔隙為均勻通直圓孔,孔徑最大處的液體通常最先被壓縮氣體吹出,測定第一個(gè)氣泡出現(xiàn)時(shí)的壓力差就可以計(jì)算出泡點(diǎn)孔徑,即最大孔徑;通過干曲線與濕曲線交點(diǎn)處的壓力差可以計(jì)算出平均孔徑;測定多組透過試樣的氣流流量與壓差的數(shù)據(jù),可以求出孔徑分布。計(jì)算公式如下[3]:
式中:
Di— 濾料中第i個(gè)孔徑(μm);
Pi— 瞬時(shí)壓力(Pa)。
過濾性能測試采用VDI濾料模擬測試裝置(1-AT型,德國FILTE-q公司),參照美國ETV標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行潔凈濾料過濾性能測試。
試驗(yàn)測試條件:粉塵采用Pural NF氧化鋁粉塵,粉塵粒徑如表1所示,粉塵濃度為5.0±0.2g/m3,過濾風(fēng)速為2.0m/min,清灰壓力0.5MPa。
具體方法:濾料樣品裁切;標(biāo)定測試粉塵濃度;定壓1000Pa清灰6h。
表1 氧化鋁粉塵粒徑
孔徑分布測試過程試樣的干、濕態(tài)曲線如圖1、圖2、圖3所示,試樣孔徑尺寸計(jì)算結(jié)果見表2,試樣孔徑分布見圖4。從圖中可知,針刺濾料、水刺濾料、覆膜濾料試樣的平均孔徑顯著減小,孔徑分布逐漸變窄,覆膜濾料樣品孔徑分布在30μm內(nèi),且其中98%分布在5μm以內(nèi),水刺濾料樣品分布在50μm內(nèi),而針刺濾料樣品在50~100μm依舊有少量分布。
圖1 針刺濾料測試過程干、濕態(tài)曲線
圖2 水刺濾料測試過程干、濕態(tài)曲線
圖3 覆膜濾料測試過程干、濕態(tài)曲線
圖4 孔徑分布情況
表2 孔徑尺寸計(jì)算結(jié)果
濾料過濾性能如圖5所示。針刺濾料、水刺濾料、覆膜濾料試樣的除塵效率顯著增長,排放濃度顯著降低。
圖5 濾料過濾性能
針刺濾料的孔徑主要集中在5~50μm,30μm以上孔徑占20%,最大孔徑達(dá)58μm,遠(yuǎn)比試驗(yàn)粉塵的平均直徑大,但濾料依然表現(xiàn)出良好的過濾效率。一方面針刺濾料在過濾過程中,粉塵會(huì)在擴(kuò)散效應(yīng)的作用下,在纖維孔隙出現(xiàn)架橋現(xiàn)象,減小孔徑并逐漸在表面形成粉餅層,從而實(shí)現(xiàn)對粉塵的捕集;另一方面非織造濾料本身具有三維曲折微孔結(jié)構(gòu),使其可過濾部分粒徑比其孔徑小的顆粒。
水刺濾料由于水刺特殊工藝,使得濾料孔徑相對集中,孔徑大小均勻,孔徑90%在30μm以內(nèi);而相比針刺濾料,水刺濾料具有更優(yōu)的過濾精度,濾度可達(dá)到99.99%以上。當(dāng)含塵氣體通過濾料時(shí),由于篩濾、慣性碰撞、擴(kuò)散、重力和靜電效應(yīng)的綜合作用,顆粒粒徑大于濾料孔徑的粉塵被纖維攔截,水刺濾料孔徑尺寸小,表現(xiàn)出較優(yōu)過濾精度。
覆膜濾料是將具有多微孔性(空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu))的PTFE薄膜,通過高溫?zé)釅焊埠系匠R?guī)濾料表層。由測試可知,覆膜濾料平均孔徑僅為針刺濾料的1/10,孔徑分布在5μm以下高達(dá)98%,這使含塵煙氣在過濾過程中,粉塵很難通過表層薄膜進(jìn)入濾料內(nèi)部,濾料也不易發(fā)生阻塞和板結(jié),把常規(guī)濾料的深層過濾機(jī)理轉(zhuǎn)變?yōu)楸砻孢^濾機(jī)理,并極大地提高過濾性能,實(shí)現(xiàn)高效低阻過濾。
采用泡點(diǎn)法對針刺、水刺、覆膜三種濾料的孔徑尺寸、孔徑分布進(jìn)行測試,結(jié)果表明針刺濾料、水刺濾料、覆膜濾料三種試樣的平均孔徑依次減小,孔徑分布依次變窄。
在對三種濾料過濾性能的分析研究中發(fā)現(xiàn):1)濾料由于本身具有三維曲折微孔結(jié)構(gòu),使其可過濾部分粒徑比其孔徑小的顆粒,粉塵過濾為濾料深層過濾;2)相比針刺濾料,水刺濾料孔徑相對集中,孔徑大小均勻,粉塵過濾為類表層過濾,具有更優(yōu)的過濾性能;3)覆膜濾料的平均孔徑僅為針刺濾料的1/10,孔徑分布極窄,把常規(guī)濾料的深層過濾機(jī)理轉(zhuǎn)變?yōu)楸砻孢^濾機(jī)理,并且極大提高過濾性能,實(shí)現(xiàn)高效低阻過濾。
[1]梁云,胡健,周雪松,等.纖維過濾材料孔徑及孔徑分布測試方法的研究[J].紡織科學(xué)研究,2014(4).
[2]殷保璞,吳海波,靳向煜,等.非織造過濾材料的孔隙結(jié)構(gòu)與透氣性能研究[J].產(chǎn)業(yè)用紡織品,2007(5).
[3]倪冰選.非織造布孔徑分布及過濾效率研究[J].產(chǎn)業(yè)用紡織品,2012(3).
Impact of Aperture and Distribution of Filtering Materials on Filtration Performance
CAI Wei-long
(Savings Institute of Energy Saving & Environmental Protection Technology, Fujian Xiamen 361101, China)
Based on the aperture tests of several filtering materials, the paper studies the impact of aperture size and aperture distribution of needle-punched felt, spun-laced felt and membrane filter materials on the filtration performance. The result shows: The average aperture sizes of the three samples of needle-punched felt filter materials, spun-laced felt filter materials and membrane filter materials decrease in turn and aperture distributions become narrow in turn; the little aperture sizes and the well-proportioned aperture distributions can efficiently improve the filter efficiency of filter materials.
filtering material; aperture size; aperture distribution; filtration performance
X701
A
1006-5377(2017)06-0055-03
聲 明
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國家科技支撐計(jì)劃(2015BAE01B04)。
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