Руководство по выбору и переводу единиц измерения воздухопроницаемости (проницаемости) промышленной фильтрующей ткани

Время выпуска:

2025-03-19

Воздухопроницаемость — важный показатель качества промышленных фильтрующих тканей, однако ее единицы измерения могут различаться в зависимости от региона, поэтому при выборе необходимо учитывать соотношение между различными единицами измерения. Воздухопроницаемость и точность фильтрации не могут быть напрямую пересчитаны, необходимо учитывать другие параметры для комплексной оценки. В практическом применении рекомендуется руководствоваться условиями эксплуатации и результатами лабораторных испытаний образцов для выбора наиболее подходящей фильтрующей ткани.

Реферат:
Воздухопроницаемость (проницаемость) промышленной фильтрующей ткани является важным показателем ее воздухопроницаемости, напрямую влияющим на эффективность фильтрации и эксплуатационные характеристики. В разных странах и регионах единицы измерения воздухопроницаемости различаются, распространенные единицы включают L/м²/с, L/дм²/мин и cfm. В данной статье с практической точки зрения, опираясь на практический опыт компании "厦迪亚斯" в области фильтрационных технологий, рассматриваются распространенные единицы измерения воздухопроницаемости и их соотношения, а также обсуждается взаимосвязь между воздухопроницаемостью и точностью фильтрации, что служит справочным материалом для выбора фильтрующей ткани.


1. Определение воздухопроницаемости и ее важность

Воздухопроницаемость — это объем газа, проходящий через единицу площади фильтрующей ткани за единицу времени при заданной разнице давлений. Это ключевой параметр, характеризующий воздухопроницаемость фильтрующей ткани, напрямую влияющий на эффективность фильтрации и энергопотребление. Слишком высокая воздухопроницаемость может привести к снижению точности фильтрации, а слишком низкая — к увеличению сопротивления фильтрации и снижению скорости фильтрации. Поэтому правильный выбор воздухопроницаемости является важным этапом обеспечения эффективности фильтрации.

2. Взаимосвязь между воздухопроницаемостью и точностью фильтрации

Следует отметить, воздухопроницаемость и точность фильтрации не могут быть напрямую пересчитаны. Точность фильтрации — это комплексное понятие, которое обычно характеризуется размером пор, плотностью и другими параметрами фильтрующей ткани. Воздухопроницаемость, размер пор и плотность относятся к категории точности фильтрации, но между ними нет прямой математической связи. Например, фильтрующая ткань с высокой воздухопроницаемостью не обязательно имеет низкую точность фильтрации, поскольку воздухопроницаемость также зависит от толщины материала, структуры волокон и других факторов.
При фактическом выборе необходимо учитывать воздухопроницаемость и точность фильтрации в сочетании с другими параметрами (такими как толщина, материал, термостойкость, кислотостойкость и щелочестойкость), чтобы выбрать наиболее подходящую для условий эксплуатации фильтрующую ткань.

3. Распространенные единицы измерения воздухопроницаемости и их соотношения

В разных странах и регионах единицы измерения воздухопроницаемости различаются, распространенные единицы следующие:
  1. Распространенные единицы в Китае:L/м²/с @ давление испытания 200 Па, площадь испытания 20 см²
  2. Распространенные единицы в Европе:L/дм²/мин (или дм³/мин) @ давление испытания 200 Па, площадь испытания 20 см²
  3. Распространенные единицы в США:cfm (кубические футы/минута) @ давление испытания 125 Па, площадь испытания 38 см²

Соотношения единиц измерения

Ниже приведены соотношения между распространенными единицами измерения воздухопроницаемости:
  • 1 L/м²/с = 0,6 L/дм²/мин = 0,197 cfm
  • 1 L/дм²/мин = 1,667 мм/с
  • 1 см³/см²/с = 10 мм/с
  • 1 м³/м²/мин = 16,667 мм/с
  • 1 м³/м²/ч = 1000,02 мм/с

Пример пересчета

Например, воздухопроницаемость определенной фильтрующей ткани составляет 100 L/дм²/мин, пересчитаем в другие единицы:
  • 100 L/дм²/мин = 100 × 1,667 мм/с = 166,7 мм/с
  • 100 L/дм²/мин = 100 / 0,6 L/м²/с ≈ 166,67 L/м²/с
  • 100 L/дм²/мин = 100 / 0,197 cfm ≈ 507,61 cfm

4. Меры предосторожности при выборе воздухопроницаемости

  1. Небольшие отклонения воздухопроницаемости:При фактическом тестировании воздухопроницаемость может иметь небольшие отклонения вверх или вниз, поэтому при выборе следует руководствоваться фактическими данными испытаний.
  2. Учет условий эксплуатации:К воздухопроницаемости фильтрующей ткани предъявляются разные требования в зависимости от условий эксплуатации, поэтому при выборе необходимо учитывать свойства фильтруемой среды, давление фильтрации, температуру и другие параметры.
  3. Лабораторные испытания образцов:Перед массовой закупкой рекомендуется провести лабораторные испытания образцов, чтобы проверить, соответствуют ли воздухопроницаемость и другие характеристики требованиям.
  4. Другие параметры:Помимо воздухопроницаемости, необходимо учитывать толщину, материал, вес, разрывную прочность, термостойкость, кислотостойкость и щелочестойкость фильтрующей ткани, чтобы убедиться, что она подходит для конкретных условий эксплуатации.

5. Практическая поддержка технологии фильтрации "厦迪亚с"

В компании "厦迪亚с" мы стремимся предоставлять клиентам профессиональную техническую поддержку и решения. Благодаря передовому испытательному оборудованию и богатому опыту в отрасли мы можем помочь клиентам точно измерить воздухопроницаемость фильтрующей ткани и, учитывая конкретные условия эксплуатации, предложить оптимальные рекомендации по выбору. Мы можем обеспечить оптимальную производительность фильтрующей ткани в практическом применении, будь то фильтрация высокотемпературных дымовых газов или фильтрация коррозионных сред, благодаря научному анализу и экспериментам.

6. Заключение

Воздухопроницаемость является важным показателем свойств промышленной фильтрующей ткани, но ее единицы измерения различаются в зависимости от региона, поэтому при выборе необходимо учитывать соотношения между единицами измерения. Воздухопроницаемость и точность фильтрации не могут быть напрямую пересчитаны, необходимо комплексно оценить их в сочетании с другими параметрами. В практическом применении рекомендуется руководствоваться потребностями условий эксплуатации и результатами лабораторных испытаний образцов, выбирая наиболее подходящий продукт фильтрующей ткани.

Опираясь на практический опыт компании "厦迪亚с" в области фильтрационных технологий, данная статья предоставляет практические рекомендации для соответствующих специалистов, помогая им лучше понимать и применять этот параметр, повышая эффективность и надежность системы фильтрации.

Задать вопрос

Вы также можете отправить информацию онлайн, и мы ответим вам в течение 24 часов!