Jednym z najczęstszych błędów w filtracji przemysłowej jest wybór wkładu filtracyjnego wyłącznie na podstawie podanej oceny mikronowej. Dwa wkłady oznaczone jako „5 µm” mogą działać bardzo różnie, ponieważ sama ocena mikronowa nie wskazuje, jak skutecznie usuwane są cząstki.
Filtr o ocenie nominalnej może usuwać określony procent cząstek o rozmiarze zbliżonym do podanego, podczas gdy filtr o ocenie absolutnej jest zaprojektowany tak, aby osiągnąć znacznie wyższą i bardziej precyzyjnie określoną skuteczność usuwania. To rozróżnienie staje się kluczowe w zastosowaniach takich jak produkcja napojów, przetwarzanie farmaceutyczne, elektronika, chemikalia i uzdatnianie wody o wysokiej czystości.
Bardziej użytecznym sposobem oceny skuteczności filtracji jest współczynnik Beta, powszechnie wyrażany jako βx.
Współczynnik Beta porównuje liczbę cząstek o określonym rozmiarze na upstream filtrze z liczbą pozostałych na downstream. Na przykład, wartość β10 wynosząca 100 oznacza, że na każde 100 cząstek o rozmiarze 10 µm wchodzących do filtra, około jedna cząstka przechodzi przez niego.
Odpowiada to skuteczności filtracji wynoszącej 99%.
Współczynnik βx wynoszący 1000 reprezentuje skuteczność około 99,9% dla określonego rozmiaru cząstek. Dlatego porównując wysokowydajne wkłady filtracyjne, kupujący powinni pytać nie tylko „Jaka jest ocena mikronowa?”, ale także „Przy jakiej skuteczności zdefiniowana jest ta ocena mikronowa?”
Filtr o doskonałej retencji cząstek nie jest automatycznie najlepszym wyborem, jeśli powoduje nadmierny spadek ciśnienia.
Spadek ciśnienia zależy od medium filtracyjnego, gęstości plis, średnicy wkładu, lepkości, natężenia przepływu, obciążenia zanieczyszczeniami i całkowitej efektywnej powierzchni filtracji. W miarę gromadzenia się zanieczyszczeń, spadek ciśnienia stopniowo wzrasta.
Jeśli początkowy spadek ciśnienia jest już wysoki, wkład może szybko osiągnąć swój limit wymiany, mimo że medium filtracyjne nadal ma niewykorzystaną pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń.
Z tego powodu prawidłowo zaprojektowany plisowany wkład filtracyjny musi równoważyć skuteczność usuwania, powierzchnię filtracji, spadek ciśnienia i wytrzymałość mechaniczną.
Innym często pomijanym parametrem jest pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń. Wkład o większej efektywnej powierzchni filtracji zazwyczaj może zatrzymać więcej zanieczyszczeń, zanim spadek ciśnienia osiągnie limit wymiany.
Dlatego plisowane wkłady są często preferowane nad prostymi filtrami głębinowymi w zastosowaniach wymagających wysokich natężeń przepływu lub dłuższych interwałów serwisowych. Jednak sama ilość plis nie determinuje wydajności. Złe rozmieszczenie plis może ograniczać przepływ między plisami i zmniejszać użyteczną powierzchnię filtracji.
Przed wyborem zamiennego wkładu filtracyjnego użytkownicy powinni potwierdzić wymaganą skuteczność retencji cząstek, natężenie przepływu, ciśnienie robocze, temperaturę, kompatybilność z płynem, dopuszczalny spadek ciśnienia, wymiary wkładu i konfigurację końcówek.
W przypadku procesów krytycznych, ocena krzywych skuteczności filtracji, danych dotyczących spadku ciśnienia, kompatybilności materiałowej i wymagań dotyczących integralności zapewnia znacznie bardziej niezawodną podstawę niż samo porównywanie ocen mikronowych.
Pullner Filter produkuje plisowane wkłady filtracyjne, wkłady filtracyjne membranowe, filtry głębinowe i elementy filtracyjne ze stali nierdzewnej do przemysłowych zastosowań filtracji cieczy. Aby uzyskać pomoc techniczną w doborze filtrów i niestandardowe rozwiązania filtracyjne, odwiedź stronę pullnerfilter.com.
Osoba kontaktowa: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314