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新闻详情
过滤器,你了解多少?
日期:2025-05-01 00:15
浏览次数:948
摘要:空气中的尘埃粒子,或随气流运动,或作无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到障碍物,粒子与障碍物表面间存在的范德瓦尔斯力使他们粘在一起。
范德瓦尔斯力也称“范德华力”,是指两个物体接触时,表面间存在一种微小的引力,它不是人们熟悉的万有引力,不是磁力,也不是静电力,它是一种分子与分子、分子团与分子团之间的力。
从微观上讲,单个原子或分子中带负电的电子云有个中心,带正电的原子核也有个中心,当这两个中心不重合,就产生电偶矩。单个偶极可能瞬息万变,也可能相对稳定...
空气中的尘埃粒子,或随气流运动,或作无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到障碍物,粒子与障碍物表面间存在的范德瓦尔斯力使他们粘在一起。
范德瓦尔斯力也称“范德华力”,是指两个物体接触时,表面间存在一种微小的引力,它不是人们熟悉的万有引力,不是磁力,也不是静电力,它是一种分子与分子、分子团与分子团之间的力。
从微观上讲,单个原子或分子中带负电的电子云有个中心,带正电的原子核也有个中心,当这两个中心不重合,就产生电偶矩。单个偶极可能瞬息万变,也可能相对稳定,但多个偶极凑在一起,就会对周围物体产生引力。这种引力很微弱,其量值比化学键小1~2个数量级。它的作用区间也很窄,距离大了引力消失;距离太近(<7Å)时电子云重叠,相邻分子又互相排斥。
过滤器中的过滤介质如迷宫,置身其中的粉尘比平时有更多机会撞击障碍物,并因过滤介质中无处不在的范德瓦尔斯力而留下来。在特定情况下,静电力也参与捕捉粉尘的过程。如果过滤介质带静电,过滤效果会明显改善,其原因之一是静电力使粉尘改变轨迹而撞击障碍物,之二是静电力比范德瓦尔斯力更容易将粉尘粘住。粉尘也可以被人为地加上静电,使他们容易被其他物体吸附,例如静电过滤器和电除尘器。
纤维过滤材料既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大阻力。无规则排列的纤维材料符合这些要求。杂**织的纤维形成对粉尘的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过
空气中的尘埃粒子,或随气流运动,或作无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到障碍物,粒子与障碍物表面间存在的范德瓦尔斯力使他们粘在一起。
范德瓦尔斯力也称“范德华力”,是指两个物体接触时,表面间存在一种微小的引力,它不是人们熟悉的万有引力,不是磁力,也不是静电力,它是一种分子与分子、分子团与分子团之间的力。
从微观上讲,单个原子或分子中带负电的电子云有个中心,带正电的原子核也有个中心,当这两个中心不重合,就产生电偶矩。单个偶极可能瞬息万变,也可能相对稳定,但多个偶极凑在一起,就会对周围物体产生引力。这种引力很微弱,其量值比化学键小1~2个数量级。它的作用区间也很窄,距离大了引力消失;距离太近(<7Å)时电子云重叠,相邻分子又互相排斥。
过滤器中的过滤介质如迷宫,置身其中的粉尘比平时有更多机会撞击障碍物,并因过滤介质中无处不在的范德瓦尔斯力而留下来。在特定情况下,静电力也参与捕捉粉尘的过程。如果过滤介质带静电,过滤效果会明显改善,其原因之一是静电力使粉尘改变轨迹而撞击障碍物,之二是静电力比范德瓦尔斯力更容易将粉尘粘住。粉尘也可以被人为地加上静电,使他们容易被其他物体吸附,例如静电过滤器和电除尘器。
纤维过滤材料既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大阻力。无规则排列的纤维材料符合这些要求。杂**织的纤维形成对粉尘的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过
惯性拦截
大粒子在气流中作惯性运动。气流遇障绕行,粒子因惯性偏离气流方向并撞到障碍物上,见图。粒子越大,惯性力越强,撞击障碍物的可能性越大,因此过滤效果越好。
范德瓦尔斯力也称“范德华力”,是指两个物体接触时,表面间存在一种微小的引力,它不是人们熟悉的万有引力,不是磁力,也不是静电力,它是一种分子与分子、分子团与分子团之间的力。
从微观上讲,单个原子或分子中带负电的电子云有个中心,带正电的原子核也有个中心,当这两个中心不重合,就产生电偶矩。单个偶极可能瞬息万变,也可能相对稳定,但多个偶极凑在一起,就会对周围物体产生引力。这种引力很微弱,其量值比化学键小1~2个数量级。它的作用区间也很窄,距离大了引力消失;距离太近(<7Å)时电子云重叠,相邻分子又互相排斥。
过滤器中的过滤介质如迷宫,置身其中的粉尘比平时有更多机会撞击障碍物,并因过滤介质中无处不在的范德瓦尔斯力而留下来。在特定情况下,静电力也参与捕捉粉尘的过程。如果过滤介质带静电,过滤效果会明显改善,其原因之一是静电力使粉尘改变轨迹而撞击障碍物,之二是静电力比范德瓦尔斯力更容易将粉尘粘住。粉尘也可以被人为地加上静电,使他们容易被其他物体吸附,例如静电过滤器和电除尘器。
纤维过滤材料既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大阻力。无规则排列的纤维材料符合这些要求。杂**织的纤维形成对粉尘的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过
空气中的尘埃粒子,或随气流运动,或作无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到障碍物,粒子与障碍物表面间存在的范德瓦尔斯力使他们粘在一起。
范德瓦尔斯力也称“范德华力”,是指两个物体接触时,表面间存在一种微小的引力,它不是人们熟悉的万有引力,不是磁力,也不是静电力,它是一种分子与分子、分子团与分子团之间的力。
从微观上讲,单个原子或分子中带负电的电子云有个中心,带正电的原子核也有个中心,当这两个中心不重合,就产生电偶矩。单个偶极可能瞬息万变,也可能相对稳定,但多个偶极凑在一起,就会对周围物体产生引力。这种引力很微弱,其量值比化学键小1~2个数量级。它的作用区间也很窄,距离大了引力消失;距离太近(<7Å)时电子云重叠,相邻分子又互相排斥。
过滤器中的过滤介质如迷宫,置身其中的粉尘比平时有更多机会撞击障碍物,并因过滤介质中无处不在的范德瓦尔斯力而留下来。在特定情况下,静电力也参与捕捉粉尘的过程。如果过滤介质带静电,过滤效果会明显改善,其原因之一是静电力使粉尘改变轨迹而撞击障碍物,之二是静电力比范德瓦尔斯力更容易将粉尘粘住。粉尘也可以被人为地加上静电,使他们容易被其他物体吸附,例如静电过滤器和电除尘器。
纤维过滤材料既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大阻力。无规则排列的纤维材料符合这些要求。杂**织的纤维形成对粉尘的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流顺利通过
惯性拦截
大粒子在气流中作惯性运动。气流遇障绕行,粒子因惯性偏离气流方向并撞到障碍物上,见图。粒子越大,惯性力越强,撞击障碍物的可能性越大,因此过滤效果越好。