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过滤原理Filtration Principle-过滤机理之惯性撞击
摘要:逐步介绍过滤原理相关知识
三 种 过 滤 机 理
过滤机理有三种,分别为直接拦截、惯性撞击、扩散拦截,本次介绍惯性撞击.
二,惯性撞击;
尺寸小于滤材孔径的颗粒的辅助拦截方式
流体携带的颗粒由于质量和线速度而具有直线 运动的惯性
颗粒离开流体主流而撞击到滤材上
当流体改变运动方向时,惯性使颗粒撞击到滤材表面,因吸附力的存在颗粒便停留在撞击表面

当流经过滤介质时流体必须沿弯曲通道行进。 这将增加该过滤机理的有效性。


颗粒被机械拦截或被吸附拦截(夏天傍晚开车)在气体中比在液体中更有效. 对 0.5 - 1.0 微米的颗粒很有效.
吸附
吸附也是惯性撞击的一个种类;
拦截尺寸小于滤孔的颗粒
表面相互作用
电荷不同
范德华力(Van der Waals)

Zeta 正电势:
滤材所带的正电荷捕捉带负电的污染物
絮凝:
添加高分子电解质 (例如淀粉) 使细颗粒凝聚成较大的颗粒进而形成滤饼
助滤剂:
添加助滤剂 (例如:硅藻土) 以形成滤饼
Zeta 正电势是颗粒在水溶液中 表面产生的 动电学吸引力 (电荷)
带电的颗粒将被带相反电荷的滤材表面吸引并由于这些力而被牢固阻截
颗粒接触到滤材表面由于吸引力而被阻截

大多数需过滤的颗粒都带负电,例如:
细菌-支原体-病毒-酵母-硅颗粒-细菌内毒素 (热源)-蛋白分子