產(chǎn)品導(dǎo)航
MERV過濾模型
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對(duì)于Aerobiological應(yīng)用 生物恐怖襲擊的擔(dān)憂和現(xiàn)有的室內(nèi)空氣質(zhì)量的關(guān)注加息的技術(shù),可以消除室內(nèi)生物污染。 這些空氣凈化技術(shù),其中最主要的是過濾,過濾器,以消除微生物的能力,

對(duì)于Aerobiological應(yīng)用

生物恐怖襲擊的擔(dān)憂和現(xiàn)有的室內(nèi)空氣質(zhì)量的關(guān)注加息的技術(shù),可以消除室內(nèi)生物污染。這些空氣凈化技術(shù),其中最主要的是過濾,過濾器,以消除微生物的能力,可以更好地理解ASHRAE 52.2-1999空氣過濾器,用于測(cè)試的新標(biāo)準(zhǔn)。ASHRAE標(biāo)準(zhǔn)提供了一種方法,用于測(cè)試,其中包括測(cè)量濾波器的性能在0.3-10.0微米大小的范圍和分配的最低能效報(bào)告值(MERV),這些過濾器的過濾性能。該尺寸范圍內(nèi)包括所有孢子和大多數(shù)細(xì)菌,但它是必要知道如何以及這些過濾器,將刪除小于0.3微米,其中包括所有的病毒和細(xì)菌的小的空氣中的微生物。無論是額外的測(cè)試結(jié)果或數(shù)學(xué)模型可用于確定或估計(jì)的微生物的除去率低于MERV過濾器的測(cè)試范圍。在這篇文章中的變形的過濾的經(jīng)典模型被描述和用于生成濾波器的性能曲線,可以適合MERV在0.3-10.0微米的尺寸范圍內(nèi)的數(shù)據(jù),并且可以向下延伸的大小范圍的病毒。再加上空氣中的微生物logmean直徑的總結(jié),包括在這里,將這些模型使病毒和細(xì)菌的過濾率估計(jì),包括那些可能被用作生物恐怖武器。

的古典篩選模型

下面的等式定義的整體過濾效率(E)的任何顆粒的大小和組條件。

其中:
S =纖維的投影面積,無量綱
ED =單纖維擴(kuò)散效率,分?jǐn)?shù)
ER =單纖維攔截效率,分?jǐn)?shù)
F =纖維校正因子(通常= 0.615)

在方程(1)中的元件參數(shù)的計(jì)算數(shù)學(xué)上是密集的,但已詳細(xì)論及在參考文獻(xiàn)中,還沒有重新尋址(科瓦爾斯基等1999)。的纖維進(jìn)行調(diào)整的校正系數(shù)代表理論濾波器模型考慮到過濾器的不均勻性,但也可以使用,以適應(yīng)特定制造商的過濾器的過濾器的模型。的兩個(gè)組成部分,擴(kuò)散和攔截,相結(jié)合,產(chǎn)生如在圖1中示出的理論性能曲線。


圖1廣義的MERV 15過濾器的顯示組件的性能曲線。

過濾器性能的實(shí)際數(shù)據(jù)相比,有兩個(gè)問題是很明顯的,這一理論的過濾器模型。首先,在0.01微米附近的擴(kuò)散效率接近100%的效率,并實(shí)際上將達(dá)到100%的效率,更小的顆粒。它不僅是不可能的,小于0.01微米的粒子將被完全刪除,但公布的數(shù)據(jù)表明,亞微米大小的顆粒去除率分別為永遠(yuǎn)達(dá)不到100%,甚至HEPA過濾器(恩索爾1988年)。

第二個(gè)問題是MERV 6-10范圍,尤其是在許多過濾器,往往永遠(yuǎn)無法達(dá)到100%的去除效率在高端,相反理論的過濾器模型的預(yù)測(cè)結(jié)果。對(duì)于一些制造商的過濾器,的上限的效率往往高原在5-10.0微米的尺寸范圍在小于100%。

的改性的古典這里提出的模型校正的方式,有利于MERV數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上的過濾器的建模中的這些缺陷。擴(kuò)散部件,在方程(1)中ED,來校正具有降低的去除效率的因素,作為粒子平均直徑的函數(shù)。這個(gè)擴(kuò)散效率校正因子,稱為Df的,是基于上Gompertz曲線與最小二乘曲線擬合的數(shù)據(jù)從恩索爾(1988)所設(shè)置的常數(shù)。此數(shù)據(jù)和擬合模型的四個(gè)DSP額定過濾器的圖2中所示。可以觀察到這條曲線相比,曲線擬合未經(jīng)擴(kuò)散校正因子(科瓦爾斯基等1999),得到的在源提供一種改進(jìn)的適合。

圖2比較了四個(gè)DSP額定過濾器模擬與漫射校正因子和與從恩索爾(1988)的數(shù)據(jù)比較。

的擴(kuò)散效率的修正系數(shù),稱為一個(gè)計(jì)數(shù)器擴(kuò)散的因素,使用在圖2中,以適應(yīng)模型是如下:

在哪里:
DP =粒徑,微米
?=常數(shù),1×10-10 
克=氣體分子尺寸,0.003微米

方程(2)是一個(gè)嚴(yán)格的數(shù)學(xué)曲線擬合到一個(gè)有限的數(shù)據(jù)集,并在這里被呈現(xiàn)不推導(dǎo)。因?yàn)樗羌兇獾念w粒直徑的函數(shù),它可以不被操縱,并且可用于所有過濾器和操作條件是相同的。它數(shù)學(xué)定義擴(kuò)散效率向零減小的事實(shí),即作為粒子接近的大小的氣體分子。

截取參數(shù)的校正因子,稱為L(zhǎng)U,定義的截取范圍的曲線效率的上限。現(xiàn)在,這兩個(gè)修正因子適用于以下修改后的過濾器模型方程(1):

方程(3)現(xiàn)在,可以使用一個(gè)單一的平均纖維直徑的基礎(chǔ)上的任何過濾器,以適應(yīng)的性能曲線。這兩個(gè)修正因素,LU和F提供了很大的靈活性相匹配的模型MERV數(shù)據(jù)。可以被設(shè)定為等于在MERV測(cè)試結(jié)果以最高的效率因子LU。然后,可以使用該因子f,以作進(jìn)一步的曲線擬合的必要的調(diào)整。應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于任何給定的MERV評(píng)分在過濾器的效率的變化可能是至少+ / -20%的順序,因此,它可能不是重要的是獲得一緊的曲線擬合。可用于手動(dòng)調(diào)整的參數(shù),以適合的曲線,雖然最準(zhǔn)確的方法是使用一個(gè)最小二乘曲線擬合。

大多數(shù)過濾器今天的過濾器使用的過濾器的纖維直徑,通常直徑在0.6-20微米的范圍內(nèi),因此,它是優(yōu)選的模型與多個(gè)(即3)的光纖尺寸的過濾器。后一種方法在匹配過濾器的MERV或供應(yīng)商的數(shù)據(jù)模型提供了相當(dāng)大的靈活性。可以使用的參數(shù)LU和CD適應(yīng)以匹配任何制造商的濾波器的特性的曲線。參考源參考其他具體細(xì)節(jié)建模。

建模MERV過濾器

MERV測(cè)試結(jié)果包括大小介于0.3-10.0微米的顆粒去除率分別為。測(cè)試結(jié)果通常是效率,在幾個(gè)過濾??條件的初步測(cè)試,調(diào)整步驟,和一些灰塵的加載過程。這樣的數(shù)據(jù)的一個(gè)例子示于表1。的測(cè)試的結(jié)果被概括為在每個(gè)平均直徑的復(fù)合物的最小效率。

表1比較了四個(gè)DSP額定過濾器模擬與漫射校正因子和與從恩索爾(1988)的數(shù)據(jù)比較。

選擇的條件下使用的建模是有點(diǎn)武斷,因?yàn)槌跏紬l件是保守的,但最終的情況可能是更現(xiàn)實(shí)的。的復(fù)合物的最小數(shù)據(jù)也可以代表不同的負(fù)載條件下,因此,該數(shù)據(jù)可以被分散或可能不能產(chǎn)生一個(gè)自然平滑的曲線。大多數(shù)情況下,最低的復(fù)合數(shù)據(jù)將代表初始條件和問題變得毫無意義。

圖3示出了過濾器的嵌合幾套MERV測(cè)試結(jié)果的性能曲線。兩組數(shù)據(jù)分別為MERV 8 MERV 13款,并根據(jù)這些曲線擬合的平均值。所有的過濾器是基于,初始條件MERV數(shù)據(jù)。

上文概述的性能曲線代表嵌合MERV測(cè)試結(jié)果的基礎(chǔ)上的特定的制造商的過濾器,曲線。這些不能被認(rèn)為是普遍適用的其他過濾器相同MERV評(píng)級(jí),因?yàn)榈那士梢愿淖兿喈?dāng)大的廠商之間的。

 圖3 MERV過濾器模型與試驗(yàn)數(shù)據(jù)相比較。

 圖4示出了從圖3a-j的所有MERV模型復(fù)合。為MERV 12和MERV 13在圖4中的過濾器,這是很明顯的性能曲線,甚至可以跨,自MERV評(píng)級(jí)并不真正定義整個(gè)性能曲線,但只有一個(gè)單一的曲線上的點(diǎn)。這種相同的效果觀察是否曲線的初始條件的基礎(chǔ)上或復(fù)合最低。

圖4復(fù)合材料的所有MERV過濾器模型,根據(jù)初始條件。

提出的模型一般只能代表的MERV整個(gè)陣列的過濾器,因?yàn)橄喈?dāng)大的差異是可以通過不同的過濾器MERV等級(jí)相同。如果它是必要的微生物過濾應(yīng)用的一個(gè)特定的濾波器,用于建模,MERV為該特定的過濾器的數(shù)據(jù),應(yīng)使用作為優(yōu)先使用任何上述模型的基礎(chǔ)。

該過濾器模型應(yīng)該提供較為準(zhǔn)確的估計(jì)過濾器的性能在其他的運(yùn)行速度,雖然沒有經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的佐證是尚未公布。圖5示出了一個(gè)MERV 12過濾器在不同的速度操作的例子。顯然,滲透在病毒和細(xì)菌的大小范圍可以很大的影響,在篩選器操作速度的變化。

圖5 MERV 12過濾器模型在不同的操作速度。

微生物過濾

大氣微生物可以除去通過過濾器的速率依賴于過濾器的性能曲線和微生物的平均直徑。各微生物的植物的特性的范圍內(nèi),形成一個(gè)對(duì)數(shù)正態(tài)分布的最大值和最小值之間的尺寸。大多數(shù)微生物是球形或卵形,可以近似為球形。一些細(xì)菌和孢子棒狀,可以保守近似代表其最小尺寸的球體。這一規(guī)則的例外包括棒狀細(xì)菌,是小于最易穿透的粒徑范圍內(nèi)的過濾器,和細(xì)菌,具有大于約3.5的長(zhǎng)寬比。高于此寬高比經(jīng)驗(yàn)校正因子用于調(diào)整的最大長(zhǎng)度。所有空氣傳播的病原體和過敏原的的等效logmean直徑已被估計(jì),并且這些值都是可從引用(科瓦爾斯基等1999)。

空氣中的細(xì)菌,真菌和病毒的平均直徑都顯示在圖中,圖6a-c上疊加其粒度分布。的微生物包括所有常見的空氣中的病原體和過敏原以及一些潛在的生物武器制劑。圖6a-c是根據(jù)事先計(jì)算(科瓦爾斯基等1999),示于圖logmean直徑。這些logmean直徑可用于與以前的MERV過濾器模型估計(jì)的去除率。不過,正如前面提到的,這些特定的模型只適用于特定制造商的過濾器上,他們?yōu)榛A(chǔ),不一定會(huì)產(chǎn)生其他制造商的過濾器模型的準(zhǔn)確的預(yù)測(cè),即使MERV評(píng)級(jí)是相同的。

圖6-A的平均粒徑和粒度分布的病毒。

圖6-B 藍(lán)綠色)平均直徑和對(duì)細(xì)菌的大小分布。圖6-C 綠色)平均直徑及粒徑分布的真菌。

結(jié)論

本文總結(jié)了一個(gè)新的過濾器被安裝在任何制造商的過濾器MERV數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)上,有能力的模型。這里介紹的過濾器模型的例子說明什么樣的性能,可能來自于不同的MERV額定過濾器。MERV過濾器模型的性能曲線的比較也顯示了如何MERV評(píng)級(jí)是不一定的絕對(duì)指標(biāo)的去除率MERV評(píng)級(jí)降低的可能,因?yàn)橐恍┻^濾器去除顆粒在一些大小不等率較高。因此,這里給出的例子不應(yīng)該被認(rèn)為是MERV評(píng)級(jí)的性能曲線,每個(gè)代表什么,但一般的時(shí)尚,因?yàn)榭赡軙?huì)發(fā)生相當(dāng)大的變化,為不同制造商的過濾器,即使它們具有相同的過濾等級(jí)。這些曲線是基于在一個(gè)有限數(shù)量的數(shù)據(jù)集。據(jù)預(yù)計(jì),隨著越來越多MERV數(shù)據(jù)集,成為曲線可以產(chǎn)生更真實(shí)地代表MERV額定過濾器的平均性能。

摘要logmean直徑空氣中的病原體和過敏原提供的資源,工程師可以用它來選擇或?yàn)樘囟ǖ膽?yīng)用程序的大小過濾器。這些可用于結(jié)合的過濾器的模型來估計(jì)除去率,或者它們可以被用來與特定制造商的濾波器模型開發(fā)的新的曲線,以獲得更準(zhǔn)確的和現(xiàn)實(shí)的預(yù)測(cè)。傳統(tǒng)的過濾器模型校正因子,應(yīng)考慮曲線擬合工具。作者希望完善這一研究和開發(fā)一個(gè)完整的過濾模式在未來具有更堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

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過濾袋 濾袋 袋式過濾器 過濾器 過濾機(jī) 過濾器濾芯
參考文獻(xiàn)

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