Механическая прочность и надежность основных компонентов фильтрующего элемента большого потока.
1. Центральная несущая конструкция (основной несущий компонент)
Каркас является наиболее важным несущим компонентом гофрированного фильтрующего элемента с высокой пропускной способностью, воспринимающим осевое напряжение, радиальное давление, ударную силу потока воды и сжимающую силу перепада давления. Основные материалы включают каркас из полипропилена (ПП), каркас из армированного стекловолокном пластика и каркас из нержавеющей стали 304/316.
Каркас из полипропилена изготавливается путем утолщенного цельного экструзионного формования, толщина стенок трубы которого значительно превышает толщину обычных каркасов фильтрующих элементов. Отверстия распределены равномерно и сохраняют достаточное количество ребер, обладают высокой устойчивостью к радиальному сжатию, способны выдерживать деформацию при нормальных перепадах рабочего давления, подходят для обычных условий работы при нормальной температуре и низком давлении;
Каркас из армированного стекловолокном пластика имеет большую общую жесткость, превосходную устойчивость к деформации и ползучести по сравнению с полипропиленом, с высокой термостойкостью и устойчивостью к высокому давлению, подходит для условий работы с более высокими температурами и большими колебаниями давления;
Каркас из нержавеющей стали обладает высочайшей механической прочностью, наилучшей устойчивостью к растяжению, сжатию, ударам и усталости и является лучшим выбором для условий работы при высоком давлении, высокой температуре, сильном расходе воды и частом импульсном водоснабжении. Он практически не имеет пластических деформаций в процессе длительной эксплуатации.
Общая скорость открытия каркаса является разумной, обеспечивая поток воды при сохранении прочности конструкции. Чрезмерные отверстия отверстий не приведут к недостаточной общей жесткости, что позволит избежать изгиба, разрушения или разрушения каркаса под высоким давлением.
2. Структурная прочность внутренней и внешней сетки.
Внешняя сетка в основном защищает внешнюю часть фильтрующего материала фильтрующего элемента с большим потоком, сопротивляясь воздействию крупных частиц примесей на приточном конце и эрозии воды турбулентным потоком; внутренняя сетка плотно прилегает к внутренней стороне фильтрующего материала, выдерживая давление, оказываемое средой после фильтрации, которая продавливается внутрь.
Сетка изготавливается из утолщенной пластиковой сетки или перфорированной сетки из нержавеющей стали. Ребра сетки утолщены, а отверстия сетки расположены равномерно и обладают превосходными противоразрывными, противосжатыми и противоизносными свойствами, что может эффективно предотвратить раздавливание фильтрующего материала или сжатие и разрушение сморщенных слоев под высоким перепадом давления; в то же время сетка плотно прилегает к фильтрующему материалу, рассеивая локальное напряжение и предотвращая повреждение фильтрующего материала, вызванное одноточечным напряжением.
3. Механическая прочность фильтрующего материала и складчатого слоя.
Фильтрующий материал высокопоточного фильтрующего элемента в основном состоит из утолщенных полипропиленовых мембран, выдутых из расплава/складчатых материалов, модифицированного полиэфира и ПВДФ. Фильтрующий материал имеет больший вес на единицу площади и большую толщину, с более плотным переплетением волокон. Их прочность на разрыв и сопротивление разрыву значительно выше, чем у обычных микропористых фильтрующих элементов.
Складная конструкция с большими складками обеспечивает равномерное распределение силы на фильтрующем материале, и поток воды равномерно проходит вдоль складчатой поверхности, не вызывая локальных перегрузок. Фильтрующие материалы скреплены между собой с помощью термоплавкой сварки, а складчатый слой не ослабляется и не смещается. Он не расслаивается и не разрушается под воздействием эрозии потока воды под высоким давлением.
Под действием перепада давления вперед складчатый слой равномерно сжимается в целом. Сетка и каркас совместно выдерживают давление, и фильтрующий материал не будет проколот; даже если разница давлений временно увеличится, она будет лишь равномерно уплотнена без быстрого повреждения.
4.Надежность торцевой крышки и сварочного уплотнения.
Обе торцевые крышки высокопроизводительного фильтрующего элемента для воды изготовлены методом литья под давлением с утолщением. Они сварены с рамой, сеткой и фильтрующим материалом методом высокотемпературной горячей плавки без использования клеев. Зона сварки широкая, глубина плавления большая, прочность на осевое растяжение высокая, способна выдерживать осевое растяжение под высоким давлением и предотвращать отслоение торцевой крышки и перепуск среды.
Уплотнительное кольцо имеет встроенную вулканизационную структуру, которая плотно прилегает к торцевой крышке. Он устойчив к сжатию и старению и вряд ли деформируется или протечет под высоким давлением. Цельная сварная конструкция устойчива к перепадам температур и средней коррозии, а уплотнительная конструкция остается стабильной при длительной эксплуатации.