I. Основные определения, относящиеся к устойчивости к давлению фильтров большого расхода.
Сопротивление давлению фильтрующего элемента большого потока в основном определяется тремя параметрами: перепадом рабочего давления, максимально допустимым перепадом рабочего давления и предельным давлением разрыва. Все испытания параметров проводятся при нормальной температуре (25 ℃) и чистой воде, которая является общим отраслевым стандартом для фильтрующих элементов для воды с высокой пропускной способностью.
Начальная разница давления: рабочее сопротивление, создаваемое новым фильтром при номинальных условиях расхода. Высококачественный гофрированный фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью обычно имеет начальный перепад давления менее 0,1 МПа. Характеристика с низкими потерями позволяет снизить энергопотребление насоса и подходит для длительной непрерывной работы.
Рекомендуемая разница давлений при замене: после улавливания примесей фильтром внутренние поры блокируются, и разница давлений постепенно увеличивается. Когда разница давлений достигает диапазона от 0,24 МПа до 0,32 МПа, фильтрующий элемент с большим потоком необходимо заменить. В настоящее время производительность фильтра значительно снизилась, а длительная работа под высоким давлением приведет к прямому повреждению конструкции фильтра с высоким потоком фильтрующего элемента.
Максимальная допустимая разница рабочего давления: положительное давление, которое фильтр может стабильно выдерживать в течение длительного времени без какой-либо деформации фильтрующего материала, наслоения или повреждения каркаса. Это также безопасный верхний предел давления для ежедневной эксплуатации фильтрующего элемента с большим расходом. Для обычных фильтров из полипропиленового материала при температуре 82 ℃ предел давления составляет 0,34 МПа; для термостойких фильтров из стекловолокна при температуре 121 ℃ предел давления также составляет 0,34 МПа; для фильтровальных материалов с высокой коррозионной стойкостью из ПЭС и ПТФЭ сопротивление давлению выше, а безопасная рабочая разница давления может достигать 0,4–0,5 МПа.
Предельное давление разрыва: критическое пороговое давление, которое может выдержать конструкция фильтра, которое служит сигналом для списания. В соответствии с отечественным отраслевым стандартом GB/T 18853-2015, давление разрыва обычного фильтрующего элемента для воды с высокой пропускной способностью не должно быть ниже 0,7 МПа. После того, как давление превысит это значение, фильтр будет полностью поврежден.
II. Опорные конструкции для устойчивости к давлению фильтров большого расхода
Сопротивление давлению гофрированного фильтрующего элемента с высокой пропускной способностью определяется внутренним каркасом, фильтрующим материалом и уплотнительной торцевой крышкой. Ни один из них не может отсутствовать в квалифицированном фильтрующем элементе с большим потоком.
Встроенная опорная конструкция: В основном разделена на интегрированную рамку из полипропилена и внутреннюю сетчатую рамку из нержавеющей стали. Каркас охватывает внутреннюю сторону фильтрующего материала и может равномерно распределять давление воды, предотвращая сдавливание фильтрующего материала внутрь и его разрушение. Базовая конструкция может стабильно выдерживать нормальный перепад давления 0,245 МПа или меньше, что является основой устойчивости к давлению для всех спецификаций высокопоточного фильтрующего элемента.
Композитный фильтрующий материал: Фильтр в основном изготовлен из многослойных фильтрующих материалов с градиентной плотностью, изготовленных с помощью технологии высокотемпературного горячего прессования, заменяющей традиционный процесс склеивания клеем. Общий фильтрующий материал имеет прочную целостность и не подвержен расслоению, растрескиванию или отслоению в условиях высокого давления; в то же время равномерно расположенная складчатая структура рассеивает точки силы, уменьшая вероятность локального повреждения фильтрующего элемента с большим потоком под высоким давлением.
Конструкция уплотнительной торцевой крышки: верхняя и нижняя торцевые крышки фильтра, а также фильтрующий материал и каркас сварены вместе методом термосварки. Прочность уплотнения намного выше, чем у фильтра клеевого типа, и он может стабильно выдерживать перепад давления 0,25 МПа или более, предотвращая отслоение клея, утечку воды и отделение торцевой крышки в условиях высокого давления для фильтрующего элемента для воды с высоким расходом.
III. Рейтинг прочности различных материалов к давлению для фильтров большого расхода и опасности сверхдавления
На основании трех показателей устойчивости к давлению, термостойкости и коррозионной стойкости характеристики устойчивости материалов к давлению оцениваются от высоких к низким: политетрафторэтилен ПТФЭ > стекловолокно > полиэфирсульфон ПЭС > полипропилен ПП. Среди них материал ПП имеет самые высокие показатели стоимости и является наиболее широко используемым базовым фильтрующим материалом для основных гофрированных фильтрующих элементов с высокой пропускной способностью на рынке.
При повседневной эксплуатации избыточное давление может привести к необратимому повреждению: когда разница рабочего давления превышает 0,35 МПа, складки фильтрующего материала разрушаются, диаметр пор смещается и деформируется, а точность удерживания фильтрации значительно снижается, что позволяет примесям проникать в фильтрующий элемент с большим потоком и влиять на качество воды в сточных водах; когда перепад давления непосредственно превышает давление разрыва 0,7 МПа, опорная конструкция сломается, торцевая крышка сразу отсоединится, высокопоточный фильтрующий элемент будет полностью утилизирован и даже вызовет закупорку внутреннего трубопровода фильтрующего оборудования.
Тип замены: RTM41HF010E RTM41HF030E RTM41HF050E RTM41HF1000E RTM41HF200E RTM61HF050E HF40PP005A01 HF40PP010A01 HF40PP040A01 HF40PP070A01 HF40PP100A01