1. Основное определение
Производительность по загрязнению относится к общему весу твердых загрязняющих веществ, которые фильтрующий элемент может удерживать и улавливать до того, как разница давлений поднимется до обычного замещающего перепада давления 0,24 МПа. Единица измерения – килограмм на единицу. Этот параметр напрямую отражает срок службы и цикл замены фильтрующего элемента большого потока, а также является основным показателем для расчета расходных материалов и затрат на эксплуатацию системы фильтрации.
2. Значения отраслевых эталонов
Если взять в качестве примера стандартный 40-дюймовый складчатый фильтрующий элемент с высокой пропускной способностью, то в условиях низкой мутности, таких как питательная вода обратного осмоса или очищенная вода, способность удерживать загрязняющие вещества на картридж составляет от 3 до 6 кг. В условиях высокой мутности, таких как очищенная вода, циркулирующая вода или предварительная обработка сырой воды, эта производительность может достигать 8–15 кг на картридж. При эквивалентной скорости потока 20 обычных фильтрующих картриджей, выдутых из расплава, вместе задерживают только от 2 до 4 кг загрязнений. Таким образом, удерживающая способность фильтрующего элемента с большим потоком в одном картридже в 3–5 раз выше, чем у традиционных продуктов.
3. Структурные принципы, повышающие способность удерживать загрязняющие вещества
Во-первых, сверхбольшая эффективная площадь фильтрации. Высокопоточный фильтрующий элемент может иметь от 300 до 500 складок на картридж — значительно больше, чем 50–100 складок, типичных для обычных фильтров. Большая площадь поверхности позволяет загрязнениям равномерно распределяться по всей поверхности и внутренней части фильтрующего слоя, предотвращая локальное быстрое засорение и максимально эффективно используя пространство улавливания фильтрующего материала.
Во-вторых, механизм захвата градиентных глубоких слоев. Пятислойная композитная структура фильтра обеспечивает поэтапный перехват загрязнений: внешний защитный слой грубой фильтрации улавливает крупные частицы, такие как ил и ржавчина, предотвращая быстрое засорение поверхности; промежуточный переходный слой улавливает коллоиды и взвешенные вещества; а внутренний прецизионный мембранный слой удерживает мелкие коллоиды, бактерии и микрочастицы. Загрязнения накапливаются слоями, а не накапливаются исключительно на поверхности, что позволяет полностью использовать толщину фильтрующего материала для глубокой фильтрации, увеличивая общую удерживающую способность на 15–20 %, что является основным структурным преимуществом фильтрующего элемента для воды с высокой пропускной способностью.
В-третьих, трехмерное пространство для хранения складок. Фильтрующий элемент использует М-образный процесс складывания с высокой и низкой пульсацией, создавая фиксированные трехмерные полости между складками, в которых загрязнения могут оседать внутри зазоров складок. Это отличается от плоского фильтрующего материала, где примеси просто прилипают к поверхности и легко блокируют каналы потока. В сочетании со спиральными направляющими поток канавками, которые равномерно распределяют воду и загрязнения, такая конструкция предотвращает одностороннее накопление и дополнительно увеличивает емкость фильтрующего элемента с большим потоком.
В-четвертых, внешняя кольцевая накопительная конструкция большого диаметра. Цилиндрическая конструкция большого диаметра 6 дюймов создает достаточное кольцевое пространство между внешней поверхностью фильтрующего элемента и корпусом. При схеме потока с внешним входом и внутренним выходом более крупные частицы остаются во взвешенном состоянии во внешнем кольцевом зазоре, а не загоняются в микропоры фильтрующего материала потоком воды. Это значительно замедляет засорение пор и продлевает цикл удержания загрязнений гофрированного фильтрующего элемента с высокой пропускной способностью.
4. Эксплуатационные переменные, влияющие на способность удерживать загрязняющие вещества
Мутность на входе напрямую определяет скорость накопления загрязнений: чем выше мутность, тем больше загрязнений улавливает фильтрующий элемент в единицу времени, что приводит к сокращению эффективного рабочего цикла. Эксплуатация сверх номинального расхода приводит к чрезмерной скорости воды, в результате чего загрязняющие вещества проникают в более глубокие поры фильтрующего материала и вызывают закупорку внутренних пор, что снижает эффективность использования фильтрующего материала до 40%. Точность фильтрации обратно пропорциональна способности удерживать загрязняющие вещества: более высокая точность означает меньший размер пор, что приводит к немного более низкой удерживающей способности по сравнению с продуктами более грубой точности для того же объема картриджа с фильтрующим элементом с большим потоком и фильтрующим элементом с высоким потоком.
Тип замены: RTM41HF010E RTM41HF030E RTM41HF050E RTM41HF1000E RTM41HF200E RTM61HF050E HF40PP005A01 HF40PP010A01 HF40PP040A01 HF40PP070A01 HF40PP100A01