I. Основное влияние площади фильтра на способность складного фильтрующего элемента предотвращать засорение.
Основным показателем способности фильтрующих элементов предотвращать засорение является способность улавливать загрязняющие вещества, которая относится к общему количеству примесей, которые полипропиленовый гофрированный фильтрующий элемент может стабильно удерживать до того, как разница давлений достигнет порога замены. Эффективная площадь фильтрации является основным условием для определения способности улавливать загрязняющие вещества.
При одинаковом расходе и качестве поступающей воды, чем больше площадь фильтрации, тем меньше фильтрационная нагрузка на единицу площади мембраны, и примеси не образуют плотный слой на поверхности фильтрующей мембраны в течение короткого периода времени. Примеси могут равномерно и равномерно прикрепляться к поверхности каждой складки, что значительно повышает общую способность гофрированного фильтрующего элемента из полипропилена по улавливанию загрязняющих веществ, а перепад давления увеличивается медленнее, что эффективно замедляет процесс засорения и продлевает срок службы фильтрующего элемента.
И наоборот, для фильтрующего элемента Pp с меньшей площадью фильтрации примеси накапливаются на поверхности мембраны фильтра, легко образуя явление быстрого засорения, а перепад давления резко возрастает за короткий период времени со значительным снижением потока и плохой способностью противостоять загрязнению.
II. Оптимизирующее влияние количества слоев композита на эффективность защиты от засорения гофрированного мембранного фильтрующего элемента
Количество слоев композита определяет градиентную фильтрацию и способность складчатого фильтрующего элемента глубоко улавливать загрязняющие вещества и является ключевым средством улучшения характеристик защиты от засорения на структурном уровне.
Базовая конструкция состоит из внешней защитной сетки, сердцевинной фильтрующей мембраны и внутреннего поддерживающего слоя. Он не имеет градиентной фильтрующей способности и подходит только для чистой воды с низким содержанием примесей, чистых растворов лекарств и т. д. Он может задерживать только крупные частицы. Мелкие коллоиды и взвешенные вещества склонны непосредственно блокировать поры мембраны, а эффективность защиты от засорения этого типа фильтрующего элемента Pp является относительно обычной.
Пятислойный композит добавляет двухслойный защитный слой фильтра грубой очистки к базовой структуре, образуя начальный перехват градиента, который может преждевременно задерживать большинство крупных частиц, предотвращая прямое очищение твердых примесей и блокирование основного прецизионного мембранного слоя. По сравнению с трехслойной структурой способность улавливать загрязняющие вещества увеличена примерно на 40%, подходит для промышленной оборотной воды, обычных технологических чистящих растворов и т. д. со средним уровнем загрязнения для полипропиленового гофрированного фильтрующего элемента.
Семислойный градиентный композит представляет собой специальную структуру с высокой степенью защиты от засорения. Фильтрующий материал имеет постепенно уменьшающийся размер пор снаружи внутрь, обеспечивая послойное и ступенчатое перехватывание. Примеси крупных частиц улавливаются внешним слоем грубого фильтра, мелкие коллоиды и взвешенные вещества адсорбируются средним переходным слоем, а мембрана прецизионного фильтра с сердцевиной отвечает только за перехват следов ультрамелких примесей, что значительно облегчает проблемы засорения поверхностной пленки и блокирования микропор. Его способность улавливать загрязняющие вещества увеличена более чем на 80% по сравнению с трехслойной структурой, подходит для ферментационной жидкости, чернил, сточных вод с высоким содержанием взвешенных примесей, высоковязких жидких растворов и т. д. с условиями высокого риска засорения гофрированного фильтрующего элемента из полипропилена.
V. Синергетическая рабочая логика подсчета складок, площади фильтрации и количества составных слоев для фильтрующего элемента со складчатой мембраной.
Все три имеют разные функциональные размеры и работают вместе и не являются взаимозаменяемыми для всех типов складных фильтрующих элементов.
Разумное увеличение количества складок может расширить общую эффективную площадь фильтрации, улучшив верхний предел способности улавливать загрязняющие вещества на общем уровне производительности, что является основным средством улучшения способности полипропиленового складчатого фильтрующего элемента к засорению, но чрезмерное количество складок сожмет путь потока и будет иметь противоположный эффект.
Увеличение количества композитных слоев фильтрующего материала с использованием градиентных размеров пор для достижения многослойного перехвата решает проблему склонности прецизионной фильтрующей мембраны к засорению поверхностной пленкой, относится к оптимизации структуры материала, не ограничено количеством складок и может быть адаптировано к различным спецификациям количества складок фильтрующего элемента Pp.
Оптимальная логика проектирования и выбора такова: определить количество слоев композита исходя из содержания примесей жидкости, вязкости и уровня загрязнения. Для условий низкой чистоты выберите трех-пятислойную структуру, для условий с высокой степенью примесей и сильного засорения выберите семислойную градиентную структуру; затем, не сжимая зазор между складками, выберите разумное большее количество складок, чтобы максимизировать площадь фильтрации и добиться наилучшего эффекта против засорения за счет оптимизации конструкции и материала гофрированного фильтрующего элемента из полипропилена.