Главная » Публицистика

0 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 105

ТАБЛИЦА 4.4. НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАМАСЛИВАТЕЛИ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ

Замасливатель

Стандарт или технические условия

Температурные границы применения,

°С

Температура вспышки,

°С

верхняя

НИЖНЯЯ

- 15

ГОСТ 7611-75*

ГОСТ 20799- 75 *

- 10

ГОСТ 4225-76*

- 25*

ГОСТ 982-80

- 35

147 **

ГОСТ 1805-76**

15 ***

- 50

127**

Инструкция ЦНИИ

- 15

промзданий

- 35

- 30

ГОСТ 13032-77*

****

- 50

Масло для вентиляционных фильтров (висциновое) То же, при введении депрес-сатора АзНИИ Масло индустриальное 12

То же, 20

Парфюмерное масло Трансформаторное масло Приборное масло МВП Водно-глицериновый раствор:

80%-ный

70%-ный

60%-ный Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-200

* Температура застывания масла стандартом не onpeflejiena. Нижняя граница применения парфюмерного масла установлена по результатам исследований лаборатории очистки воздуха Сантехниипроекта (до 1989 г.-ЦНИИпромзданий)

** Температура вспышки в закрытом тигле.

*** Верхняя граница определена по повышенной испаряемости приборного масла. **** При указанном значении испарение практически отсутствует.

возможности сборки в стенках установочных рамок имеются отверстия. Установочные рамки присоединяют друг к другу на болтах или на заклепках, зазоры между ними уплотняют. Угол между двумя смежными ячейками, установленными в У-образной панели, составляет около 30°. Сопротивление при этом практически не увеличивается и может приниматься по характеристикам одиночных ячеек (см. рис. 4.3).

Для смачивания масляных фильтров применяют натуральные (нефтяные) и синтетические замасливатели. Вязкость замасливателей должна соответствовать температуре очищаемого воздуха. Рекомендуемые температурные границы применения для замасливателей указаны в табл. 4.4.

Если температура воздуха выше рекомендуемого значения, замасливатель разжижается: уменьшается толщина образуемых пленок, увеличивается испарение и запах. Замасливатели при использовании их за пределами нижних рекомендуемых границ густеют: ухуд-


Рис. 4.5. Содержание в воздухе паров замасливателей, использованных для очистки воздуха в самоочищающихся масляных фильтрах

/ висциновое масло, 2-масло индустриальное 12, i то же, 20, масло трансформаторное, 5-парфюмерное масло; 6 приборное мас:ю



шается отмывка панелей от пыли, замедляется осаждение частиц в ванне, увеличивается сопротивление фильтра, возможны образование сплошных пленок и усиленный вынос масла, а также разрушение привода фильтра.

Наибольшим запахом обладают маловязкие нефтяные масла (рис. 4.5), наименьшим-парфюмерное. Испаряемость и запах у глицерина меньше, чем у нефтяных масел; жидкость ПМС-200 практически не имеет запаха и не испаряется.

В. Волокнистые воздушные фильтры

Волокнистые фильтры снаряжаются волокнистыми слоями машинной выработки. После использования запыленный материал, как правило, выбрасывают. Существуют материалы, которые можно регенерировать промывкой или с помощью пылесосов (см. табл. 4.2). Фильтрующие материалы, смоченные замасливателями, после использования заменяются. По конструкции различают рулонные и ячейковые волокнистые фильтры.

В рулонных фильтрах ФРУ производства Симферопольского машиностроительного завода фильтрующий материал намотан на верхние катушки. Концы полотнищ материала пропущены через щели в каркасе и закреплены на нижних катушках. По мере загрязнения пылью материал перематывают с верхних катушек на нижние с помощью механического привода с автоматическим или ручным управлением, в результате чего сопротивление фильтра остается практически постоянным. В качестве фильтрующего материала применяют стекло-волокнистый фильтрующий материал ФСВУ производства Ивотского стекольного завода (ТУ 21-РСФСР-369-87). Материал замаслен и после использования заменяется Ч

В рулонных фильтрах ФРС (уловителях волокнистой пыли) воздух фильтруется через капроновые ситовые ткани по ОСТ 17-46-71, арт. 25, 70. Сетки регенерируются в процессе работы путем отсоса с них уловленной пыли через щелевые насадки, а сетки попеременно сматываются на нижние и верхние катушки, наматываясь на них очищенными. Катушки

приводятся во вращение автоматически, отдельным редукторным приводом, через промежутки времени, установленные при наладке уловителей (выпускаются ПО Калининмаш-деталь).

Панельные фильтры ФР состоят из корпуса, в котором укреплена зигзагообразная решетка из прутков, на которые вручную укладывается фильтрующий материал ФРНК-ПГ, выпускаемый Дмитровоградским коврово-суконным комбинатом по ТУ РСФСР-17-14-48-79. Фильтры входят в состав кондиционеров КТЦ*.

Ячейковые волокнистые фильтры ФяУБ и ФяУК по конструкции подобны фильтрам ФяРБ и ФяВБ. Ячейка фильтра ФяУБ заполняется фильтрующим материалом ФСВУ, а фильтры ФяУК снаряжаются вкладышами из того же материала, заключенными в картонную обойму.

Фильтры ФяКП представляют собой рамку из элементов углового профиля, в которой укрепляются пакеты, состоящие из прямоугольных рамок и плоских карманов, сшитых из иглопробивного фильтрующего материала ФНИ-3 (ТУ 17-14-238-84). Глубина карманов 600, 700 и 800 мм в зависимости от требуемой пылеемкости. Сверху пакеты скрепляются накладкой и крепятся в установочной рамке Фя с помощью защелок. Могут пакеты устанавливаться и в плоские установочные панели (см. приложение IY). На эти панели утвержден типовой проект серии 5.904-27. Выпускаются фильтры предприятием УС-319/56.

Ячейковые фильтры ЛАИК и ФяЛ снаряжаются фильтрующими материалами ФП (табл. 4.5) I класса эффективности и обладают высокой эффективностью улавливания пыли любой дисперсности, а также микроорганизмов, в особенности при наличии заряда, образующегося в процессе изготовления. Проскок частиц размером 0,3-0,4 мкм через наиболее распространенный материал ФПП-15 при наличии электрического заряда не должен превышать 0,1%. При стекании заряда (при длительном хранении или при повышенной влажности воздуха) проскок может увеличиваться до 2-10%. Проскок тех же частиц через мате-

Выпуск фильтров ФРУ на Симферопольском заводе прекращен в связи с изменениями специализации завода.

* В документации харьковского завода «Кондиционер» фильтры неправильно названы рулонными.



ТАБЛИЦА 4.5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ФП

Показатель

ФПП-15-1,7 ФПА-15-2,0

Толщина волокон, мкм

Материал волокна

Сопротивление при воздушной нагрузке 36 м/(ч • м) * (скорость фильтрации 1 см/с), Па Максимальная допускаемая температура очищаемого воздуха, °С Химическая стойкость по отношению к кислотам и щелочам

Стойкость по отношению к маслам и органическим растворителям (типа пластификаторов, хлорированных углеводородов и др.) Отношение к влаге

Перхлорвинил 15-19

Стоек

Нестоек

Ацетил-целлюлоза 20 + 2

Нестоек

Стоек

Гидрофобный

Гидрофильный

* При удельной воздушной нагрузке, превышающей 36 м/(ч • м), сопротивление материалов, увеличивается прямо пропорционально увеличению нагрузки.

риал ФПА-15 независимо от наличия электрического заряда-не более 3%.

Фильтры ЛАИК (лаборатория аэрозолей НИФХИ им. Л. Я. Карпова) составлены из деревянных П-образных рамок, между которыми уложен слоями фильтрующий материал. Для предотвращения слипания между слоями проложены гофрированные сепараторы. После одноразового использования фильтры выбрасывают вместе с каркасом. Перед выпуском фильтры должны проверяться на проскок масляным туманом. Фильтры ЛАИК применяют главным образом для улавливания высокотоксичных очень мелкодисперсных аэрозольных частиц, а также в системах приточной вентиляции ответственных объектов при необходимости обеспечения стерильности .

Фильтры ФяЛ производства Серпуховского опытно-экспериментального завода имеют разборную металлическую конструкцию, рассчитанную на неоднократное использованиеЧ Фильтрующий материал заменяют при достижении установленного проектом значения сопротивления фильтра. Для сборки фильтров применяют приспособление ИП.

Фильтры ФяЛ-1 монтируют в установках большой пропускной способнрсти (до 120 тыс. м/ч) с помощью установочных рамок, плоских панелей и фильтр-камер, присоединительные размеры которых соответствуют размерам кондиционеров Кд. Промышленностью панели и фильтр-камеры не выпускаются и при необходимости монтажные организации изготовляют их по чертежам лаборатории очистки воздуха Сантехниипроекта. В настоящее время промышленность выпускает фильтры ФяЛ-2, несколько отличающиеся по размеру от ФяЛ-1.

Фильтры ФяС. На предприятиях Минэлек-тронпрома начато производство особо эффективных новых фильтров с фильтрующим материалом БФВЭ из микротонкого стекловолокна: проскок частиц размером 0,1 мкм не превышает 0,0001%.

Г. Губчатые воздушные фильтры

в губчатых фильтрах используется пористый пенополиуретан, подвергнутый специальной обработке по методике Сантехниипроекта для разрушения перегородок, разделяющих поры товарного пенополиуретана, в результате чего достигается существенное снижение сопротивления материала.

Губчатые ячейковые фильтры ФяПБ заполняются слоем обработанного пенополиуретана толщиной 20-25 мм. Фильтры монтируются в плоские и V-образные панели подобно фильтрам ФяВБ. Для заполнения фильтров используется самозатухающий материал.

в ячейковых фильтрах всех типов, кроме ЛАИК и ФяЛ, может быть использован объемный нетканый материал ФВНР, представляющий собой слой из полипропиленовых или полиэтиленовых волокон диаметром от 25 до 40 мкм. Масса 1 м материала ФВНР при

Аэродинамических и пылевых характеристик не имеется.

С 1984 г. завод поставляет модернизированные фильтры ФяЛ-2 (см. приложение IV).



0 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 105