DeMargo (Shanghai) Energy Saving Technology Co., Ltd.
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2025-02-20 Energieverbrauchsdilemma traditioneller Filter: Teufelskreis von Turbulenz und Widerstand
Traditionelle Filter verfolgen im Allgemeinen ein einheitliches Aperturdesign. Obwohl dieses Design einen einfachen Herstellungsprozess hat, hat es offensichtliche Mängel, wenn Gas durchläuft:
Unebene Durchflussgeschwindigkeitsverteilung: Das Gas fließt schnell am Einlass des Filterelements und langsam am Auslass, was zu einer erhöhten lokalen Druckdifferenz führt;
Häufige Turbulenzen: Plötzliche Veränderungen der Durchflussgeschwindigkeit verursachen Turbulenz und Wirbel, Gasmoleküle kollidieren häufig und Energie wird in Form von Wärmeenergie abgeleitet;
Widerstandsakkumulation: Der turbulente Bereich erweitert sich, der Gesamtwiderstand des Filterelements steigt und zwingt den Luftkompressor, die Leistung zu erhöhen.
Dieser Teufelskreis von "ungleichmäßiger Durchflussgeschwindigkeit → Turbulenz → Erhöhter Widerstand → Erhöhter Energieverbrauch" verschwendet nicht nur viel Energie, sondern beschleunigt auch die Alterung des Filterelements und erhöht die Wartungskosten.
Der Durchbruch des Designens der Gradientenöffnung: die Änderung des Denkens von Uniform zu Gradienten
Die Kerninnovation der Filter der E -Serie liegt im Gradienten -Apertur -Filterelement, und sein Entwurfskonzept kann als "geschichtete Kontrolle, Gradientenübergang" zusammengefasst werden:
Große Blende im Einlassabschnitt: Ermöglicht Gas, schnell in das Filterelement einzugeben und den anfänglichen Widerstand zu reduzieren.
Allmähliche Reduzierung der Blende im Übergangsabschnitt: Führt die Gasströmungsrate so, dass sie stetig fallen und plötzliche Änderungen der Durchflussrate vermeidet;
Mikroapertur im Auslassabschnitt: Erreicht eine Präzisionsfiltration bei niedriger Durchflussrate, um die Gasreinheit zu gewährleisten.
Dieses Design ähnelt der "Autobahnrampe". Durch ein angemessenes Steig- und Kurvenendesign kann das Fahrzeug (Gas) von hoher Geschwindigkeit zu niedriger Geschwindigkeit reibungslos übergehen, was nicht nur die Verkehrseffizienz sicherstellt, sondern auch das Risiko von Unfällen verringert.
Struktur und materielle kollaborative Innovation: zugrunde liegende Technologieunterstützung der Gradientenöffnung
Die Realisierung des Designs der Gradientenöffnung ist untrennbar mit den doppelten Durchbrüchen von Struktur und Material verbunden:
Dreidimensionaler Flusskanal:
Das E-Series-Filterelement verwendet die dreidimensionale Waben-Weben-Technologie, um das zweidimensionale Filtermaterial in eine dreidimensionale Struktur zu falten, um ein Multi-Channel-Flussfeld zu bilden. Dieses Design erhöht nicht nur den wirksamen Filtrationsbereich, sondern optimiert auch die Durchflussrichtung, um den Gasfluss axial zu machen, radiale Kreuzstörungen zu vermeiden und das Risiko einer Turbulenz weiter zu verringern.
Zweikomponenten-Filtermaterial:
Das Filtermaterial verwendet einen geschichteten Verbundprozess von ultrafeinen Fasern und groben Fasern. Die äußere grobe Faser liefert mechanische Unterstützung, und die innere Feinfaser erreicht eine Präzisionsfiltration. Diese "spärliche Außen- und dichte Innere" -Kräftigenstruktur gewährleistet nicht nur die Druckfestigkeit des Filterelements, sondern erreicht auch eine hohe Porosität (> 85%), wodurch eine hohe Effizienzfiltration unter niedrigem Widerstand abgeschlossen wird.
Führungsrippen und Stützskelett: Stützskelett:
Spiralführungsrippen werden auf der inneren Wand des Filterelements eingestellt, um das Gas zu einer Spirallaminarströmung zu führen. Gleichzeitig wird ein hochfestes Polyester-Faser-Skelett verwendet, um sicherzustellen, dass das Filterelement unter hohem Druck nicht verformt und die Stabilität der Porengröße aufrechterhält.
Der Schlüssel zur E Serie Präzision Luftquelle Verunreinigungsentfernungsfilter Die Fähigkeit, den Energieverbrauch erheblich zu reduzieren, liegt in seiner Fähigkeit zur Turbulenzunterdrückung:
Laminare Kontrolle:
Das Ausbau der Gradientenöffnung reduziert allmählich die Gasflussrate entlang der Durchflussrichtung und hält den laminaren Zustand bei. Im laminaren Zustand bewegen sich Gasmoleküle in einer geraden Linie mit geringer Reibungsbeständigkeit und geringem Energieverlust.
Kinetische Energiewiederherstellung:
In traditionellen Filtern löst die Turbulenzen die kinetische Energie von Gas in Form von Wärmeenergie ab. Während das E -Serie -Filterelement die kinetische Energie von Gas in potentielle Energie (Druckenergie) durch Steuerung der Durchflussrate umwandelt, wodurch der Leistungsausgang des Luftkompressors verringert wird.
Widerstandsoptimierung:
Unter der gleichen Filtrationsgenauigkeit ist die Betriebsdruckdifferenz des E -Serie -Filterelements mehr als 30% niedriger als die von konkurrierenden Produkten. Dies bedeutet, dass der Luftkompressor nur weniger Leistung benötigt, um den Gasfluss aufrechtzuerhalten, wodurch eine signifikante Verringerung des Energieverbrauchs erreicht wird.
Die Energieeinsparung und die Verbesserung des Effizienz des E -Serienfilters sind keine isolierte technologische Innovation, sondern ein systematisches Upgrade im Bereich der industriellen Gasreinigung:
Reduzierung der Betriebskosten:
Eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 15% bedeutet, dass Unternehmen jedes Jahr viele Stromausgaben einsparen können, während der Ersatzzyklus des Filterelements verlängert wird und die Wartungskosten weiter gesenkt werden.
Verbesserung der Prozessstabilität:
In Branchen wie Halbleitern und Lebensmitteln, die äußerst hohe Anforderungen an die Reinheit von Gasquellen haben, vermeidet der E -Serie -Filter Prozessdefekte, die durch Gasschwankungen verursacht werden, und verbessert die Produktrendite durch stabile laminare Flusskontrolle.
Förderung der grünen Fertigung:
Das Designkonzept des geringeren Energieverbrauchs und der langen Lebensdauer entspricht den Bedürfnissen der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen im Hintergrund der Kohlenstoffneutralität. Die E -Serie -Filter haben eine Reihe von Umweltzertifizierungen verabschiedet und Unternehmen bei der Erreichung einer grünen Transformation helfen.
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