将浓度对压降的影响单位化处理后,粉尘颗粒粒径对压降的影响见图。从中可以看出在单位化粉尘浓度情况下且同一时刻时,2500目滑石粉的过滤阻力要高于1250目滑石粉。其原因在于,颗粒粒径越小,颗粒所具有的比表面积越大,气流与粉尘颗粒之间的摩擦阻力越大,过滤阻力越高,从而造成压降增加较快。
由于覆膜表面极其光滑,粉尘剥离性能良好,即使是超细潮湿粉尘也不会黏附,因此始终在低阻力下运行,能提高集尘设备的通气能力和降低压差,并能降低风机的耗电量,减少操作运转费用。与传统滤料不同,其阻力在较长时间内是常数,设备能平稳运行。
选用1250目的滑石粉进行测试,流量为1.32m³/(m²▪min),无纺布针刺毡和PTFE膜的过滤阻力。过滤刚开始时,无纺布针刺毡属深层过滤的,阻力较低,但随着过滤的进行,由于其不可恢复性,阻力迅速增加,并超过PTFE膜滤料的阻力。而PTFE膜滤料虽然在过滤初期阻力较大,但由于其过滤的可恢复性,阻力随时间的增大并不明显,到了过滤中后期,就显示出其明显优势。由于深层过滤主要是依靠滤料表面上的粉尘层来进行过滤的,且滤料表面粗糙,因而阻力也越来越高;而表面过滤是主要靠膜来进行,粉尘完全被截留在膜表面,且膜表面光滑,粉尘容易脱落,故虽然在运行开始后的短时间内,初始阻力略高于传统滤料,但随时间的延长,阻力增加缓慢,并且有保持定值的趋势。
选用滑石粉为过滤粉尘,对于膨体聚四氟乙烯复合滤料和传统的无纺布滤料,分别测试了其过滤阻力随时间的变化关系、定时反冲洗条件下过滤压力随反冲洗次数的变化关系。可以看出,尽管传统滤料的初始压降较低,但由于它属于深层过滤,只有当初始滤饼层形成后,才能实现真正的高效过滤。而随着初始滤饼层的形成,它的过滤阻力会迅速超过膨体聚四氟乙烯复合滤料。
另一方面,随着反冲洗的进行,膨体聚四氟乙烯复合滤料的残余压降基本不发生变化,而传统滤料则有一定的残余压降,而且,在定时反冲洗的操作条件下,其过滤压降随反冲洗的次数有快速的增加,而膨体聚四氟乙烯复合滤料的压降则基本保持不变。因而,在长期操作中,膨体聚四氟乙烯复合滤料的操作能耗更低。而且,如果采用定压反冲洗,则膨体聚四氟乙烯复合滤料的过滤周期更长,反冲洗频率较低,相应地,其使用寿命也会较长。