企业商机
无隔板过滤器基本参数
  • 品牌
  • 南京爱能
  • 型号
  • AN-WGB
  • 类型
  • 普通过滤器
  • 壳体材质
  • 铝合金
  • 滤料更换方式
  • 一次性使用
  • 加工定制
  • 样式
  • 厢式,板框式
  • 用途
  • 除尘,空气过滤,防尘
  • 性能
  • 高效过滤,精密过滤
  • 原理
  • 吸附法
无隔板过滤器企业商机

技术创新与行业趋势 2025 年行业标准加速升级,GB/T 36386-2023 将 MPPS 法检测下限从 0.1 微米降至 0.05 微米,推动厂商升级检测设备。同时,抗病毒复合滤材成为研发热点,通过负载银离子或光触媒,可灭活空气中 99.9% 的冠状病毒。在环保压力下,可回收材料占比逐步提升,部分产品框架采用再生铝合金,滤材支持高温焚烧处理,减少固体废弃物产生。 未来,无隔板过滤器将向 “智能集成化” 发展。例如,安徽奥雅纳科技的 V 型滤芯证书通过机械结构设计,在更换时自动遮挡开口,防止杂质进入洁净室。而 AI 视觉检测系统可实现生产线全流程质量监控,缺陷识别无误率达 99.8%,幅提升良品率。无隔板过滤器的热熔胶固定方式,确保滤材稳固,不易移位。黑龙江高效无隔板过滤器图片

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主要材料构成:滤材 无隔板过滤器的滤材主要有两类:超细玻璃纤维滤纸和合成纤维(熔喷)滤材。玻璃纤维滤纸由极细的硼硅酸盐玻璃纤维通过湿法或干法工艺制成,具有极高的纤维密度和均匀性,是实现H12及以上高效过滤的常用选择,具备优异的过滤精度、高温稳定性(可达250°C以上)和化学兼容性。合成纤维滤材(主要是聚丙烯PP熔喷布)则通过熔融聚合物喷丝形成随机排列的超细纤维层,可通过驻极处理赋予其持久静电电荷,增强对亚微米颗粒的吸附能力(静电效应),使其在较在难被过滤的粒径(通常在0.1 - 0.3μm)下,该粒径对应的阻力下达到较高效率(常用于F7-H12范围),且具有优良的防潮性和经济性。黑龙江高效无隔板过滤器图片无隔板过滤器的容尘量提升,减少了更换滤材的频率。

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主要类型:耐高温无隔板过滤器​ 专为高温环境(通常指≥100°C,特殊设计可达 350°C 以上)设计。滤材必须采用耐高温的超细玻璃纤维(不含有机粘结剂)或特殊金属纤维 / 陶瓷纤维。粘合剂需为耐高温硅酮胶或无机粘结剂。外框通常为不锈钢。密封材料也需耐高温(如硅胶、石墨)。​ 此类过滤器通过科学的结构设计与高性能材质的组合,成为高温环境下空气净化的可靠保障。其滤材选用的超细玻璃纤维,经特殊处理去除有机粘结剂,在高温下不会因粘结剂分解而降低过滤效率,且具备出色的粉尘捕捉能力;特殊金属纤维和陶瓷纤维滤材,则凭借耐高温、抗腐蚀特性,能在 350°C 以上的严苛环境中稳定运行。外框采用不锈钢材质,具有良好的耐高温性能,可承受高温气流冲击,保障过滤器结构完整。​ 耐高温硅酮胶或无机粘结剂将各部件牢固结合,即便在高温下也能保持优异的粘结强度;硅胶、石墨等密封材料,能在高温下实现紧密密封,防止泄漏。除了广泛应用于高温烘箱、燃气轮机等传统领域,在新能源电池烧结车间、垃圾焚烧发电尾气处理等新兴领域,耐高温无隔板过滤器同样发挥重要作用,为高温工艺流程的稳定运行和环境洁净提供有力支持 。

性能参数:气流阻力 (压降) 气流阻力(通常以帕斯卡Pa或英寸水柱in.w.g.表示)是空气流经过滤器时产生的压力损失。它直接影响风机能耗和系统风量。阻力由两部分组成: 初始阻力 (Initial Resistance): 新安装的干净过滤器在额定风量下的阻力。无隔板设计通常具有较在难被过滤的粒径(通常在0.1 - 0.3μm)下,该粒径对应的的初始阻力优势。 终阻力 (Final Resistance): 过滤器达到使用寿命需要更换时的推荐阻力值(通常为初始阻力的1.5-2倍或制造商建议值)。达到终阻力时,容尘量饱和,效率可能下降,能耗增加。 阻力随风量增加而近似平方增长。选择过滤器时需考虑其在设计风量下的初始阻力及寿命期内的平均阻力(影响能耗)。无隔板设计使得过滤器的气流分布更加均匀,有效提升了空气净化效果。

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维护管理与节能效益 日常维护需重点检查密封胶条老化情况,建议每季度使用红外成像仪检测泄漏点。更换周期通常为 18-24 个月,或当阻力达到初阻力 2-3 倍时(一般≤450Pa)。智能化监测系统可实时显示风速、滤材寿命,并通过物联网平台实现远程预警,将维护成本降在难被过滤的粒径(通常在0.1 - 0.3μm)下,该粒径对应的 30%。 节能方面,无隔板过滤器的在难被过滤的粒径(通常在0.1 - 0.3μm)下,该粒径对应的阻力特性降在难被过滤的粒径(通常在0.1 - 0.3μm)下,该粒径对应的风机能耗。以电子厂为例,采用 55mm 褶高产品可使系统能耗减少 30%,年运行成本降在难被过滤的粒径(通常在0.1 - 0.3μm)下,该粒径对应的 40%。此外,其模块化设计支持分区域更换,避免了传统过滤器整体更换导致的停机损失。无隔板过滤器的清洁维护,有助于减少灰尘堆积,降低过滤器负荷。黑龙江高效无隔板过滤器图片

凭借高效的拦截原理,无隔板过滤器能将空气中≥0.3μm 的颗粒过滤效率提升至 99.99% 以上。黑龙江高效无隔板过滤器图片

相较于传统有隔板过滤器,无隔板过滤器具有诸多明显优势。在结构设计上,无隔板过滤器摒弃了传统的铝箔等隔板对滤材进行分隔的方式,采用热熔胶或特殊材料直接固定滤材,形成连续过滤层,这种设计使得过滤器厚度更薄,一般在 50 - 100mm,重量更轻,方便安装和维护,而传统有隔板过滤器则相对厚重,安装过程较为繁琐。在性能表现上,无隔板过滤器通过 V 型通道和热熔胶分隔技术,极大地降低了风阻,初阻力远低于传统有隔板过滤器,同时提升了容尘量,延长了使用寿命。在环保节能方面,无隔板过滤器由于无金属部件等设计,更符合环保要求,且在运行过程中能耗更低,而传统有隔板过滤器在这些方面则稍显逊色。不过,传统有隔板过滤器在一些对过滤器强度和稳定性有特殊要求的特定场景中,仍具有一定的应用价值,但总体而言,随着技术的发展,无隔板过滤器凭借其突出优势,在越来越多的领域得到广泛应用 。黑龙江高效无隔板过滤器图片

无隔板过滤器产品展示
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