ไส้กรอง Coalescing ของ Filson
ไส้กรองรวมตัวของ Filson เรียกอีกอย่างว่าไส้กรองรวมตัวหรือตลับไส้กรองรวมตัว โดยไส้กรองรวมตัวมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ประเภทแรกใช้สำหรับแยกน้ำและน้ำมันออกจากอากาศอัด ในขณะที่ไส้กรองรวมตัวอีกประเภทหนึ่งใช้สำหรับแยกน้ำออกจากเชื้อเพลิงและน้ำมัน
ไส้กรองรวมของ Filson มีรูปร่างและดีไซน์มากมาย เรายินดีผลิตไส้กรองรวมตามการใช้งานโดยละเอียดของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีไส้กรองรวมทดแทนแบบครบชุดสำหรับไส้กรองรวมปัจจุบันของคุณ เช่น ไส้กรองรวม Peco และไส้กรองรวม Parker
องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัว
ข้อดีของไส้กรอง Coalescing ของ Filson
- ประสิทธิภาพการขจัดน้ำสูงและลดแรงดันตก
- ต้นทุนการบำรุงรักษาและต้นทุนการเปลี่ยนทดแทนต่ำ
- การกำจัดสิ่งปนเปื้อนอนุภาคขนาดเล็กกว่าไมครอน
- เหมาะสำหรับการใช้งานกับก๊าซหรือของเหลว
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่กำหนดเองเพื่อให้พอดีกับข้อกำหนด OEM ของคุณ
- ฐานข้อมูลองค์ประกอบตัวกรองแบบรวมทดแทนที่สมบูรณ์

ซัพพลายเออร์ไส้กรอง Coalescing ที่เชื่อถือได้ของคุณ
โดยทั่วไปแล้ว องค์ประกอบการรวมตัวของ Filson จะกรองอากาศจากภายในสู่ภายนอก แกนไฮโดรฟิลิกด้านในจะจับและรวบรวมละอองของเหลวให้เป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ และสุดท้ายจะระบายออกโดยแรงโน้มถ่วง ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเชื้อเพลิง องค์ประกอบการรวมตัวของ Filson ถือเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้คุณบรรลุประสิทธิภาพการขจัดน้ำที่สูงถึง 99.99%

Filson เป็นผู้จัดหาไส้กรองรวมมานานกว่าทศวรรษ และได้สะสมประสบการณ์มากมายในด้านการออกแบบและการผลิต ตลอดจนความร่วมมือที่เชื่อถือได้กับซัพพลายเออร์เฉพาะทางรายอื่นๆ วัสดุกรองเฉพาะของเรา กระบวนการผลิตขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าอากาศและน้ำมันจะแห้งและสะอาดสำหรับระบบของคุณ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตไส้กรองไอรวมรายอื่น ไส้กรองไอรวมของ Filson จะมีแรงดันตกน้อยกว่า ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดต้นทุนการเปลี่ยนใหม่ แม้กระทั่งสำหรับก๊าซธรรมชาติแรงดันสูงหรือน้ำมันที่มีความหนืดสูง

สำหรับเครื่องรวมก๊าซ Filson โดยทั่วไปจะประกอบด้วยวัสดุกรองสองชั้น ชั้นหนึ่งสำหรับกำจัดอนุภาคที่อาจมีอยู่ในกระแสก๊าซ ในขณะที่ชั้นที่สองซึ่งเป็นหยดของเหลว จะถูกแยกออกหลังจากรวมตัวเป็นหยดของเหลวขนาดใหญ่แล้ว
Filson มีไส้กรองก๊าซ/ของเหลวและไส้กรองก๊าซ/ของเหลวทดแทนหลากหลายยี่ห้อให้คุณเลือก เช่น SepraSol ไส้กรองก๊าซ/ของเหลวแบบปลายเปิดคู่, ไส้กรองก๊าซ/ของเหลว AquaSep และไส้กรองก๊าซ/ของเหลว Peco Series XP

บันทึก: แม้ว่าตลับกรองแบบรวมตะกอนจะมีหน้าที่กรองสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งออกจากระบบอากาศอัดและของเหลวก็ตาม จากมุมมองทางเศรษฐกิจ ควรใช้ตลับกรองแบบรวมตะกอนในระดับต่ำกว่าไมครอน เช่น 0.3 ถึง 25 ไมครอน
เนื่องจากอนุภาคขนาดใหญ่สามารถปิดกั้นตัวกรองแบบใช้แล้วทิ้งที่รวมตัวได้ง่าย ส่งผลให้มีอายุการใช้งานสั้นลง องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมตัวทำงานได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงสุดและอุณหภูมิต่ำ
พูดคุยกับทีมงานด้านเทคนิคของเราสำหรับความร่วมมือด้านการผลิตแบบกำหนดเองและ OEM สำหรับองค์ประกอบตัวกรองแบบรวม

ข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ของ Filson:
- แรงดันใช้งานสูงสุดถึง 5,000 PSIG
- อุณหภูมิถึง 350°
- ประสิทธิภาพการรวมตัวสูงถึง 99.99%
- ความแม่นยำในการกรอง: 0.01 ถึง 25 ไมโครเมตร
- ความดันลดลงต่ำกว่า 1.25 PSIG
- การไหลเวียนของอากาศ: จากภายในสู่ภายนอก

องค์ประกอบตัวกรองแบบรวม Filson การใช้งาน:
- การกรองอากาศอัด
- ระบบทำความเย็น
- การแยกอากาศ/น้ำมัน
- การกรองน้ำมัน
- การกรองก๊าซธรรมชาติอัด
- การกรองก๊าซกัดกร่อน
- นอกชายฝั่ง

องค์ประกอบตัวกรองแบบรวม: คู่มือคำถามที่พบบ่อยฉบับสมบูรณ์
ฉันรู้ว่าคุณอาจกำลังมองหาองค์ประกอบตัวกรองแบบรวม
หรือคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองการรวมตัว
ไม่ว่ากรณีใด คู่มือนี้ก็มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณกำลังมองหา
โปรดอ่านต่อไปหากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการกรองแบบรวม
- Coalescing Filter Element คืออะไร?
- คุณจะเลือกตัวเรือนตัวกรองแบบ Coalescing ได้อย่างไร?
- Coalescing Filter Element ทำจากวัสดุอะไร?
- มีตัวเลือกวัสดุชนิดใดบ้างสำหรับ Coalescing Filter Housing?
- ฟังก์ชันของ Coalescing Filter Element มีอะไรบ้าง?
- องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ทำงานอย่างไร?
- การใช้งานขององค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing มีอะไรบ้าง?
- องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing แตกต่างจากองค์ประกอบตัวกรองอื่นอย่างไร
- ประโยชน์ของการใช้ Coalescing Filter Element มีอะไรบ้าง?
- คุณสมบัติขององค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ที่ดีมีอะไรบ้าง?
- องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing กำจัดสารปนเปื้อนชนิดใดบ้าง?
- การใช้องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ที่ไม่มีประสิทธิภาพมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?
- คุณจะพิจารณาประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมได้อย่างไร?
- องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing มีประเภทใดบ้าง?
- ส่วนประกอบขององค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing มีอะไรบ้าง?
- คุณสมบัติของสื่อกรอง Coalescing คุณภาพสูงมีอะไรบ้าง?
- คุณจะทดสอบคุณภาพขององค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ได้อย่างไร?
- คุณจะให้คะแนนองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ได้อย่างไร?
- ปัจจัยใดบ้างที่กำหนดประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวม?
- องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing จะมีอายุการใช้งานยาวนานเพียงใด
- คุณควรเปลี่ยนไส้กรอง Coalescing เมื่อใด?
- คุณควรพิจารณาอะไรบ้างเมื่อเลือกองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing?
- คุณสามารถทำความสะอาดองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ได้หรือไม่?
- ราคาของ Coalescing Filter Element อยู่ที่เท่าไร?
- คุณจะกำหนดพื้นที่ผิวขององค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing ได้อย่างไร?
- คุณดูแลรักษาองค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing อย่างไร?
- มาตรฐานคุณภาพสำหรับองค์ประกอบตัวกรองแบบรวมคืออะไร?
- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing มีอะไรบ้าง?
- คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของไส้กรอง Coalescer ได้อย่างไร?
- คุณจะกำหนดความดันลดลงทั่วองค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวได้อย่างไร?
- เหตุใดจึงต้องนำเข้าไส้กรอง Coalescer จากจีน?
Coalescing Filter Element คืออะไร?
องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมตัวเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่มีรูพรุน
สามารถใช้เพื่อขจัดหยดของเหลว ละอองลอย อนุภาคแขวนลอย และสิ่งสกปรกที่เป็นไอจากของเหลวในกระบวนการได้ด้วยเอฟเฟกต์การรวมตัว

องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัว
องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมมีชั้นที่ก้าวหน้าซึ่งทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ชั้นในประกอบด้วยตาข่ายละเอียดเพื่อยับยั้งการปนเปื้อนอนุภาค ในขณะที่ส่วนนอกเป็นตาข่ายเนื้อหยาบและช่วยรวมของเหลวให้เป็นหยดน้ำขนาดใหญ่
องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมตัวสามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนของแข็งแขวนลอยและละลายได้ในระดับประสิทธิภาพเดียวกับตัวกรองอนุภาค
คุณจะเลือกตัวเรือนตัวกรองแบบ Coalescing ได้อย่างไร?
การเลือกตัวเรือนตัวกรองที่ถูกต้องซึ่งเข้ากันได้กับรุ่นองค์ประกอบการรวมตัวนั้นมีความสำคัญมากสำหรับการบรรลุประสิทธิภาพการกรองสูงสุด
ดังนั้นคุณต้องพิจารณาประเด็นพื้นฐานต่อไปนี้ของ ถ่านหินซีตัวกรองแบบ ing:

ตัวเรือนกรองแบบรวมศูนย์
· ประเภทของวัสดุสำหรับองค์ประกอบตัวกรองแบบรวม
การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ ดังนี้
· แรงดันการทำงาน
วัสดุที่คุณเลือกจะต้องสามารถทนต่อแรงดันของระบบและอัตราการไหลได้
ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้วัสดุเช่นพลาสติกและอลูมิเนียมในระบบที่ทำงานภายใต้แรงดันสูงมาก เนื่องจากวัสดุเหล่านี้จะระเหยออกได้ง่าย
· อุณหภูมิในการทำงาน
ในทำนองเดียวกัน ให้เลือกวัสดุที่สามารถทนต่อการทำงานและอุณหภูมิกระบวนการสูงสุดได้
วัสดุบางประเภท เช่น PTFE สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิที่จำกัดเท่านั้น จึงไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องทำงานในอุณหภูมิสูง
· ความเข้ากันได้
วัสดุก่อสร้างจะต้องมีความเข้ากันได้ทางเคมีกับของเหลวในกระบวนการและสารปนเปื้อน
การเลือกใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น พลาสติกและสแตนเลส จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของที่อยู่อาศัยอันอาจเกิดจากการกัดกร่อนได้
คุณสามารถเลือกตัวเรือนตัวกรองจากวัสดุมาตรฐานและวัสดุพิเศษที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตอบสนองความต้องการการกรองพิเศษของคุณได้
โครงแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกระบวนการ
ตัวเรือนต่างๆ มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ต้องการ
ในขณะที่คุณสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่มีพอร์ตเพียงสองพอร์ตสำหรับตัวกรองอนุภาค แต่ตัวกรองรวมจะต้องมีพอร์ตอย่างน้อยสามพอร์ต
การตัดสินใจว่าจะใช้การออกแบบแนวตั้งหรือแนวนอนจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของระบบ การใช้งาน และพื้นที่ติดตั้งที่มีอยู่
การออกแบบแนวตั้งจะช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ติดตั้งบนพื้น ในขณะที่การออกแบบแนวนอนจะช่วยรองรับอัตราการไหลที่สูงขึ้นและลดแรงดันตกให้ต่ำลง

การออกแบบที่อยู่อาศัยแนวตั้ง

การออกแบบโครงแนวนอน
ขนาดของตัวเรือนไส้กรอง Coalescing
ขนาดของที่อยู่อาศัยของคุณจะถูกกำหนดโดยความดันของระบบ อัตราการไหล ชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนที่ต้องกำจัด ขนาดท่อ และขนาดพอร์ต
คุณควรพิจารณาถึงความสำคัญสัมพันธ์ของระยะเวลาในการให้บริการและอายุการใช้งาน ระดับการกรองที่ต้องการ และเวลาในการตอบสนองด้วย
โดยทั่วไปแล้ว ตัวเรือนและองค์ประกอบตัวกรองที่ใหญ่กว่าจะช่วยยืดอายุการใช้งาน เพิ่มความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรก ยืดอายุการใช้งาน และแรงดันตกต่ำกว่า
ในทางกลับกัน ตัวกรองขนาดเล็กจะมีเวลาตอบสนองที่เร็วกว่า ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า และมีราคาซื้อถูกกว่า
Coalescing Filter Element ทำจากวัสดุอะไร?
คุณสามารถสร้างองค์ประกอบตัวกรองแบบรวมโดยใช้วัสดุประเภทต่างๆ
คุณสามารถสร้างสื่อโดยใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
คุณยังสามารถชุบสื่อโดยใช้วัสดุสั่งทำพิเศษหรือวัสดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงเชิงกล
คุณสามารถเลือกสื่อกรองชั้นเดียวหรือหลายชั้นที่มีประสิทธิภาพการกรองแตกต่างกันสำหรับแต่ละชั้นได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
คุณอาจพิจารณาใช้สื่อแบบจีบซึ่งมีพื้นผิวและความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรกที่สูงกว่าเพื่อการกรองที่มีประสิทธิภาพ
วัสดุบางส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัย ได้แก่:

องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัว
ฉัน. เซลลูโลส
วัสดุนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสำหรับการสร้างองค์ประกอบตัวกรองรวมแบบใช้แล้วทิ้ง
นอกจากนี้ สื่อเซลลูโลสส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเป็นรอยจีบเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการกรอง
ส่วนประกอบที่ทำจากเซลลูโลสโดยปกติจะมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่น
ii. ไฟเบอร์กลาส
ไมโครไฟเบอร์เป็นวัสดุเฉื่อยที่คุณสามารถจัดเรียงแบบสุ่มเพื่อสร้างคอมโพสิตหลายชั้นที่ยึดด้วยเรซิน
มีประสิทธิภาพการกรองและความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรกที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุธรรมชาติ
วัสดุนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองการรวมตัวของก๊าซและของเหลวและยังสามารถสร้างการกำหนดค่าพิเศษได้อีกด้วย
คุณสามารถจับจีบองค์ประกอบร่วมกับชั้นรองรับพิเศษที่ทำจากวัสดุหลากหลายเพื่อความมั่นคงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
iii. สแตนเลส
คุณสามารถสร้างสื่อที่ทนทานได้โดยใช้เส้นผ้าลวดสแตนเลสที่ทอด้วยรูปแบบตาข่ายหลากหลาย
วัสดุนี้เหมาะสำหรับการสร้างสื่อการกรองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
นอกจากนี้ องค์ประกอบสแตนเลสยังทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย และยังช่วยลดต้นทุนการกำจัดได้อย่างมาก
คุณยังสามารถใช้ประเภทวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ เช่น โพลีโพรพิลีน โพลีเอสเตอร์ และไนลอนได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม วัสดุเหล่านี้มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงและไม่เหมาะกับการใช้งานภายใต้สภาวะการกรองที่รุนแรง
มีตัวเลือกวัสดุชนิดใดบ้างสำหรับ Coalescing Filter Housing?
คุณสามารถสร้างโครงกรองแบบรวมจากโลหะผสมชนิดทั่วไป ชนิดพิเศษ และชนิดที่ต่างกันหลากหลาย
การเลือกใช้วัสดุตัวเรือนจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของกระบวนการกรอง
วัสดุที่พบมากที่สุด ได้แก่:

ระบบกรองรวม
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- สแตนเลส
- อลูมิเนียม
- พลาสติก
- แผ่นเมมเบรน PTFE
- สังกะสี
- โครม
- ทองแดง
- โลหะผสมเหล็ก
- โครเมียม ฯลฯ
ฟังก์ชันของ Coalescing Filter Element มีอะไรบ้าง?
การทำงานหลักขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมคือการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในรูปแบบของเหลวออกจากของเหลวในกระบวนการ
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพการทำงานคู่ และยังจะขจัดสิ่งเจือปนอนุภาคในของเหลวกระบวนการอีกด้วย
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน คุณสามารถใช้การรวมก๊าซและของเหลวเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของเหลวออกจากกระแสก๊าซได้
คุณสามารถใช้ตัวกรองรวมก๊าซและของเหลวเพื่อทำให้ก๊าซธรรมชาติแห้ง ปิดผนึกก๊าซ อากาศอัด ฯลฯ
คุณยังสามารถใช้องค์ประกอบการรวมของเหลว-ของเหลวเพื่อแยกเฟสที่ไม่ต่อเนื่อง (ของเหลวที่ปนเปื้อน) ออกจากเฟสต่อเนื่อง (ของเหลวในกระบวนการ) ได้อีกด้วย
คุณสามารถใช้ตัวกรองรวมประเภทนี้เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำออกจากหัวฉีดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล เชื้อเพลิงกังหัน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
สำหรับองค์ประกอบตัวกรองแบบรวมทั้งสองประเภทนั้น จุดประสงค์หลักคือการปกป้องส่วนประกอบของระบบไม่ให้เสื่อมสภาพ
นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดหาของเหลวกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดความสะอาดของอุตสาหกรรมอีกด้วย
โดยสรุป ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ตัวกรองรวมน้ำมันหรือตัวกรองรวมดีเซล ฟังก์ชันหลักก็ยังคงเหมือนเดิม
แม้ว่าพวกมันจะได้รับการออกแบบมาสำหรับของเหลวที่แตกต่างกันก็ตาม
องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ทำงานอย่างไร?
องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมจะกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากการไหลภายในสู่ภายนอก
ฟิลเตอร์กรองความลึกมี 2 ชั้น
นอกจากนี้ ชั้นในประกอบด้วยตาข่ายละเอียดกว่าและชั้นนอกประกอบด้วยตาข่ายหยาบ
เมื่อของเหลวที่มีแรงดันผ่านองค์ประกอบ ตาข่ายที่ละเอียดกว่าด้านในจะกักเก็บสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งไว้
สื่อตาข่ายละเอียดจะรวมหยดของเหลวขนาดเล็กในของเหลวเข้าด้วยกันในขณะที่ไหลผ่านองค์ประกอบ
แรงลากของของเหลวจะพาหยดน้ำไปทางด้านนอกขององค์ประกอบ ซึ่งหยดน้ำจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่
หยดน้ำขนาดใหญ่จะอ่อนไหวต่อแรงโน้มถ่วงของโลกและไหลเข้าไปในบ่อพักน้ำที่อยู่บริเวณก้นภาชนะ
องค์ประกอบใช้กลไกที่แตกต่างกันสามประการเพื่อทำความสะอาดของเหลวกระบวนการ
ได้แก่:
· การแพร่กระจาย
การแพร่กระจายมีหน้าที่ในการกำจัดอนุภาคและละอองน้ำที่มีขนาด 0.1 ไมครอนและต่ำกว่า
อนุภาคจะชนกันและติดอยู่บนตัวกลางเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบบราวน์แบบสุ่ม
· การสกัดกั้น
อนุภาคและละอองขนาดระหว่าง 0.1 ถึง 1 ไมครอนจะถูกกำจัดออกโดยการสกัดกั้นเนื่องจากแรงไหลปั่นป่วนซึ่งผลักดันสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในเส้นใย
· การกระทบโดยตรง
ช่วยกำจัดอนุภาคขนาดมากกว่า 1 ไมครอนได้
อนุภาคขนาดใหญ่ชนและเกาะติดกับเส้นใยขนาดกลาง
การใช้งานขององค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing มีอะไรบ้าง?
ตัวกรองรวมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานและอุตสาหกรรมจำนวนมากที่จำเป็นต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อนของเหลวออกจากของไหลในกระบวนการหลัก
แอปพลิเคชันบางส่วนที่ต้องใช้การรวมองค์ประกอบตัวกรองเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ได้แก่:
- การกรองอากาศอัด
- การกรองก๊าซธรรมชาติและก๊าซซีล
- การกรองอากาศปราศจากเชื้อเบื้องต้น
- การป้องกันสารดูดความชื้น/ตู้เย็น
- การกำจัดหมอก
- การแยกน้ำมันและน้ำ
- การป้องกันวาล์วลมและกระบอกสูบ
- อุปกรณ์สำหรับบรรจุอาหาร
- กระบวนการการทาสี
- กระบวนการยานยนต์และไฟฟ้า
- การฟอกอากาศสำหรับเครื่องมือวัดและการควบคุมกระบวนการ
- การป้องกันเครื่องมือลม
- ปั๊มสุญญากาศ
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- การกรองก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์
- การกรองน้ำมัน
องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing แตกต่างจากองค์ประกอบตัวกรองอื่นอย่างไร
ความแตกต่างหลักระหว่างองค์ประกอบตัวกรองรวมและองค์ประกอบตัวกรองอนุภาคคือฟังก์ชันและหลักการทำงาน
ในขณะที่องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมตัวสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลวได้ องค์ประกอบตัวกรองแบบอนุภาคสามารถขจัดได้เฉพาะสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งเท่านั้น
องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมจะกรองจากภายในสู่ภายนอก ในขณะที่องค์ประกอบตัวกรองแบบอนุภาคจะกรองสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกสู่ภายใน
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกรองการดูดซับ ความแตกต่างอยู่ที่ทั้งส่วนประกอบเชิงโครงสร้างและฟังก์ชัน
ตัวกรองการดูดซับไม่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลวได้ แต่จะกำจัดไอระเหยของน้ำมัน ซึ่งตัวกรองการรวมตัวไม่สามารถกำจัดได้
ประโยชน์ของการใช้ Coalescing Filter Element มีอะไรบ้าง?
การใช้ตัวกรองรวมมีข้อดีมากมาย ได้แก่:
- กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของเหลวและของแข็งอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไมครอนต่างๆ สูงสุดถึง 99.99%
- การลดความเข้มข้นของสารปนเปื้อนในละอองของเหลวให้ต่ำกว่า 5 ppm
- คุณสามารถอัพเกรดหรือปรับแต่งองค์ประกอบตัวกรองและตัวเรือนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดพิเศษของระบบกรองของคุณ
- จัดให้มีพื้นที่ผิวสูงเพื่อการกำจัดสิ่งสกปรก
- การใช้งานแบบคู่ คือ การกรองสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งและของเหลว
- ต้นทุนการดำเนินการและการบำรุงรักษาต่ำลง
- การป้องกันส่วนประกอบระบบปลายน้ำจากการกัดกร่อน
- ลดการสึกหรอของอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนในระบบ
- จัดเตรียมของเหลวกระบวนการที่ตรงตามมาตรฐานความสะอาดที่ผู้ใช้ปลายทางต้องการและข้อกำหนด OEM ที่แตกต่างกัน
- ลดต้นทุนเวลาหยุดทำงาน
- ยืดอายุการใช้งานของเหลวในระบบไฮดรอลิก
- ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความทนทานของระบบ
คุณสมบัติขององค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ที่ดีมีอะไรบ้าง?

ตัวกรองการรวมตัว
องค์ประกอบตัวกรองรวมคุณภาพสูงควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ตอบสนองกฎเกณฑ์และมาตรฐานของอุตสาหกรรมและกฎระเบียบ
- ความดันลดลงต่ำ
- ความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรกที่สูงขึ้น
- ประสิทธิภาพการกรองสูง
- ตัวกลางโอลิโอฟิลิกหรือไฮโดรฟิลิก
- ติดตั้งและ/หรือทำความสะอาดได้ง่าย
- ปลอกหุ้มแบบเชื่อมติดเต็มเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของของเหลวปลายน้ำ
- อนุญาตให้ข้ามศูนย์
- สามารถทนต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงได้
- ความแข็งแรงเชิงกลสูง
- ไม่กัดกร่อน
- การปิดผนึกคุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการบายพาส
- รองรับกับดีไซน์และโมเดลตัวเรือนมาตรฐานหลายแบบ
- ควรเสริมความแข็งแรงฝาปิดด้วยเส้นใยที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา
องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing กำจัดสารปนเปื้อนชนิดใดบ้าง?
การปรากฏตัวของสารปนเปื้อนในของเหลวของกระบวนการเป็นภัยคุกคามต่อการใช้งานที่ต้องใช้ความแม่นยำซึ่งต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดในสถานที่ทำงานและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
มีสิ่งเจือปน 4 ประเภทที่มักพบในของเหลวในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ได้แก่ อนุภาคของแข็ง น้ำ น้ำมัน จุลินทรีย์ และก๊าซที่ไม่ต้องการ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน เอธาน เป็นต้น
ตัวกรองแบบรวมตัวจะกรองสารปนเปื้อนสามประเภทแรกออก ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในรูปแบบละอองลอย ไอระเหย อิมัลชัน หรือสิ่งเจือปนที่ละลายอยู่ในน้ำ

การกรององค์ประกอบตัวกรองแบบรวม
· น้ำ
สารปนเปื้อนในน้ำสามารถเข้ามาได้ในรูปแบบอิมัลชัน ไอ และคอนเดนเสท
สารปนเปื้อนในน้ำมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ น้ำอิสระ น้ำที่ปนเปื้อน และน้ำที่ละลายอยู่
น้ำอิสระเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ที่ยังคงอยู่หลังจากของเหลวกระบวนการได้ละลายน้ำที่มีปริมาณสูงสุดแล้ว
คุณสามารถกำจัดน้ำที่เป็นอิสระได้โดยใช้สิ่งกั้นทางกล เนื่องจากน้ำจะตกลงไปที่ถังพักน้ำได้ง่ายเมื่อคุณลดความเร็วของก๊าซกระบวนการ
น้ำที่ละลายจะมองไม่เห็นและปริมาณจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและคุณสมบัติทางเคมีของของไหลในกระบวนการ
ของเหลวที่อุ่นกว่าจะสามารถกักเก็บน้ำที่ละลายอยู่ในปริมาณที่มากขึ้นได้
น้ำที่ผสมอยู่คือหยดน้ำอิสระที่มีอยู่ในกระแสของของเหลวในรูปของอิมัลชันและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นหมอก
อนุภาคสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างหยดน้ำอิสระได้
น้ำที่ขังอยู่ถือเป็นประเภทที่ก่อปัญหามากที่สุดในการใช้งานส่วนใหญ่ เนื่องจากอาจทำให้ส่วนประกอบระบบหลายส่วนเสียหายได้
องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมตัวเป็นทางเลือกเดียวที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำที่ตกค้าง
· น้ำมัน
น้ำมันสามารถปนเปื้อนของเหลวในกระบวนการได้หลายเส้นทาง
การปนเปื้อนที่พบบ่อยที่สุดเกิดขึ้นจากการรั่วไหลหรือการรั่วไหลของน้ำมันจากโรงงานผลิตน้ำมันและก๊าซ
แหล่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ ได้แก่ น้ำมัน ตัวทำละลายระเหยและไอสี น้ำมันควบแน่นหรือน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันคาร์บอนไนซ์
ในกรณีของการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ การปนเปื้อนอาจมีต้นตอมาจากข้อต่อที่ได้รับการหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์
ประเภทของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้จะกำหนดปริมาณน้ำมันที่จะใส่เข้าไปในกระบวนการก๊าซหรืออากาศอย่างมีนัยสำคัญ
แม้ว่าคุณจะใช้คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันได้ แต่การปนเปื้อนของน้ำมันยังคงเป็นปัญหาอยู่ เนื่องจากอากาศและก๊าซตามธรรมชาติมีน้ำมันในระดับที่เป็นอันตราย ซึ่งคุณจะต้องกำจัดออก
· สารปนเปื้อนที่เป็นของแข็ง
แหล่งที่มาของสารปนเปื้อนอนุภาคจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน
อาจมาจากแหล่งภายนอกหรือจากภายในระบบก็ได้
สารปนเปื้อนที่เป็นไปได้อาจรวมถึงหิน ทราย ฝุ่น สนิม และเกล็ดท่อ เกสรดอกไม้ เซลล์และสปอร์ของยีสต์ เชื้อรา ประกายไฟจากการเชื่อม คาร์บอนในอากาศ โลหะที่กัดกร่อน และท่อ เป็นต้น
ขนาดของสารปนเปื้อนจะแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวกรองเบื้องต้นที่ติดตั้งไว้ในต้นน้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวม คุณสามารถติดตั้งตะแกรงและตัวกรองอนุภาคไว้ด้านหน้าเพื่อกำจัดอนุภาคส่วนใหญ่ออกไป
การใช้แผ่นกรองเบื้องต้นสามารถยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองแบบรวมได้ 4 ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับการไม่ติดตั้งแผ่นกรองเบื้องต้นใดๆ
ไส้กรองการรวมตัวจะดักจับสิ่งปนเปื้อนอนุภาคบนพื้นผิวด้านในที่ทำจากตาข่ายละเอียด
การกักเก็บอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การอุดตันของรูพรุนในระยะยาว ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบเป็นประจำเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสม
สารปนเปื้อนสำคัญอื่นๆ ได้แก่ เชื้อรา กำมะถัน และขี้ผึ้ง
การใช้องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ที่ไม่มีประสิทธิภาพมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?
ตัวกรองรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพคือองค์ประกอบที่ไม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพการกรองตามที่คาดหวังได้ด้วยเหตุผลบางประการ
ประสิทธิภาพที่ไม่ดีอาจเกิดจากการผลิตองค์ประกอบคุณภาพต่ำซึ่งไม่สามารถบรรลุระดับการกรองที่ต้องการได้ หรือเกิดการชะล้างได้ง่ายและผ่านได้
องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้:

ประสิทธิภาพการกรอง
- สิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งสามารถสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบของระบบ รวมถึงวาล์ว ปั๊ม ซีล และหัวฉีดปลั๊ก
- การโจมตีอย่างต่อเนื่องที่ผนังด้านในของท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ยังทำให้กระบวนการสึกหรอเร็วขึ้นอีกด้วย
- การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายซึ่งลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก
- น้ำจะกัดกร่อนระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน้ำมีสภาพเป็นเกลือ นอกจากนี้ยังทำให้ชิ้นส่วนของระบบเกิดสนิมและคุณภาพของการกรองลดลงอีกด้วย
- ส่งผลให้อายุการใช้งานลดลงหรือทำให้ส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อนในระบบ เช่น กังหันแก๊ส หัวฉีด ปั๊ม ฯลฯ เสียหาย
- หากมีน้ำอยู่ในปริมาณมาก น้ำอาจตกผลึกเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และอุดตันท่อระบบและส่วนประกอบอื่นๆ
ในสถานการณ์รุนแรง การแข็งตัวอาจทำให้หัวฉีดระเบิดได้
- นอกจากนี้ สารปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่กินไฮโดรคาร์บอนและทำลายคุณภาพของเชื้อเพลิงสามารถขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมื่อมีน้ำเท่านั้น
- น้ำยังสามารถนำไปสู่การเกิดคราบวานิชและกรดในเครื่องยนต์ได้หากมีน้ำอยู่ในเชื้อเพลิงในปริมาณมาก
คุณจะพิจารณาประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมได้อย่างไร?
คุณสามารถดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพดังที่อธิบายไว้ภายใต้มาตรฐาน ISO 12500-1 สำหรับการทดสอบสมรรถนะขององค์ประกอบตัวกรองอากาศอัดในการกำจัดละอองน้ำมัน
ดังนั้น คุณจะจ่ายละอองน้ำมันที่มีขนาดระหว่าง 0.1 ถึง 0.3 ไมครอนโดยใช้หัวฉีดเพื่อส่งไปยังกระแสของเหลวสะอาดที่เข้ามา
คุณควรรักษาแรงดันทางเข้าของเหลวที่ 101.5 psi และอุณหภูมิที่ 20°C
ใช้เครื่องวัดแสงเพื่อนับจำนวนละอองลอยที่ส่งมาจนกว่าองค์ประกอบจะเปียก และจำนวนละอองลอยที่ผ่านองค์ประกอบนั้นตามลำดับ
นอกจากนี้ ให้บันทึกการลดลงของแรงดันข้ามองค์ประกอบก่อนและหลังการให้ละอองลอย
คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าการอ่านขั้นต่ำสามครั้ง คำนวณอัตราส่วนเบต้า และนำเสนอผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการกำจัด การลดลงของแรงดัน และเปอร์เซ็นต์การซึมผ่านของน้ำมัน
องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing มีประเภทใดบ้าง?
มีองค์ประกอบตัวกรองรวมสองประเภทหลักซึ่งจำแนกตามประเภทของการใช้งาน
ได้แก่:
ประเภทของไส้กรองรวม
· องค์ประกอบตัวกรองการรวมของเหลว-ของเหลว
คุณจะใช้องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวประเภทนี้เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในเฟสต่อเนื่องของของเหลวในกระบวนการ
ของเหลวสองชนิดที่คุณกำลังแยกจะต้องไม่สามารถผสมกันได้และมีความหนาแน่นต่างกันเพื่อให้องค์ประกอบตัวกรองทำงานได้อย่างเหมาะสม
ในขณะที่ของเหลวในเฟสต่อเนื่องไหลผ่านองค์ประกอบการรวมตัว เส้นใยจะรวมหยดน้ำที่ไม่ต่อเนื่องเข้าด้วยกันให้เป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับแรงโน้มถ่วงกระทำ
อุปกรณ์เหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การกำจัดน้ำออกจากไฮโดรคาร์บอน น้ำมัน ตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง
คุณยังสามารถใช้แยกไฮโดรคาร์บอนออกจากสารปนเปื้อนต่างๆ รวมถึงเอมีน โซดาไฟ น้ำ และอื่นๆ ได้ด้วย
องค์ประกอบการรวมตัวเหล่านี้สามารถกำจัดสารปนเปื้อนในของเหลวได้ 99.9% จากเฟสต่อเนื่องที่ไมครอนที่มีอัตราที่กำหนดต่างกัน
องค์ประกอบการรวมตัวควรมีพื้นที่ผิวเพียงพอสำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในรูปแบบของเหลว
ในกรณีที่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่สององค์ประกอบขึ้นไป ให้ใช้ตัวต่อเพื่อประกอบเข้าด้วยกันในตัวเรือนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการกรองที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าคุณเลือกที่อยู่อาศัยที่มีความลึกของบ่อเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันอีกครั้งของของเหลวทั้งสองเมื่อองค์ประกอบทำลายอิมัลชัน
· ไส้กรองรวมก๊าซและของเหลว
องค์ประกอบการรวมของเหลวและก๊าซช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนในของเหลวออกจากของเหลวในกระบวนการก๊าซหรืออากาศ
เนื่องจากกระบวนการก๊าซมีลักษณะความเร็วสูง องค์ประกอบตัวกรองจึงควรสามารถทนต่อความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรกสูงและอัตราการไหลที่สูงได้
ก๊าซที่ปนเปื้อนจะผ่านองค์ประกอบจากภายในสู่ภายนอก
ดังนั้นตัวกรองจะกักเก็บสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งไว้ภายใน และปล่อยหยดของเหลวขนาดใหญ่ออกสู่ภายนอก
คุณสามารถใช้องค์ประกอบตัวกรองรวมประเภทนี้ได้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ก๊าซที่สะอาดหรืออากาศอัด
คุณสามารถใช้องค์ประกอบเหล่านี้เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นน้ำและน้ำมันออกจากระบบอากาศอัด เพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด ให้ใช้แรงดันสูงและอุณหภูมิต่ำ
คุณยังสามารถใช้องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมเพื่อกู้คืนน้ำมันหล่อลื่นจากระบบคอมเพรสเซอร์ปลายทางได้
ในทำนองเดียวกัน พวกเขาจะกำจัดสารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนและน้ำที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอนด้วยประสิทธิภาพ 99.99%
ดังนั้น ประเภทพิเศษบางส่วนขององค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวที่ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานเฉพาะ ได้แก่:
- การรวมก๊าซธรรมชาติ
- องค์ประกอบการรวมตัวของก๊าซซีล
- องค์ประกอบการรวมตัวของน้ำมัน
- องค์ประกอบการรวมตัวของก๊าซเชื้อเพลิง
- องค์ประกอบการรวมตัวของดีเซล
- องค์ประกอบการรวมตัวของคอนเดนเสท
- องค์ประกอบการรวมตัวด้วยอากาศอัด
- ธาตุรวมตัวของน้ำ ฯลฯ
ส่วนประกอบขององค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing มีอะไรบ้าง?
การออกแบบองค์ประกอบตัวกรองรวมจะแตกต่างกันอย่างมากจากผู้ผลิตแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวมาตรฐานประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

ส่วนประกอบของไส้กรองรวม
โอริงคู่: ปะเก็นทำหน้าที่ปิดผนึกเพื่อหลีกเลี่ยงการบายพาสของของเหลวกระบวนการ
ฐานรองสแตนเลส:แกนรองรับถูกสร้างขึ้นโดยใช้สแตนเลสและมีความแข็งแรงทางกลต่อแรงดันของระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการแตก
คุณสามารถมีแกนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกได้
แกนรองรับภายในจะอยู่ที่ด้านในสุดขององค์ประกอบ และแกนรองรับภายนอกอยู่หลังตัวยึดสื่อภายนอก
สื่อสิ่งพิมพ์: ตัวล็อกสื่อประกอบด้วยวัสดุตัวล็อก คุณสามารถสร้างตัวล็อกโดยใช้วัสดุต่างๆ ได้ แต่ไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุที่นิยมใช้มากที่สุด
ช่วยปกป้องสื่อทั้ง 2 ด้านและเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลให้กับสื่อ
วัสดุกรอง: วัสดุตัวกลางนี้ผลิตขึ้นจากวัสดุหลากหลายชนิด โดยจะฝึกสารปนเปื้อนที่เป็นอนุภาคให้กลับมาเป็นปกติและเริ่มกระบวนการรวมตัว
ชั้นระบายน้ำ:หรือเรียกอีกอย่างว่าชั้นป้องกันการดึงกลับ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมและระบายของเหลวที่รวมตัวอยู่ในถังพักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ตามมา
ฝาปิดท้าย: คุณสามารถติดฝาปิดปลายทั้งสองด้านของไส้กรองได้ วัสดุที่ใช้ทำฝาปิดปลายจะต้องไม่กัดกร่อน
ฝาปิดบางอันมีรหัสสีเพื่อให้ระบุเกรดการกรองได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย
ซี่โครงฝาปิดด้านท้ายจะช่วยนำทางในการติดตั้งองค์ประกอบในตำแหน่งตรงกลางภายในตัวเรือน
ท่อส่งลม : ช่วยให้สามารถกระจายลมผ่านตัวกลางได้สม่ำเสมอ
วงแหวนตำแหน่ง:อุปกรณ์นี้อยู่ที่ฝาปิดปลายด้านล่าง และป้องกันการสั่นสะเทือนขององค์ประกอบการรวมตัวพร้อมทั้งเพิ่มเสถียรภาพ
คุณสมบัติของสื่อกรอง Coalescing คุณภาพสูงมีอะไรบ้าง?
การทำความเข้าใจคุณลักษณะทางเทคนิคของตัวกรองการรวมตัวใดๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะพยายามกำหนดค่าในการใช้งานของคุณ
ลักษณะทางเทคนิคที่ดีที่สุดบางประการอาจรวมถึง:
- ประสิทธิภาพการกรองของการกำจัดของเหลวควรอยู่ในช่วงตั้งแต่ 95% ถึง 99%
- องค์ประกอบจะต้องกำจัดของแข็งและละอองขนาดใหญ่กว่า 1 ไมครอนมากกว่า 98%
- ขึ้นอยู่กับการใช้งาน องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมสามารถจัดการได้มากถึง 250 ม.3 ต่อชั่วโมงหรือ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร3 ต่อวัน.
- ปริมาตรตกค้างของสารปนเปื้อนในก๊าซที่กรองแล้วควรน้อยกว่า 1 มก./ม.3
- องค์ประกอบสามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานได้สูงถึง 150°C สำหรับการกรองของแข็ง และสูงถึง 90°C สำหรับการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในของเหลว
คุณจะทดสอบคุณภาพขององค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ได้อย่างไร?
คุณสามารถทดสอบคุณภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมได้โดยการดำเนินการทดสอบชุดหนึ่ง
การทดสอบจะขึ้นอยู่กับประเภทขององค์ประกอบตัวกรองรวมและแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้งาน
การทดสอบบางอย่างที่คุณสามารถทำได้กับองค์ประกอบการรวมตัว ได้แก่:
- การทดสอบ DOP
- การทดสอบ NaCI
- การทดสอบ LASE
- การทดสอบ ANSI/CAGI
- การทดสอบจุดฟองสบู่
- การทดสอบการไหล
- การทดสอบการโหลดดิน
- การทดสอบแรงดันที่ปนเปื้อน
คุณจะให้คะแนนองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ได้อย่างไร?
ค่าตัวกรองบ่งบอกถึงประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองในการกำจัดและรักษาสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเฉพาะ
คุณควรจะกำหนดทั้งขนาดของอนุภาคและประสิทธิภาพการกำจัดเมื่อประเมินองค์ประกอบการรวมตัว

ไส้กรองรวมชนิดต่างๆ
· ค่าไมครอน
คุณสามารถให้คะแนนตัวกรองแบบรวมผ่านมาตราส่วนคะแนนปกติได้
คะแนนบ่งบอกถึงขนาดของอนุภาคที่องค์ประกอบสามารถรักษาไว้ได้
สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการกำจัดสารปนเปื้อนได้เช่นกัน
· อัตราส่วนเบต้า
คะแนนประเภทนี้ระบุทั้งขนาดขององค์ประกอบอนุภาคที่สามารถคงอยู่ได้และอัตราส่วนเบตา
การ อัตราส่วนเบต้า ได้มาจากการทดสอบองค์ประกอบตัวกรองแบบหลายรอบ
ในการหาอัตราส่วน ให้ทำการทดสอบองค์ประกอบต่างๆ ด้วยปริมาณสารปนเปื้อนที่ทราบและมีขนาดเดียวกัน จากนั้นจึงตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนจำนวนเท่าใดที่ผ่านองค์ประกอบนั้นๆ ไป
หารจำนวนอนุภาคที่ผ่านองค์ประกอบนั้นกับจำนวนอนุภาคที่คุณป้อนเข้าไป
การจัดเตรียมทั้งค่าระดับไมครอนและอัตราส่วนเบตาทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมได้อย่างครอบคลุม
ปัจจัยใดบ้างที่กำหนดประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวม?
ประสิทธิภาพการกรองขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการได้แก่:
- การติดตั้งพรีฟิลเตอร์ในต้นทาง: แม้ว่าพรีฟิลเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นหลักเพื่อลดต้นทุน แต่พรีฟิลเตอร์ยังช่วยยืดอายุการใช้งานขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมอีกด้วย
- ธรรมชาติ ชนิดและลักษณะของสารปนเปื้อน: ความหนืดและความเหนียวของของเหลวที่ถูกกำจัดออกมีบทบาทสำคัญในเวลาการตกตะกอนของหยดน้ำ
- ขนาดของละออง: ละอองขนาดเล็กจะรวมตัวกันได้ยากกว่าและต้องใช้เวลาในการตกตะกอนนานกว่าเพื่อหลุดออกจากของเหลวในเฟส/กระบวนการต่อเนื่อง
- ขนาดรูพรุนในเส้นใยและความหนาของสื่อ: องค์ประกอบที่มีขนาดรูพรุนเล็กกว่าและสื่อหนากว่าจะมีความต้านทานต่อการไหลของของเหลวได้ดีกว่า แม้ว่าจะจับสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่าก็ตาม
- ความเร็วของของไหลในกระบวนการ: การเพิ่มความเร็วเฟสให้ถึงระดับที่เหมาะสมยังช่วยเพิ่มโมเมนตัมของสิ่งปนเปื้อน ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่สิ่งปนเปื้อนจะตกลงมาและเกาะติดตัวกลางเพิ่มมากขึ้น
- ระดับการปนเปื้อนของของเหลวกระบวนการ
- การลดลงของแรงดัน: เมื่อความดันลดลงจนเข้าใกล้ความดันเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการกรองจะเริ่มลดลง
- ความพรุนปานกลาง/ปริมาตรช่องว่าง: การเลือกสื่อที่มีปริมาตรช่องว่างสูงเพื่อสร้างองค์ประกอบจะช่วยลดความดันลดลงของความสะอาด ยืดอายุการใช้งาน และพื้นที่กรองที่มีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบตัวกรอง Coalescing จะมีอายุการใช้งานยาวนานเพียงใด
อายุการใช้งานของ ระบบกรองแบบรวม แตกต่างกันอย่างมากจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่งและจากกระบวนการหนึ่งไปยังอีกกระบวนการหนึ่ง
ปัจจัยบางประการที่จะส่งผลต่ออายุการใช้งานขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวม ได้แก่:
- ความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรกของธาตุต่างๆ
- ลักษณะและขนาดของสารปนเปื้อน
- ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการสร้างสื่อ
- ปริมาณสิ่งสกปรกในของเหลวกระบวนการขาเข้า
- อัตราการไหลของของเหลวกระบวนการ
- ประเภทของสื่อ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมตัวอาจอยู่ได้ตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึงหลายเดือน
ดังนั้นผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงแนะนำว่าควรเปลี่ยนไส้กรองอย่างน้อยปีละครั้ง แม้ว่าความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรกจะไม่หมดก็ตาม
คุณควรเปลี่ยนไส้กรอง Coalescing เมื่อใด?
คุณควรเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรองรวมเมื่อถึงแรงดันลดที่กำหนดเพื่อเปลี่ยน
เนื่องจากองค์ประกอบต่างๆ กักเก็บสิ่งสกปรกไว้มากขึ้น รูพรุนของตัวกลางจึงถูกอุดตันจนถึงระดับความดันลดลงที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง
ในระดับนี้ คุณควรเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปื้อนบายพาสที่จะส่งผลกระทบต่อกระแสการทำงานของกระบวนการ
โดยทั่วไป ชุดกรองแบบรวมจะมาพร้อมกับอุปกรณ์วัดความดันต่างที่ติดมาด้วย ซึ่งจะทำการวัดและแสดงการลดลงของความดันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
คุณควรตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้เป็นประจำทุกวันและบันทึกค่าที่อ่านได้
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่างอัตโนมัติจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรองรวม
ผู้ผลิตแต่ละรายจะแนะนำค่าแรงดันตกในการเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรองแบบรวมที่แตกต่างกัน
แรงดันตกเริ่มต้นขององค์ประกอบใหม่จะอยู่ระหว่าง 1-2 psi
ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต คุณควรเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรองโดยลดแรงดันระหว่าง 8 ถึง 15 psi
จำไว้ว่าการเปลี่ยนตัวกรองเป็นกระบวนการสำคัญที่จะกำหนดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
คุณควรพิจารณาอะไรบ้างเมื่อเลือกองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing?
การเลือกองค์ประกอบตัวกรองรวมที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกรอง ปัจจัยที่สำคัญที่สุดบางประการได้แก่:
· ลักษณะของของเหลวในกระบวนการ
ลักษณะและคุณสมบัติของของเหลวสำหรับกระบวนการของคุณจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเภทของวัสดุที่คุณเลือกมาใช้สร้างองค์ประกอบนั้น
วัสดุสำหรับการสร้างองค์ประกอบจะต้องเข้ากันได้กับของไหลกระบวนการ นั่นคือ ของไหลกระบวนการจะต้องไม่กัดกร่อนองค์ประกอบ
คุณควรพิจารณาคุณลักษณะของของเหลวล่วงหน้า เพื่อทราบว่าของเหลวนั้นเป็นกรด เป็นน้ำมัน เป็นเบส เป็นน้ำ เป็นออกซิเดชัน หรือเป็นตัวทำละลาย
· อัตราการไหล
อัตราการไหลของของเหลวขึ้นอยู่กับแรงดันที่ใช้และความต้านทานของระบบโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ความหนืดของของเหลวส่งผลโดยตรงต่อความต้านทานและแปรผกผันกับอัตราการไหล
ดังนั้นคุณควรเลือกองค์ประกอบตัวกรองที่มีอัตราการไหลเท่ากับค่าที่กำหนดของระบบ
การเลือกองค์ประกอบที่มีอัตราการไหลต่ำจะส่งผลให้แรงดันลดลงอย่างมากและความเร็วในการกรองก็ลดลงด้วย
ในทำนองเดียวกัน องค์ประกอบที่มีอัตราการไหลที่สูงกว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการรวมตัวขององค์ประกอบนั้น
· อุณหภูมิในการทำงาน
อุณหภูมิในการทำงานส่งผลโดยตรงต่ออัตราการกัดกร่อนขององค์ประกอบ ความหนืดของของไหล ความเข้ากันได้ของตัวกลาง และสารสกัด
การเลือกใช้วัสดุตัวกลางถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากวัสดุแบบใช้แล้วทิ้งส่วนใหญ่ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เซลลูโลส ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากได้
สภาพจะแย่ลงอีกเมื่ออุณหภูมิสูงตรงกับความต่างของความกดอากาศสูงเป็นเวลานาน
· การลดแรงดัน
การลดลงของแรงดันเป็นผลจากความต้านทานที่กระทำต่อการไหลของของเหลวโดยองค์ประกอบตัวกรอง
ปริมาณการสูญเสียแรงดันขึ้นอยู่กับขนาดรูพรุน ความพรุนขนาดกลาง ความหนา และพื้นที่การกรองที่มีประสิทธิภาพโดยตรง
เมื่อเลือกองค์ประกอบ คุณควรเข้าใจว่าความลึก ขนาดรูพรุน และความหนาสัมพันธ์กับความต้านทานการไหลของของไหลอย่างไร
คุณควรพิจารณาถึงการลดลงของแรงดันแบบแห้งหรือความแตกต่างของแรงดันบนองค์ประกอบตัวกรองรวมตัวใหม่ ตลอดจนการลดลงของแรงดันที่เพิ่มขึ้นด้วย
ความดันลดลงเมื่อแห้งไม่ควรเกิน 2 psi
· พื้นที่การกรองที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรก
พื้นที่การกรองที่มีประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมตัวคือพื้นที่ผิวหน้าและเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรกขององค์ประกอบ
ความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรกขององค์ประกอบจะกำหนดอายุการใช้งาน
นอกจากนี้ยังมีผลโดยตรงต่อระยะเวลาการเปลี่ยนองค์ประกอบและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลาหยุดทำงานและต้นทุนการบำรุงรักษา
ยิ่งความสามารถในการเก็บสิ่งสกปรกขององค์ประกอบมากขึ้นเท่าไร ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตัวกรองและเวลาหยุดทำงานก็จะยิ่งลดลง
· ระดับการกรองที่ต้องการ/ประสิทธิภาพการกรอง
ประสิทธิภาพขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกองค์ประกอบ
นอกจากนี้ องค์ประกอบยังต้องกำจัดสิ่งปนเปื้อนของเหลวในระดับความสะอาดที่ต้องการอีกด้วย
คุณไม่ควรเลือกตัวกรองที่มีขนาดรูพรุนเล็กกว่าที่ต้องการ เพราะจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นเนื่องจากการอุดตันอย่างรวดเร็ว
คุณยังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการผลักของเหลวในกระบวนการผ่านองค์ประกอบเนื่องจากมีความต้านทานสูงขึ้น
คุณควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น พื้นที่กรองที่มีประสิทธิภาพ ความหนา รูพรุน/ช่องว่าง และรอยจีบ ซึ่งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์ประกอบได้อย่างมาก
· แรงดันการทำงาน
คุณต้องเลือกองค์ประกอบตัวกรองที่มีระดับแรงดันใกล้เคียงกับแรงดันของระบบ
การเลือกตัวกรองที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ต้องหยุดทำงานเป็นเวลานานและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเนื่องจากองค์ประกอบแตกสลายและส่วนประกอบเสียหาย
คุณสามารถทำความสะอาดองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถทำความสะอาดได้เฉพาะองค์ประกอบการรวมตัวที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เท่านั้น
ในกรณีส่วนใหญ่ การทำความสะอาดสื่อกรองการรวมตัว สื่อกรองพิเศษ และสื่อกรองการรวมตัวประสิทธิภาพสูงอาจเป็นเรื่องท้าทาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายผลิตองค์ประกอบการรวมตัวที่ทำความสะอาดได้จากตัวกลางสังเคราะห์
คุณต้องยืนยันว่าองค์ประกอบการรวมตัวที่คุณใช้นั้นเป็นประเภทที่สามารถทำความสะอาดได้ก่อนที่จะพยายามทำความสะอาด
ราคาของ Coalescing Filter Element อยู่ที่เท่าไร?
คุณสามารถใช้จ่ายเงิน 20 ถึง 40 ดอลลาร์เพื่อซื้อตลับกรองรวมหนึ่งตลับในราคาขายส่ง
คุณควรทราบว่ามีจำนวนองค์ประกอบขั้นต่ำที่คุณต้องซื้อเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดในราคาต่อชิ้น
ราคาขององค์ประกอบการรวมตัวนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณขององค์ประกอบกรองการรวมตัวที่คุณซื้อเป็นอย่างมาก
คุณจะกำหนดพื้นที่ผิวขององค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing ได้อย่างไร?
การกำหนดพื้นที่ผิวขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมเป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณจำนวนตลับหมึกที่ต้องการเพื่อการกรองของเหลวที่มีประสิทธิภาพ
การเพิ่มพื้นที่การกรองช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองและลดต้นทุนการดำเนินงาน

องค์ประกอบตัวกรองอนุภาคและการรวมตัว
ดังนั้นคุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดพื้นที่ผิวการกรอง
- ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดความยาวขององค์ประกอบตัวกรองโดยการหารอัตราการไหลรวมของของไหลกระบวนการด้วยอัตราการไหลเฉพาะ
- ระบุปริมาณตลับหมึกที่ต้องการโดยคำนวณจากตัวเลขด้านบนพร้อมระบุความยาวของตลับหมึกที่คุณเลือก
คุณดูแลรักษาองค์ประกอบตัวกรองแบบ Coalescing อย่างไร?
คุณควรปฏิบัติตามเคล็ดลับการบำรุงรักษาเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบการรวมตัวของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดเก็บองค์ประกอบตัวกรองรวมใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานในภาชนะที่ยังไม่ได้เปิดเดิมภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง
ตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ เพื่อดูว่ามีรอยเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่ก่อนการติดตั้ง
- ให้ใช้องค์ประกอบตัวกรองรวมจาก OEM ที่เข้ากันได้กับตัวเรือนตัวกรองเสมอ
หากเป็นไปได้ ควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ส่วนประกอบของบุคคลที่สาม การใช้ส่วนประกอบของบุคคลที่สามจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ
- คุณควรติดตั้งแผ่นกรองอนุภาคเบื้องต้นเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งจำนวนมากก่อนที่จะเข้าถึงองค์ประกอบตัวกรองแบบรวม
สิ่งนี้จะช่วยคุณลดต้นทุนการบำรุงรักษาและระยะเวลาหยุดทำงานเนื่องจากองค์ประกอบการรวมตัวจะใช้งานได้นานขึ้น
- คุณสามารถติดตั้งองค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวได้เฉพาะในจุดใช้งานในกรณีที่ความสะอาดของของเหลวในกระบวนการแตกต่างกันในแต่ละวงจร
- ตรวจสอบค่าความแตกต่างของความดันอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันสภาพขององค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้แรงดันที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณตรวจจับการทำงานผิดปกติขององค์ประกอบต่างๆ หรือเมื่อองค์ประกอบถึงเวลาต้องเปลี่ยน
- เปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรองรวมที่สึกหรอหรือเสียหายทันทีเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าแรงดันลดลงอย่างรวดเร็ว
- คุณควรเปลี่ยนตัวกรองทันทีเมื่อถึงอายุการใช้งานเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตั้งแต่ 7 ถึง 15 psi ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิต
อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถทำความสะอาดและนำส่วนประกอบที่ทำความสะอาดได้กลับมาใช้ใหม่ได้
- คุณจะต้องเปลี่ยนองค์ประกอบการรวมตัวอย่างน้อยปีละครั้งในกรณีที่องค์ประกอบไม่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในหนึ่งปี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบายน้ำที่รวมกันในบ่อพักน้ำทุกวันหรือต่อรอบการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักการทำงาน
- ห้ามไหลย้อนกลับจากตัวกรอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
มาตรฐานคุณภาพสำหรับองค์ประกอบตัวกรองแบบรวมคืออะไร?
ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพขององค์ประกอบตัวกรองรวมขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานและอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่
ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมสำหรับการกรองอากาศอัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ภายใต้ ISO12500 มาตราฐาน.
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการกรอง องค์ประกอบสามารถจำแนกออกเป็นคลาสต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ตามมาตรฐาน ISO 8573-1.
ในทำนองเดียวกัน องค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวที่ใช้ในการกรองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 4405 และ ISO 4406 มาตรฐาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ ASME B16.5, ASME B16.47, ASME BPVC และ EN 10204 ประเภท 3.1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนองค์ประกอบตัวกรอง Coalescing มีอะไรบ้าง?
คุณควรใช้แนวทางด้านความปลอดภัยและข้อควรระวังที่ดีเพื่อลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าไส้กรองทำงานได้อย่างเหมาะสม
มาตรการด้านความปลอดภัยขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน ความเป็นพิษของของเหลว และระดับความสะอาดที่ต้องการ
คุณสามารถปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้ได้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดเมื่อจัดการกับองค์ประกอบตัวกรองแบบรวม
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลทั้งหมดเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยก่อนที่จะซ่อมบำรุงตัวกรอง
- ก่อนที่จะเปิดภาชนะกรองรวม ให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดปั๊มแล้ว และปิดวาล์วทางออกและทางเข้า
- คุณควรจะลดแรงดันและระบายของเหลวที่รวมกันและของเหลวในกระบวนการภายในภาชนะออกให้หมด
ช่วยลดการปนเปื้อนซ้ำของของเหลวปลายน้ำจากสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในองค์ประกอบ และลดความเสี่ยงจากการระเบิดของแรงดัน
- ถอดชุดตัวกรองออกจากการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟดูด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวของแผ่นกรองแยกส่วนที่ทำความสะอาดด้วยมือหรือวัสดุมันๆ อื่นๆ
คุณควรติดตั้งตลับหมึกในขณะที่ยังคงปิดทับด้วยถุงพลาสติกอยู่
ค่อยๆ ถอดถุงพลาสติกออกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตบนพื้นผิวของตลับหมึก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความสะอาดตัวเรือนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ตรวจสอบว่าน้ำยาทำความสะอาดชนิดใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ทำความสะอาด ความเหมาะสมของผงซักฟอกนั้นแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละการใช้งาน ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดซึ่งกรองหรือเจือจางน้ำได้
- เมื่อขันองค์ประกอบ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับแรงบิดที่แนะนำ และใช้แรงที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไป
- ใช้แมงมุมเชื่อมต่อตลับหมึกหลาย ๆ ตัวไว้ในตัวกรองตัวเดียว
อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการระเบิดไฟจากประจุไฟฟ้าสถิตในการใช้งาน เช่น องค์ประกอบการรวมเชื้อเพลิง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดวาล์วทั้งหมดก่อนที่จะเปิดท่อของเหลวหลังจากการซ่อมบำรุง
- ทดสอบตัวกรองว่าทำงานปกติและรั่วหรือไม่หลังการบริการทุกครั้ง
ห้ามให้ตัวกรองทำงานเต็มกำลังหากตรวจพบสิ่งผิดปกติใดๆ
- เมื่อจัดการกับของเหลวที่เป็นพิษ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือก๊าซธรรมชาติ ให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดแล้ว
นอกจากนี้ ให้ล้างตัวกรองด้วยของเหลวเฉื่อยหรือก๊าซก่อนที่จะเปิดเพื่อซ่อมบำรุง
สำหรับของเหลวที่ติดไฟได้ ให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานปราศจากวัสดุระเบิดใดๆ
คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของไส้กรอง Coalescer ได้อย่างไร?
ประสิทธิภาพการกรองของตัวกรองรวมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
คุณสามารถควบคุมการออกแบบและการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมได้
มาตรการต่อไปนี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกรองขององค์ประกอบการรวมตัวได้
· การติดตั้งพรีฟิลเตอร์
ประสิทธิภาพของไส้กรองรวมไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของสิ่งสกปรกที่สามารถขจัดออกได้เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของไส้กรองด้วย
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักขององค์ประกอบการรวมตัวคือการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในรูปแบบของเหลว คุณจึงสามารถติดตั้งตัวกรองล่วงหน้าต้นทางเพื่อกำจัดของแข็งส่วนใหญ่ได้
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์ประกอบตัวกรองแบบรวมในการขจัดสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนในรูปแบบของเหลว
· เพิ่มความเร็วของของไหล
คุณจะเพิ่มโอกาสที่ละอองน้ำขนาดเล็กจะกระทบกับเส้นใยขนาดกลางแทนที่จะไหลผ่านเส้นใยขนาดกลางได้ โดยการเพิ่มความเร็วและโมเมนตัมของของไหล
ให้แน่ใจว่าคุณพบสมดุลที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเกินความเร็วสูงสุดที่อนุญาต มิฉะนั้นจะเพิ่มการดึงกลับของของเหลวที่รวมตัวกันอีกครั้ง
· การใช้วัสดุในการก่อสร้างที่เหมาะสม
คุณสมบัติของตัวกลางการรวมตัวจะขึ้นอยู่กับลักษณะของของไหลกระบวนการและสิ่งปนเปื้อนในของเหลวที่คุณต้องการกำจัด
เมื่อคุณแยกของเหลวสองชนิด คุณต้องเลือกวัสดุที่ดึงดูดของเหลวที่ปนเปื้อน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการขจัดน้ำออกจากน้ำมัน การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติชอบน้ำจะช่วยให้ละอองน้ำเล็กๆ ที่จุดตัดของตาข่ายรวมตัวกันเร็วขึ้น
ในทำนองเดียวกัน วัสดุโอเลโอฟิลิกยังช่วยให้มีประสิทธิภาพการกรองที่สูงขึ้นเมื่อคุณกรองน้ำมันออกจากน้ำ
· การบำบัดพื้นผิวของตัวกลาง
คุณยังสามารถบำบัดพื้นผิวของสื่อรวมตัวเพื่อลดคุณสมบัติการเปียกได้
แนวทางปฏิบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานก๊าซและของเหลวบางประเภท
การบำบัดพื้นผิวสื่อจะลดพลังงานพื้นผิวโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายหยดของเหลวที่รวมตัวกัน
วิธีการนี้ทำได้โดยลดแรงดึงดูดระหว่างของเหลวที่รวมตัวกันและเส้นใยขนาดกลาง
· การลดขนาดรูพรุนของตัวกลาง
องค์ประกอบตัวกรองแบบรวมใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนทั้งของแข็งและของเหลว
ยิ่งขนาดรูพรุนเล็กลงเท่าใด ก็สามารถกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น
รูพรุนขนาดกลางที่เล็กกว่าจะช่วยลดโอกาสที่ละอองน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นใยขนาดกลาง
· การลดความหนืดของของเหลวในกระบวนการ
คุณสามารถลดความหนืดของของเหลวได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิของของเหลวให้เหมาะสม
การลดความเร็วจะช่วยลดแรงลากบนหยดน้ำ และทำให้หยดน้ำสามารถตกตะกอนด้วยความเร็วของไหลที่สูงขึ้น
คุณจะกำหนดความดันลดลงทั่วองค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวได้อย่างไร?
การลดแรงดัน ในตัวกรองแบบรวมผลลัพธ์มาจากการรวมกันของแรงดันตกทั้งแบบคงที่และแบบเพิ่มขึ้น
การสูญเสียแรงดันคงที่มาพร้อมกับตัวเรือนและองค์ประกอบใหม่ ในขณะที่ความดันลดลงแบบเพิ่มขึ้นเป็นผลจากองค์ประกอบที่อุดตันด้วยสิ่งสกปรกในขณะที่ทำงาน
คุณควรตรวจสอบการลดลงของแรงดันระหว่างองค์ประกอบตัวกรองรวมตลอดช่วงเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำการเปลี่ยนองค์ประกอบดังกล่าวเมื่อถึงแรงดันที่ต้องเปลี่ยน
คุณสามารถใช้เกจวัดความดันต่างพร้อมตัวบ่งชี้แบบป๊อปอัปเพื่อแสดงค่าความดันที่ทางเข้าและทางออกขององค์ประกอบ
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณยังสามารถติดตั้งมาตรวัดแรงดันที่แตกต่างกันสองตัว โดยแต่ละตัวอยู่ที่พอร์ตทางเข้าและทางออก จากนั้นลบแรงดันปลายน้ำออกจากแรงดันต้นน้ำ
ให้แน่ใจว่าคุณทำการอ่านค่าเฉพาะเมื่อระบบกำลังทำงานเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลลบเท็จ
ไฟแสดงสถานะแบบป๊อปอัปจะมีการทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว เหลือง และแดงอยู่เสมอ และช่วยให้คุณทราบว่าชิ้นส่วนนั้นถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือไม่
สีเขียวหมายถึงดี สีเหลืองเตือนคุณว่าอายุการใช้งานใกล้จะสิ้นสุด และสีแดงหมายถึงคุณควรเปลี่ยนชิ้นส่วนเหล่านี้
เหตุใดจึงต้องนำเข้าไส้กรอง Coalescer จากจีน?
ผู้ผลิตชาวจีนมีโรงงานที่ทันสมัยซึ่งผลิตองค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวคุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการมาตรฐานคุณภาพทางอุตสาหกรรมและข้อกำหนดต่างๆ ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
เรามีทีมงานผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ทุ่มเทที่จะมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการพิเศษของคุณในราคาที่ลดลง
เมื่อคุณซื้อจากเรา เราจะรับประกันว่าเราจะมอบความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเชื่อถือได้กับคุณ
เรามอบโอกาสให้คุณลดต้นทุนการผลิตด้วยราคาส่วนลดของเรา
โดยสรุป ก่อนที่จะซื้อไส้กรองรวม ควรพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ทั้งหมด
มันจะช่วยคุณปรับกระบวนการกรองการรวมตัวของคุณให้เหมาะสมที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบตัวกรองการรวมกลุ่ม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
















