過濾介質特性
過濾介質是影響過濾效率的關鍵因素之一。過濾介質的材質、孔徑大小、孔隙率以及厚度等特性都會對過濾效果產生重要影響。例如,纖維過濾器中,纖維的材質決定了其對不同類型雜質的吸附和攔截能力。玻璃纖維具有較高的強度和化學穩定性,對灰塵顆粒等雜質有較好的攔截效果;而合成纖維可能在某些情況下對特定的有機污染物具有更好的吸附性能。過濾介質的孔徑大小直接決定了能夠攔截的雜質顆粒的最小尺寸。孔徑越小,過濾精度越高,對微小顆粒的過濾效率也越高,但同時氣體通過時的阻力也會增大。孔隙率則影響過濾介質的容塵量,孔隙率高的介質能夠容納更多的雜質,但可能會在一定程度上降低對微小顆粒的過濾效率。介質的厚度也與過濾效率相關,較厚的過濾介質能夠提供更多的攔截和吸附機會,但也會增加氣體的流動阻力。

氣體流速
氣體流速對過濾效率有著顯著影響。當氣體流速較低時,雜質顆粒有足夠的時間與過濾介質接觸,被攔截和吸附的概率較大,過濾效率較高。然而,隨著氣體流速的增加,雜質顆粒在過濾介質表面的停留時間縮短,部分顆粒可能會因慣性作用直接穿透過濾介質,導致過濾效率下降。此外,過高的氣體流速還可能對過濾介質造成沖擊,使過濾介質的結構受到破壞,進一步降低過濾效果。不同類型的氣體過濾器都有其適宜的氣體流速范圍,在設計和使用過程中,需要根據過濾器的特點和實際需求,合理控制氣體流速,以保證較高的過濾效率。
雜質特性
氣體中所含雜質的特性也會影響過濾效率。雜質顆粒的大小、形狀、密度以及表面性質等因素都起著作用。一般來說,較大顆粒的雜質更容易被過濾介質攔截,而微小顆粒則較難去除。例如,對于粒徑在 1 微米以下的顆粒,普通的纖維過濾器過濾效率可能較低,需要采用更精密的過濾介質或其他過濾技術。雜質顆粒的形狀也會影響其在過濾介質中的運動軌跡和被攔截的難易程度。不規則形狀的顆粒可能更容易與過濾介質發生碰撞而被捕獲。雜質的密度和表面性質會影響其與過濾介質之間的相互作用力,如密度較大的顆粒在慣性作用下更容易撞擊到過濾介質上被攔截,而表面帶有電荷的顆粒可能會與某些過濾介質產生靜電。