居住建筑室内空气微细颗粒物净化用滤料的性能试验研究

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居住环境空气质量与人体健康密切相关,而颗粒物是首要污染物,会携带各种病菌,在居住建筑室内设置空气净化器已势在必行。在颗粒物粒径分布广泛的场合使用滤料,存在滤网堵塞问题,致使滤料更换频繁,造成维护工作成本上升,高效低阻的过滤材料对于维护人体健康及节能有着重要的意义。本文以净化微粒用过滤材料为研究对象,寻找滤料过滤效率高,阻力低,容尘量大,寿命长的设计规律。首先,采用GRIMM型气溶胶监测仪等仪器对上海市某大学宿舍及居民楼的室外及室内人员活动(整理被褥)前后PMx的实际浓度及粒径分布状况进行了测试,发现PM10浓度瞬时值高于标准限值,且人员活动会导致10μm左右颗粒物激增,粒径分布呈双峰分布,在0.20~0.40μm与10μm左右处达到峰值。因此,有必要对居住环境进行自洁过滤,同时做到颗粒物“粗细兼收”,对人体健康及节能环保有着重要意义。测试常用预过滤材料及驻极体滤料对PM10分级过滤效率,得到颗粒物尺度、过滤速度、孔隙率及滤料纤维直径对滤料过滤效率的影响,结果表明驻极体滤料对各粒径范围均有较好的过滤效果,考虑到驻极体滤料的使用场合及重复使用问题,对比了几种溶液浸泡处理前后过滤分级效率,结果表明清洗后效率均大幅下降,说明静电效应是驻极体滤料高效低阻的原因,故其不适用于富含极性分子的场合。为了探究空气净化用清洁滤料结构参数对阻力的影响程度,搭建滤料阻力测试试验台,并对选定滤料进行测试,试验测试结果与理论计算结果对比发现需要对纤维的非均匀分布进行修正。同时,通过试验结果分析过滤速度、孔隙率、纤维细度及厚度对滤料阻力的影响,得出滤料结构参数影响阻力的关系式,由各参数影响滤料阻力的数值范围权重可以对清洁滤料的降阻起到指导作用。针对空气净化器滤料预过滤与主过滤材料布置方式及两层滤料叠加的复合滤料折叠型布置方式,采用数值模拟方法对比了不同孔隙率条件下滤层截面的阻力分布与气流速度场,计算其速度场不均匀度,结果表明,气流速度场不均匀度与阻力有关;复合滤料具有阻力低、均匀容尘特点,解决了滤料易堵塞问题。通过调整滤料的织物层状构造和滤层结构,采用滤料内层分层分尺度积尘替换现有滤层表层积尘,解决滤料表面滤饼造成阻力上升过快问题和预过滤、主过滤两级串联带来的设备空间问题。对外层大容尘量低阻滤料、内层高效驻极体滤料复合的过滤材料性能分析可知其有对细小颗粒物高效过滤的特点,同时阻力增加的幅度在10%以内。
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
目录第10-13页
主要符号表第13-14页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 课题研究背景及意义第14-16页
    1.2 课题研究的现状第16-19页
        1.2.1 空气净化用滤料应用现状第16-17页
        1.2.2 空气净化用滤料分类探讨第17-18页
        1.2.3 驻极体过滤材料第18-19页
        1.2.4 过滤问题CFD模拟研究第19页
    1.3 课题研究的内容及方法第19-22页
        1.3.1 研究内容第19-20页
        1.3.2 研究方法第20-22页
第二章 居住建筑环境背景浓度调查与测试第22-36页
    2.1 前言第22页
    2.2 颗粒物的来源与分布第22-27页
        2.2.1 建筑室内PM_(10)、PM_(2.5)的来源第22-23页
        2.2.2 颗粒物的粒径分布特点第23-25页
        2.2.3 空气质量状况调查第25-27页
    2.3 居住建筑环境背景浓度测试第27-33页
        2.3.1 测试对象第27页
        2.3.2 测试仪器第27-29页
        2.3.3 数据分析第29-33页
    2.4 小结第33-36页
第三章 滤料过滤效率试验研究第36-54页
    3.1 前言第36页
    3.2 试验装置及测试方法第36-43页
        3.2.1 现有空气过滤材料测试方法第36-38页
        3.2.2 测试原理第38页
        3.2.3 测试装置第38-39页
        3.2.4 测试用主要仪器第39-41页
        3.2.5 测试参数第41-42页
        3.2.6 数据处理第42-43页
    3.3 常用预过滤材料过滤效率试验第43-47页
        3.3.1 颗粒尺度第43-44页
        3.3.2 过滤速度第44-45页
        3.3.3 孔隙率第45-46页
        3.3.4 纤维直径第46-47页
    3.4 驻极体滤料过滤效率试验第47-53页
        3.4.1 颗粒尺度第47-48页
        3.4.2 过滤速度第48-49页
        3.4.3 孔隙率第49-51页
        3.4.4 纤维直径第51页
        3.4.5 清洗衰减性能第51-53页
    3.5 小结第53-54页
第四章 滤料构造因素影响阻力的试验研究第54-62页
    4.1 前言第54页
    4.2 纤维过滤材料阻力理论计算第54-55页
        4.2.1 滤料阻力计算第54-55页
        4.2.2 半经验阻力公式第55页
    4.3 滤料阻力的试验研究第55-57页
        4.3.1 试验样品滤料第55页
        4.3.2 测试原理第55-57页
        4.3.3 测试装置第57页
    4.4 试验结果第57-60页
        4.4.1 过滤风速第57-58页
        4.4.2 滤料孔隙率第58-59页
        4.4.3 滤料纤维细度第59页
        4.4.4 滤料厚度第59-60页
    4.5 试验结果分析第60-61页
        4.5.1 理论计算与试验对比第60页
        4.5.2 影响因素综合分析第60-61页
    4.6 小结第61-62页
第五章 折叠式滤层气流场数值模拟试验研究第62-72页
    5.1 前言第62页
    5.2 研究对象与模型建立第62-64页
        5.2.1 研究对象第62-63页
        5.2.2 物理模型第63-64页
        5.2.3 数学模型第64页
    5.3 计算结果与分析第64-70页
        5.3.1 多孔介质模型1——现有过滤层第64-68页
        5.3.2 多孔介质模型2——复合折叠式滤层第68-70页
    5.4 小结第70-72页
第六章 空气净化微粒用复合滤料技术的研究第72-80页
    6.1 前言第72页
    6.2 复合滤料构造第72-73页
    6.3 复合滤料筛选第73-76页
        6.3.1 内层高效滤料第73-74页
        6.3.2 外层大容尘量低阻滤料第74-76页
    6.4 复合滤料性能分析第76-78页
    6.5 小结第78-80页
第七章 结论与展望第80-82页
    7.1 结论第80-81页
    7.2 展望第81-82页
参考文献第82-85页
攻读学位期间研究成果第85-86页
致谢第86页
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