全国服务热线:0373-2628268
原因:高精度滤芯的滤材更致密、孔径更小,更容易被颗粒堵塞,因此压降随时间上升得更快。
从快到慢的典型排序:
1 μm > 5 μm > 10 μm > 20 μm > 50 μm > 100 μm
二、不同精度滤芯的压降增长机制差异
1. 高精度滤芯(1–5 μm)
滤材孔径小、结构致密
颗粒容易在表面和浅层快速堆积
形成 “滤饼层” 后压降急剧上升
压降曲线呈 “快速上升型”
典型特点:
初始压降高
堵塞快
寿命短
适合低浊度、高精度要求场景
2. 中精度滤芯(10–20 μm)
孔径适中
颗粒可进入滤材内部
堵塞速度中等
压降曲线呈 “平稳上升型”
典型特点:
初始压降中等
寿命适中
是大流量滤芯最常用的精度段
3. 低精度滤芯(50–100 μm)
滤材孔径大、孔隙率高
颗粒可深入滤材内部
纳污量大
堵塞速度慢
压降曲线呈 “缓慢上升型”
典型特点:
初始压降低
寿命长
适合高浊度、预过滤场景