中国広東省広州市。.

セラミックファイバーフィルター性能・試験レポート

これらの数値の読み方 — 試験ラボからの注記

このページのすべての数値は、その動作範囲とともに記載されています。条件なしの性能数値は販売上の主張であり、工学的データではないからです。1 μmのろ過精度と>99.9%の除塵率は、表面ろ過速度2〜5 cm/s、パルスジェット洗浄0.4〜0.7 MPaの条件下で維持されます。100 Paのクリーン圧力損失は大気条件で測定されており、システムは総動作抵抗2,000〜2,300 Paを基準に設計してください。1,100°Cの連続定格は、HFが5 ppm未満、リン酸蒸気なしという規定された化学的暴露範囲内を前提としています。動作点がこれらの条件のいずれかから外れる場合、正直な答えは主要数値が変わるということです。データをお送りいただければ、代わりに何を期待すべきかをお伝えします。.

北京貝士德計量測試中心による広州安可科技有限公司セラミック繊維フィルターの気孔率試験レポート表紙(レポートBSD20191011-01-17)
北京貝士德計量測試中心による広州安可科技有限公司セラミック繊維フィルターの細孔径試験レポート表紙(レポートBSD20191018-01-17)
セラミック繊維フィルターサンプルBSD20191011-01-17の気孔率試験結果:外側部84.75%、内側部85.83%、中間部85.03%

主要性能仕様

Anchor Technologyセラミックファイバーフィルターチューブは、過酷な産業環境における高温ガスろ過のための信頼性が高く長寿命な設計となっています。以下の仕様は、上記の独立した多孔度および細孔径試験レポートによって検証されています。.

  • 除塵効率: > 99.9%
  • 除塵後の残留ダスト: < 5 mg/Nm³
  • 最大長期動作温度: 最大1100°C
  • 使用寿命: 交換不要で最大10年
  • 耐食性: 耐酸・耐アルカリ性

モデルと寸法

非触媒および触媒フィルターラインの両方が同じAWモデル範囲で製造されており、長さ300 mmから3000 mm、および多様な内径、フランジ、表面積の選択肢をカバーしています。.

モデル長さ (A) mm内径 (B) mm外径 (C) mmフランジ径 (D) mmフランジ厚 (E) mmフランジ形状 (F)表面積 (G) m²重量 (H) kg
AW30030011015019030T0.11.3
AW50050040608020T0.20.4
AW1000-A100040608020T0.20.65
AW1000-B100011015019530T0.483.2
AW1500-A150040608020T0.280.9
AW1500-B150011015019530T0.74.5
AW2000200012015019530T15
AW1950195012015020065Y15
AW240024008012016030T0.95.5
AW3000-A300012015019530T1.47.5
AW3000-B300011015019530T1.48.5

備考:実際の製品寸法が上記の表と若干異なることは正常です。具体的な許容範囲については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。.

濾過性能および試験レポート

上記の試験レポートは、濾過精度と圧力損失を決定する2つのパラメータである多孔度と細孔径分布を示しています。これらの値は標準品に適用されます 非触媒セラミック繊維フィルター. 。統合脱硫・脱硝については、 触媒セラミック繊維フィルター.

を参照してください。詳細なデータシートや完全な試験レポートが必要ですか? お問い合わせください をご覧ください。当社のエンジニアが完全なドキュメントを提供いたします。.

現場で見られたこと:3つの故障モードとその回避方法

2008年以降の300以上の設置事例において、ほぼすべての早期性能問題は3つの原因のいずれかに起因しています。. 熱衝撃 — 毎分200°Cを超える温度変動 — は、予熱シーケンスと、バッチプロセスでは改良された設置レイアウトによって管理されます。. 酸露点凝縮 は、コールドスタート時に断熱、トレース加熱、またはバイパスシーケンスによって防止されます。これは設計上の項目であり、運転上の修正ではありません。. 化学的攻撃 HFが5 ppmを超える場合やリン酸蒸気がある場合、フィルター周辺での工学的対策は不可能です — 上流で対処する必要があります。これらのいずれもフィルターエレメントの欠陥ではなく、すべて仕様上の問題です。だからこそ、当社の提案では平均値ではなく最悪条件をお尋ねします。.

ご要望に応じて実施可能な検証

当社は広州の自社50エーカーの施設でISO 9001:2015に基づき製造しています — 当社は製造元工場であり、商社ではありません。したがって、これらの数値の背後にある試験データは自社ラボで生成され、原材料ロットまで追跡可能です。ご注文に際しては、以下をリクエストいただけます:バッチ寸法検査記録(直径±3 mm、長さ±10 mm)、ろ過性能サンプリングレポート、材料証明書、CE文書。出荷前の第三者検査(SGS、BV、TÜV)はお客様の手配で歓迎します。このページの数値が許可やプロセス保証に関わる場合は、根拠となる試験レポートをお問い合わせください — 当社はパンフレットを信じていただくよりも、データをお見せする方を選びます。.

よくある質問 — 性能データ

両方です。ただし重要な違いがあります。>99.9%という数値は、定格速度で標準試験ダストを用いた試験装置で検証されており、現場でも有効です システムが設計範囲内で運転されている場合:表面ろ過速度2〜5 cm/s、パルス圧力0.4〜0.7 MPa、ガス化学組成が規定範囲内。現場性能の低下が見られた場合、その原因はほぼ常にこれらのパラメータ外での運転です — 最も一般的なのは、過小設計の容器からより多くの容量を引き出すために速度を5 cm/s以上に上げることです。当社は主要数値とともに運転範囲を公開しているのは、まさにその両方に対して責任を持っていただくためです。.
当社のチューブは、3〜5 μm径のセラミック繊維から構築された制御された細孔構造を持つ表面フィルターです。実際の結果:1 μm以上の粒子はフィルター表面で非常に高い効率で捕捉され、サブミクロン粒子の大部分はダストケーキが形成される際に捕捉されます — ケーキ自体が活性ろ過層となります。当社は1 μmを精度定格として記載しており、実験室での「絶対」定格を主張していません。なぜなら、正直なB2Bコミュニケーションはマーケティング用語よりも重要だからです。排出許可の計算には、>99.9%の総ダスト除去率を使用してください — それが当社の設置システムが測定される数値です。.
100 Paの数値は、周囲条件下でのクリーンチューブ抵抗です。運転時には、ファンとシステムを総抵抗2,000~2,300 Paを基準に設計してください。これは、洗浄サイクル終了時のダストケーキに加え、ダクトや容器の損失を考慮したものです。これは、適切に運転されているパルスジェットバグハウスに匹敵し、目詰まりしたバッグシステムが移行する値よりもかなり低くなります。抵抗を長年にわたり安定させる要因は2つあります:適切なパルス圧力(0.4~0.7 MPa — 高ければ良いわけではなく、チューブ寿命を短縮します)と、2~5 cm/sの速度範囲内に保つことです。既存のファンが能力不足の場合は、お問い合わせの際にファンカーブをお送りください。運転ポイントを確認いたします。.
ある程度の漸増はどの濾過媒体にとっても正常ですが、そのメカニズムは布とは異なります。バッグは深部目詰まりによって劣化します—パルスが到達できないフェルト内部に粉塵が堆積するのです。セラミックチューブは表面で濾過するため、適切に調整されたパルスジェットは毎サイクル後に抵抗をほぼ初期値に戻します。当社の長期稼働設備では、パルス管理を徹底し化学的限界内に収まるシステムは、長年の使用でも抵抗の増加はわずかです。劣化を加速させる要因は、慢性的な過大風速、低圧パルス、酸露点以下の結露事象、そしてHFやH₃PO₄への曝露です。これらはまさに当社の試運転チェックリストが管理する項目です。.
各生産バッチは、寸法検査(直径公差±3 mm、長さ±10 mm)、目視および構造チェック、ろ過性能と機械的強度のサンプリング試験を受けます。原材料はロット追跡可能であり、現場での問題は特定の繊維およびバインダーのバッチまで遡ることができます。当社は広州の50エーカーの施設でISO 9001:2015認証品質システムの下で製造しており、欧州プロジェクト向けにCE文書も利用可能です。大口注文の場合、買い手の手配による第三者検査(SGS、BV、TÜV)を歓迎します — 当社はそれを産業調達の通常の慣行と見なしており、面倒とは考えていません。.
はい。当社は通常、許可申請やEPC技術提出用にフォーマットされたデータシート、材料仕様書、試験文書を提供しています。提出先の当局またはEPC基準(EU IED、米国EPA、現地MEE要件、特定のEPC形式)をお知らせいただければ、それに応じて文書を準備いたします。コンサルタントが標準パッケージに含まれない特定の試験条件を必要とする場合は、お問い合わせにその内容を記載してください。既存データで対応可能か、追加の検証が必要かを直接お知らせします。.
1,100°Cの連続定格において、ろ過精度と機械的強度が維持されます——それが設計ポイントであり、無理な目標ではありません。1,300°Cまでの短時間の超過は許容されますが、例外的な事象であるべきで、通常運転ではありません。繰り返しの超過はマイクロクラックの形成を加速させます。低温側では、リスクは低温そのものではなく結露です:酸露点以下で運転すると、管表面に液体酸が形成され、マトリックスを侵食し、細孔を塞ぎます。コールドスタートを伴うプロセスには、断熱、トレース加熱、またはバイパス予熱シーケンスを指定します。起動・停止プロファイルをお知らせいただければ、提案書に適切な対策を含めます。.