陶瓷纤维过滤器性能与测试报告
如何解读这些数据——来自我们测试实验室的说明
本页每一项数据均附带其运行工况范围,因为没有条件的性能数字只是销售宣传,而非工程数据。1 μm过滤精度和>99.9%除尘效率是在表面过滤风速2–5 cm/s、脉冲喷吹清灰压力0.4–0.7 MPa的条件下获得的。100 Pa的清洁压降是在环境条件下测得的;请按总运行阻力2,000–2,300 Pa来设计您的系统。1,100°C连续运行等级假设化学物质暴露在规定的限值内——HF低于5 ppm且无磷酸蒸气。如果您的运行工况超出上述任一条件,坦率地说,标称数据会发生变化;请将您的数据发送给我们,我们将告知您实际预期值。.
关键性能规格
Anchor Technology陶瓷纤维过滤管专为严苛工业环境中可靠、长寿命的高温烟气过滤而设计。以下规格已通过上述独立的孔隙率和孔径测试报告验证。.
- 除尘效率: > 99.9%
- 除尘后残余粉尘: < 5 mg/Nm³
- 最高长期运行温度: 最高1100°C
- 使用寿命: 最长10年无需更换
- 耐腐蚀性: 耐酸碱
型号与尺寸
非催化和催化过滤管产品线均采用相同的AW型号系列,长度覆盖300 mm至3000 mm,并提供多种内径、法兰和表面积选择。.
| 型号 | 长度(A)mm | 内径(B)mm | 外径(C)mm | 法兰直径(D)mm | 法兰厚度(E)mm | 法兰形状(F) | 表面积(G)m² | 重量(高)kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW300 | 300 | 110 | 150 | 190 | 30 | T | 0.1 | 1.3 |
| AW500 | 500 | 40 | 60 | 80 | 20 | T | 0.2 | 0.4 |
| AW1000-A | 1000 | 40 | 60 | 80 | 20 | T | 0.2 | 0.65 |
| AW1000-B | 1000 | 110 | 150 | 195 | 30 | T | 0.48 | 3.2 |
| AW1500-A | 1500 | 40 | 60 | 80 | 20 | T | 0.28 | 0.9 |
| AW1500-B | 1500 | 110 | 150 | 195 | 30 | T | 0.7 | 4.5 |
| AW2000 | 2000 | 120 | 150 | 195 | 30 | T | 1 | 5 |
| AW1950 | 1950 | 120 | 150 | 200 | 65 | Y | 1 | 5 |
| AW2400 | 2400 | 80 | 120 | 160 | 30 | T | 0.9 | 5.5 |
| AW3000-A | 3000 | 120 | 150 | 195 | 30 | T | 1.4 | 7.5 |
| AW3000-B | 3000 | 110 | 150 | 195 | 30 | T | 1.4 | 8.5 |
备注:实际产品尺寸与上表存在细微差异属正常现象。具体公差范围请联系我们的技术支持。.
过滤性能与测试报告
以上测试报告记录了孔隙率和孔径分布——这两个参数决定了过滤精度和压降。这些数值适用于标准 非催化陶瓷纤维过滤器. 。对于一体化脱硫脱硝,请参阅 催化陶瓷纤维过滤器.
需要详细的数据表或完整的测试报告? 联系我们 ,我们的工程师将提供完整的文档。.
现场观察:三种失效模式及如何避免
自2008年以来,在300多个安装案例中,几乎所有早期性能问题都可追溯到以下三种原因之一。. 热冲击 ——温度变化超过200°C/分钟——可通过预热程序以及在间歇工艺中采用改进的安装布局来管理。. 酸露点冷凝 在冷启动期间,通过保温、伴热或旁路顺序来防止;这是一个设计问题,而非操作修复。. 化学侵蚀 来自超过5 ppm的HF或磷酸蒸气无法在过滤器处通过工程设计规避——必须在源头处理。这些都不是滤芯的缺陷;三者都是规格问题。这就是为什么我们的方案总是询问您的最差工况,而非平均工况。.
可要求的验证
我们在广州自有5万平方米的工厂,按照ISO 9001:2015标准生产——我们是源头工厂,而非贸易公司,因此这些数据背后的测试结果均出自我们自己的实验室,并可追溯至原材料批次。对于任何订单,您可要求:批次尺寸检验记录(直径±3 mm,长度±10 mm)、过滤性能抽样报告、材料证书及CE文件。欢迎您安排第三方检验(SGS、BV、TÜV)在发货前进行。如果本页上的某个数据对您的许可证或工艺保证至关重要,请向我们索取相应的测试报告——我们更愿意向您展示数据,而非让您仅凭宣传册来信任我们。.
常见问题解答 — 性能数据
→ 参见 非催化剂陶瓷纤维过滤器 和 催化陶瓷纤维过滤器 以获取完整技术规格。.