工业管路经过长时间运行,内壁会逐步产生锈蚀产物。这类颗粒会随流体在管路内部循环移动,进入下游各类精密元件。管路锈蚀颗粒体积大小不一,细小颗粒可嵌入元件配合间隙,引发部件动作异常,对整套流体系统带来影响。在循环流体系统中,设置过滤元件拦截这类杂质,是管控管路次生污染物的方式,颇尔滤芯截留管路锈蚀颗粒,保护管路下游元件。管路锈蚀的产生,与介质理化特性、系统启停带来的环境变化相关。管路内壁剥落的锈皮破碎后,形成粗细不等的固体颗粒,随介质流动不断冲击泵体、阀组以及各类传感元件。大颗粒会划伤元件接触面,细小颗粒堆积在元件缝隙位置,长时间积累后会改变部件配合状态。这类由管路锈蚀产生的杂质,持续在系统内循环,不断对下游元件产生作用,加速部件发生异常。颇尔滤芯采用梯度结构滤材,流体逐层穿过滤层,不同粒径的锈蚀颗粒被依次捕捉。较大颗粒被外层滤层阻挡,微小颗粒由内层滤材截留,减少锈蚀颗粒穿过过滤单元进入后端管路。随着介质持续循环,系统内部锈蚀颗粒总量逐步下降,减少颗粒持续冲击下游元件的情况。流体系统启停过程,管路压力会产生变化,易造成新的锈蚀碎屑脱落。滤芯骨架与滤材形成一体化结构,面对流体冲击,滤层不会发...
工业管路经过长时间运行,内壁会逐步产生锈蚀产物。这类颗粒会随流体在管路内部循环移动,进入下游各类精密元件。管路锈蚀颗粒体积大小不一,细小颗粒可嵌入元件配合间隙,引发部件动作异常,对整套流体系统带来影响。在循环流体系统中,设置过滤元件拦截这类杂质,是管控管路次生污染物的方式,颇尔滤芯截留管路锈蚀颗粒,保护管路下游元件。
管路锈蚀的产生,与介质理化特性、系统启停带来的环境变化相关。管路内壁剥落的锈皮破碎后,形成粗细不等的固体颗粒,随介质流动不断冲击泵体、阀组以及各类传感元件。大颗粒会划伤元件接触面,细小颗粒堆积在元件缝隙位置,长时间积累后会改变部件配合状态。这类由管路锈蚀产生的杂质,持续在系统内循环,不断对下游元件产生作用,加速部件发生异常。
颇尔滤芯采用梯度结构滤材,流体逐层穿过滤层,不同粒径的锈蚀颗粒被依次捕捉。较大颗粒被外层滤层阻挡,微小颗粒由内层滤材截留,减少锈蚀颗粒穿过过滤单元进入后端管路。随着介质持续循环,系统内部锈蚀颗粒总量逐步下降,减少颗粒持续冲击下游元件的情况。
流体系统启停过程,管路压力会产生变化,易造成新的锈蚀碎屑脱落。滤芯骨架与滤材形成一体化结构,面对流体冲击,滤层不会发生位移,维持滤层的完整性,避免杂质穿透。即便间断启停工况,过滤单元依旧可以持续捕捉新产生的锈蚀颗粒,控制系统内杂质存量。
不同材质管路产生的锈蚀颗粒特性存在区别,系统流量、介质粘度也会影响滤芯负载速度。选型环节,技术人员结合管路材质、介质类型、管路流量选定颇尔滤芯型号。运维阶段,依托压差监测数据,掌握滤芯容纳杂质的状态,按时完成滤芯更换,保障过滤单元持续发挥作用。
工业流体系统的元件损耗,很多来源于管路内部持续生成的锈蚀颗粒。做好这类杂质管控,能够降低下游各类元件受到颗粒侵扰的概率。颇尔滤芯安装于管路合适位置,持续截留管路剥落锈蚀颗粒,减少颗粒在系统内循环,降低下游元件接触污染物的机会,维持整套流体系统平稳运转。


