Новинки

Фильтрующие элементы Pall Red1000 для фильтров Hydac*

Фильтрующие элементы Pall Red1000 дают возможность пользователям фильтров Hydac защитить свои системы при помощи высокоэффктивной фильтрации Pall, не проводя замену корпусов фильтров.

Сенсор воды модели           Pall WS09

Применение:

Металлургия, горнодобывающая промышленность, электроэнергетика, целлюлозно-бумажная промышленность, морской флот, машиностроение, нефтедобывающие платформы / нефтехимическая промышленность, автомобильная промышленность.

Прибор контроля чистоты Pall PCM 400


Применение:

Минеральные/синтетические масла, смазочные материалы, жидкости для промывки компонентов, смазочно-охлаждающие жидкости, водные растворы, смазочно-охлаждающие эмульсии, водныегликоли, топливо.

Рейтинги фильтров

Исторически сложилось, что информация о способности фильтроэлементов удалять механические загрязнения представляется в виде коэффициента фильтрации β для определенного размера частиц, например, β5(с) = 1000. Производители фильтров предлагают фильтрующие материалы с различными рейтингами при одинаковом коэффициенте фильтрации. В таблице 1 представлены рейтинги пяти фильтрующих материалов при едином коэффициенте фильтрации фильтрующих элементов Pall для гидравлических и смазочных систем. Рейтинги (тонкость фильтрации) материалов определены при коэффициенте фильтрации β = 1000.

Таблица 1

 

Фильтрующий материал

Рейтинг фильтрующего материала

Коэффициент фильтрации β для указанного рейтинга

AZ

3 мкм(c)

1000

AP

5 мкм(c)

1000

AN

7 мкм(c)

1000

AS

12 мкм(c)

1000

AT

22 мкм(c)

1000

 

 

Представление эффективности фильтрующих элеменнтов при едином коэффициенте фильтрации позволяет легко выбирать фильтроэлемент с нужной тонкостью фильтрации для данного применения и сравнить рейтинги фильтрующих элементов различных производителей

Даже если производители предлагают фильтры при разных коэффициентах фильтрации, легко понять разницу в рабочих параметрах. Например, если два фильтра имеют тонкость фильтрации 5 мкм(с), но коэффициент фильтрации β5(с) одного из них равен 1000, а другого β5(с) = 300, то легко увидеть разницу в производительности между ними.

При принятии решения у конечного пользователя могут возникнуть трудности с возможностью осуществить правильное сравнение, если заявленный рейтинг фильтрующего материала не основан на едином значении коэффициента фильтрации.

Например, в брошюре компании Hydac E7.206.0/01.07, «Filter Elements Betamicron*4 for Reduced Life Cycle Cost», четыре различных рейтинга (3 мкм, 5 мкм, 10 мкм и 20 мкм) представлены вместе с их «эффективностью отделения»  βх(с) в графической форме.

Из этой опубликованной информации, очевидно, что заявленные рейтинги фильтрующих материалов определены не при едином  коэффициенте фильтрации β (например, β= 200 или β= 1000), а при разных значениях для каждого, как показано в Таблице 2.

Таблица 2

 

 

Фильтрующий материал

Рейтинг фильтрующего материала

Коэффициент фильтрации β для указанного рейтинга

3 мкм

3 мкм

55

5 мкм

5 мкм

300

10 мкм

10 мкм

350

20 мкм

20 мкм

400

 

Такой метод оценки может создать трудности для конечного пользователя при выборе подходящего рейтинга фильтрующего материала для конкретных применений. Если конечный пользователь предполагает, что все тонкости фильтрации  определены при одном и том же коэффициенте фильтрации, он может выбрать элемент с рейтингом 3 мкм, не понимая, что при этом коэффициент фильтрации для размера частиц 3 мкм составляет всего лишь 55, что означает:

 • в 5 раз большее количество частиц на выходе из фильтра, чем при коэффициенте фильтрации β=300, и

 • в 18 раз большее количество частиц на выходе из фильтра, чем при коэффициенте фильтрации β= 1000 (см. Рисунок 1)

 Рисунок 1


 

 

 

 

 



Это может привести к увеличению количества частиц загрязнения в системе и, следовательно, к проблемам эксплуатации оборудования, связанных с их наличием,  включая неправильное функционирование системы, ускоренный износ компонентов и сокращение срока их службы.