Material filtrante antiestático y material filtrante ignífugo para elemento filtrante de aire

En el interior de la bolsacolector de polvoEl polvo, debido a la fricción del flujo de aire y al impacto entre el polvo y la tela filtrante, produce electricidad estática. El polvo industrial común (como el polvo superficial, el polvo químico, el polvo de carbón, etc.), una vez que alcanza una concentración determinada (el límite de explosión), puede provocar fácilmente explosiones e incendios debido a descargas electrostáticas, chispas o ignición externa. Si este polvo se recoge con bolsas de tela, el material filtrante debe tener una función antiestática. Para eliminar la acumulación de carga en el material filtrante, se suelen utilizar dos métodos:

(1) Existen dos maneras de utilizar agentes antiestáticos para reducir la resistencia superficial de las fibras químicas: ① Adhesión de agentes antiestáticos externos a la superficie de las fibras químicas: adhesión de iones higroscópicos o tensioactivos no iónicos o polímeros hidrófilos a la superficie de las fibras químicas, atrayendo moléculas de agua del aire, de modo que la superficie de las fibras químicas forme una película de agua muy delgada. La película de agua puede disolver el dióxido de carbono, de modo que la resistencia superficial se reduce considerablemente, de modo que la carga no se acumula fácilmente. ② Antes de estirar la fibra química, se añade el agente antiestático interno al polímero, y la molécula del agente antiestático se distribuye uniformemente en la fibra química hecha para formar un cortocircuito y reducir la resistencia de la fibra química para lograr el efecto antiestático.

(2) El uso de fibras conductoras: en productos de fibra química, se añade una cierta cantidad de fibras conductoras, utilizando el efecto de descarga para eliminar la electricidad estática, de hecho, el principio de descarga de corona. Cuando los productos de fibra química tienen electricidad estática, se forma un cuerpo cargado y se crea un campo eléctrico entre el cuerpo cargado y la fibra conductora. Este campo eléctrico se concentra alrededor de la fibra conductora, formando así un campo eléctrico fuerte y una región de activación ionizada localmente. Cuando hay una microcorona, se generan iones positivos y negativos; los iones negativos se mueven hacia el cuerpo cargado y los iones positivos se filtran al cuerpo a tierra a través de la fibra conductora, logrando así el propósito de la electricidad estática. Además del alambre metálico conductor comúnmente utilizado, el poliéster, la fibra conductora acrílica y la fibra de carbono pueden dar buenos resultados. En los últimos años, con el continuo desarrollo de la nanotecnología, las propiedades conductoras y electromagnéticas especiales, la superabsorbencia y las propiedades de banda ancha de los nanomateriales se utilizarán aún más en tejidos conductores absorbentes. Por ejemplo, los nanotubos de carbono son un excelente conductor eléctrico, que se utiliza como aditivo funcional para lograr una dispersión estable en la solución de hilado de fibras químicas, y se pueden convertir en fibras y tejidos con buenas propiedades conductoras o antiestáticas a diferentes concentraciones molares.

(3) El material filtrante hecho de fibra ignífuga tiene mejores características ignífugas. La fibra de poliimida P84 es un material refractario, de baja emisión de humo, con autoextinguibilidad, cuando se quema, tan pronto como se retira la fuente de fuego, se autoextingue inmediatamente. El material filtrante hecho de ella tiene buena resistencia a la llama. El material filtrante JM producido por la fábrica de tela filtrante de polvo Jiangsu Binhai Huaguang, su índice de oxígeno límite puede alcanzar 28 ~ 30%, la combustión vertical alcanza el nivel internacional B1, puede básicamente lograr el propósito de autoextinguirse del fuego, es un tipo de material filtrante con buena resistencia a la llama. Los materiales ignífugos nanocompuestos hechos de retardantes de llama inorgánicos de tamaño nanométrico de nanotecnología, Sb2O3 de tamaño nanométrico como portador, la modificación de la superficie puede hacer de ellos retardantes de llama altamente eficientes, su índice de oxígeno es varias veces el de los retardantes de llama comunes.


Fecha de publicación: 24 de julio de 2024