V prejšnjem članku smo predstavili strukturne prednosti dvo-slojnih asimetričnih sintranih kovinskih filtrov. Ta članek bo še naprej raziskoval prednosti dvo-slojnih asimetričnih sintranih kovinskih filtrov v primerjavi s tradicionalnimi homogenimi sintranimi kovinskimi filtri:
II. Skok v zmogljivosti: Primerjava petih ključnih prednosti
Inovacija v asimetrični strukturi se neposredno prevede v vrsto merljivih prednosti delovanja.
| Primerjalna dimenzija | Tradicionalni homogeni sintrani filter | Dvo{0}}slojni asimetrični sintrani kovinski membranski filter | Analiza prednosti |
| Natančnost filtracije v primerjavi s pretokom | Visoka natančnost in visok pretok sta protislovna. Večja natančnost zahteva finejši prah, kar neizogibno vodi do manjše poroznosti in močnega povečanja upora pretoka. | Hkrati dosega visoko natančnost in visok pretok. Tanka, natančna membranska plast skrbi za zadrževanje delcev, medtem ko makro{1}}porozna podporna plast ponuja minimalen upor pretoka in zagotavlja prehod tekočine. | Krši zakon-o menjavi-toka natančnosti. Fluks je lahko nekajkrat večji pri enaki stopnji natančnosti. |
| Zmogljivost zadrževanja umazanije v primerjavi s padcem tlaka | Onesnaževalci prodrejo globoko in blokirajo učinkovite pretočne kanale, kar vodi do relativno visokega začetnega padca tlaka, ki hitro narašča. Učinkovita zmogljivost zadrževanja umazanije je omejena. | Onesnaževalci tvorijo pogačo na površini. Večina podporne plasti z velikimi-porami ostane odprta, kar ima za posledico majhen začetni padec tlaka in počasno naraščanje padca tlaka. Učinkovito zadrževanje umazanije je znatno izboljšano. | Daljši servisni cikli, zmanjšana pogostost zamenjave ali čiščenja. |
| Učinkovitost čiščenja in regeneracije | Globoko vrezane onesnaževalce je izjemno težko odstraniti s povratnim-pulziranjem ali povratnim izpiranjem. Obnovitev zmogljivosti je nizka, kar vodi do krajše življenjske dobe. | Odlična sposobnost regeneracije. Površinska pogača se zlahka odstrani z obratnim tokom. Prenese visoko{2}}frekvenčno, visoko{3}}tlačno povratno izpiranje (npr. do 3MPa povratnega-pulznega tlaka) z zelo visokimi stopnjami obnovitve zmogljivosti. | Izjemno ponovno uporaben, kar vodi do nižjih skupnih stroškov življenjskega cikla. |
| Mehanska trdnost in stabilnost | Enotna moč. Če pa se za doseganje visoke natančnosti ves čas uporablja zelo fin prah, se lahko žilavost in odpornost na udarce zmanjšata. | Optimizirane mehanske lastnosti. Nosilna plast zagotavlja zelo visoko mehansko trdnost (tlačna trdnost do več deset MPa) ter odpornost na udarce in ciklične obremenitve, s čimer ščiti občutljivo natančno membransko plast. | Bolj primeren za težke pogoje, ki vključujejo visok diferenčni tlak, visoko hitrost pretoka in tlak ali mehanske vibracije. |
| Primernost za težke pogoje | Primerno za aplikacije s standardnimi zahtevami glede natančnosti, nizko obremenitvijo s onesnaževalci in redkim čiščenjem. | Zasnovan posebej za ekstremne pogoje: visoka vsebnost trdnih delcev, mediji z visoko viskoznostjo, pogosti cikli povratnega izpiranja, visoka temperatura in tlak (odporen na temperature nad 450 stopinj). | Razširi meje uporabe sintranih kovinskih filtrov na najzahtevnejše faze postopka. |
Primer specifičnega parametra zmogljivosti (temelji na reprezentativnem asimetričnem filtru serije YG-TTT-SC):
| Stopnja filtracije | Prepustnost m³/(m²·h·kPa) | Tlačna trdnost (MPa) | Ključna značilnost |
| YG-TTT-SC-1 (absolutna ocena ~3,2 μm) | 75 | 3 | Visok pretok, visoka trdnost |
| YG-TTT-SC-05 (absolutna ocena ~2,0 μm) | 60 | 3 | Odlična prepustnost tudi pri visoki natančnosti |
| Opomba: koeficient prepustnosti tradicionalnih homogenih filtrov v istem območju natančnosti je običajno veliko nižji od teh vrednosti. | |||
V naslednjem članku bomo raziskali, kako izbrati sintrane kovinske filtre.




