気相濾過に別のフィルターステージが必要な理由-
すべての空気質の問題が粉塵に起因するわけではありません。
多くの換気および空気処理システムにおいて、本当の問題は目に見える粒子ではなく、微粒子の濾過が完了した後でも空気中に残る不要な臭気、揮発性有機化合物 (VOC)、および有害なガスです。このような場合、臭気とガスの制御には別の濾過機構が必要となるため、標準的な粒子フィルターでは問題を解決できません。
そこに、活性炭 V-バンク フィルターが使用されます。
このフィルターは、粒子の捕捉だけに焦点を当てるのではなく、気相濾過-、活性炭媒体を使用して、空気流から臭気分子、VOC、および特定のガス状汚染物質を吸着します。

製品仕様
| 実寸(H×W×D、mm) | 風量 (m3/h) | メディアエリアフロー (m²) | 速度 (m/s) | 銀行番号 |
|---|---|---|---|---|
| 287 × 287 × 292 | 750 | 4.58 | 2.53 | 2V |
| 592 × 287 × 292 | 1600 | 9.91 | 2.62 | 2V |
| 592 × 490 × 292 | 2400 | 14.87 | 2.30 | 4V |
| 284 × 592 × 292 | 1650 | 9.16 | 2.70 | 4V |
| 490 × 592 × 292 | 2650 | 16.26 | 2.68 | 4V |
| 592 × 592 × 292 | 3400 | 19.83 | 2.69 | 4V |
風量と抵抗表(592 × 592 × 292 - 4V)
| 風量 (m3/h) | F6 抵抗 (Pa) | F7 抵抗 (Pa) | F8 抵抗 (Pa) | F9 抵抗 (Pa) | H10 抵抗 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 65 | 100 | 125 | 145 | 170 |
| 3600 | 74 | 112 | 138 | 161 | 190 |
| 4000 | 83 | 124 | 151 | 177 | 210 |
| 4400 | 92 | 136 | 164 | 193 | 230 |
| 4800 | 101 | 148 | 177 | 209 | 250 |
| 5200 | 110 | 160 | 190 | 225 | 270 |
大規模なエアフロー システムでは V- バンク構造が重要である理由-
この製品の価値は活性炭そのものだけではなく、フィルターの作り方にもあります。
AV- バンク構造により、コンパクトなフェイス サイズ内でより多くの利用可能なメディア領域が作成されます。実際の空気システムでは、これは、同じ前面寸法のフラット カーボン パネルよりもフィルターがより大きな空気流を効果的に処理できることを意味します。
この構造はいくつかの点で役立ちます。
•空気とカーボンメディアの間の有効接触面積が増加します。
•大気流空気処理システムへの適合性が向上します-
•単位メディア領域あたりの下面ローディングをサポートします。
•空気流量とガス制御を連携させる必要がある場合にフィルターをより実用的にします。
このため、比較的大量の空気を移動させるシステムで臭気制御が必要な場合には、V- カーボン フィルターがより良い選択肢となることがよくあります。
この設計における活性炭媒体の仕組み
活性炭は、微粒子の遮断ではなく、吸着によって機能します。-
活性炭は大きな内部細孔構造と非常に高い表面積を持っているため、通常の微粒子フィルターでは効果的に除去できない多くの臭気分子やガス状汚染物質を捕捉できます。
デザインに応じて、この製品は以下を使用できます。
•活性炭不織布-メディア
•カーボン顆粒-充填メディア
またはプロジェクト要件に基づいた複合構造
これにより、一般的な臭気低減、VOC 吸着、特定のガス除去用途など、さまざまな臭気制御ターゲットにフィルタを適合させることができます。{0}{1}
実際の使用において、フィルターの性能はカーボン自体だけでなく、以下にも依存します。
使用される炭素の量
フィルターを通過する空気の流れ
空気と媒体の接触時間
汚染物質の種類と濃度
このため、活性炭 V{0}} バンク フィルターは通常、公称サイズだけではなく、実際のシステム条件に基づいて選択されます。

この製品と標準的なカーボンパネルフィルターの違いは何ですか
標準的なカーボン パネルは、小規模なシステムや軽量の臭気制御用途に適しています。{0}}
AV- バンク活性炭フィルターは通常、システムがより堅牢なソリューションを必要とする場合に選択されます。
主な違いは構造的なものです。
| 比較ポイント | フラットカーボンパネル | 活性炭 V-バンク フィルター |
|---|---|---|
| メディアフォーマット | フラットパネル | マルチ-V構造 |
| 有効メディアエリア | より限定的な | 同じ顔サイズ内でより大きい |
| エアフロー能力 | 小規模なシステムに適しています | より大きなエアフローシステムに適しています |
| 臭気・VOC処理 | 軽度から中程度の義務 | より大きな空気量とより深い接触ステージに適しています |
| 一般的な使用ロジック | 簡単な臭気対策 |
大規模な-気流ガス-相濾過ステージ |
つまり、違いは「炭素の量が多い」ということだけではありません。
活性炭媒体+V-バンクのエアフロー構造の組み合わせです。
このフィルターが空気処理システムに適合する場所
この製品は通常、空気流量をあまり犠牲にすることなく、臭気とガスの制御を空気流路に統合する必要があるシステムで使用されます。
通常、次の場所に配置されます。
•外気処理セクション
•戻り空気臭-制御段階
•商業用および産業用換気システム
•AHUシステムのガス位相制御ステージ-
・給排気前の臭気処理部
正確な場所は、プロジェクトが流入臭気、再循環臭気、または最終排気研磨のいずれを制御しているかによって異なります。
重要なのは、これが単なる粒子フィルタ ステージではなく、ガス制御ステージであるということです。{0}}
パフォーマンスを正しく理解する方法
このタイプのフィルターのパフォーマンスは、次の観点からのみ説明されるべきではありません。「ミクロンの精度」。この種の表現は主に HEPA フィルターや微粉塵フィルターなどの粒子濾過製品に使用されます。重要な問題は、フィルターが特定のサイズの浮遊固体粒子をいかに効率的に捕捉するかです。
活性炭 V- バンク フィルターは別の方法で機能します。
その主な機能は、目に見える塵や超微粒子を捕捉することではなく、空気の流れから臭気分子、VOC、および特定のガス状汚染物質を吸着することです。{0}このため、製品の性能は粒子サイズの言語ではなく、気相濾過ロジックを使用して評価する必要があります。-
このフィルターのパフォーマンスをより正確に説明するには、次のような方法があります。
・消臭性能
・VOC吸着能力
•気相-濾過効率
•汚染物質-固有の吸着性能
これらの式は、フィルターが実際に行うように設計された内容を反映しているため、より専門的になります。
「ミクロン精度」が適切な焦点ではない理由
粒子フィルターは通常、特定のサイズ範囲で固体汚染物質をどの程度阻止するかによって判断されます。そのような場合、次のような用語が使用されます。0.3ミクロンの効率またはろ過精度意味をなす。
活性炭フィルターの場合、対象となる汚染物質の多くは固体粒子ではないため、状況は異なります。臭気、溶剤蒸気、VOC、およびさまざまなガスは粉塵とは異なります。それらの削除は、さらに次のことに依存します。
•使用される活性炭の種類
•フィルターにロードされたカーボンの量
•空気と媒体の接触時間
・対象となる汚染物質の濃度
・温度と湿度の条件
•フィルターを通過した音量
これは、同じ外形サイズを持つ 2 つの活性炭フィルターの性能が、媒体の設計と動作条件に応じて大きく異なる可能性があることを意味します。
購入者が本当に注意すべきこと
このタイプのフィルターを評価するときは、次のような質問をするとより効果的です。
どのような種類の臭気またはガスを制御する必要がありますか?
主な懸念は一般的な臭気、VOC、または特定の化学物質の蒸気ですか?
フィルターを通過する空気の量はどれくらいですか?
空気はどのくらいの時間炭素媒体と接触したままになりますか?
交換前の耐用年数はどれくらいですか?
これらの要素は、単純な「ミクロン」の記述よりも実際のフィルターのパフォーマンスについてはるかに多くのことを伝えます。
製品の機能をより現実的に表現する方法
プロフェッショナルな製品ページの場合、フィルターは次のように表示される必要があります。気相-段階高精度の粒子フィルタではなく、-
実際的には、これは以下に焦点を当てることを意味します。
•臭気とVOCの制御における役割
•大気流ガス処理システムへの適合性-
•カスタマイズされた吸着性能をサポートする能力
•粒子濾過だけでは不十分な用途での価値
これは、製品を提示するためのより現実的で技術的に正しい方法であり、空気処理システム全体のどこにフィルターが実際に適合するかを購入者が理解するのにも役立ちます。
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