1.攔截效應:當某一粒徑的粒子運動到纖維表面附近時,其中心線到纖維表面的距離小于微粒半徑,灰塵粒子就會被濾料纖維攔截而沉積下來。
2.慣性效應:當微粒質(zhì)量較大或速度較大時,由于慣性而碰撞在纖維表面而沉積下來。大于零點三微米的粒子主要作慣性運動,粒子越大效率越高,當大顆粒粉塵遇到排列雜亂的纖維時,氣流改變方向,粒因慣性偏離方向,撞到纖維上而被粘結。粒子越大越容易撞擊,效果越好。
3.擴散效應:小粒徑的粒子布朗運動較強而容易碰撞到纖維表面上。小顆粒粉塵作無規(guī)則的布朗運動。顆粒越小,無規(guī)則運動越劇烈,撞擊障礙物的機會越多,過濾效果也會越好。高效過濾器空氣中小于零點一微米的顆粒主要作布朗運動,粒子小,過濾效果好。
4.重力效應:微粒通過纖維層時,因重力沉降而沉積在纖維上。微粒通過纖維層時,在重力作用下,發(fā)生脫離氣流流線的位移而沉降在纖維表面上,這種作用只有在微粒較大時存在,這是微粒重力作用太小,當它還沒有沉降到纖維上時已隨氣流通過纖維層。因而,對粒徑小于0.5um的微粒的過濾,重力沉降完全可以忽略。
5.靜電效應:纖維或粒子都可能帶電荷,產(chǎn)生吸引微粒的靜電效應使粉塵改變運動軌跡并撞上障礙物,而將粒子吸到纖維表面上并粘的更牢。注意的是材料帶靜電后阻力不變,過濾效果會明顯改善。但靜電在過濾效果中不起決定作用,只起輔助作用。