액체는 표면의 두 상태에서 흐를 수 있습니다. 필터 천 , 층류 또는 난류. 층류에서, 액체는 정상으로 흐르고 입자는 유선을 따라 필터 천의 기공에 부드럽게 들어갈 수 있으며, 이는 균일 한 여과 효과에 기여한다. 그러나, 난류 상태에서, 액체 흐름은 불안정하고 에디가 형성되어 입자 재현 혈의 확률을 증가시킬뿐만 아니라, 필터링되지 않은 액체의 역류를 유발하여 전체 여과 효율을 감소시킬 수있다. 여과 시스템을 설계 할 때는 난류 발생을 피하기 위해 유속을 제어하는 것이 중요합니다.
액체의 점도는 유속의 영향 하에서 특히 명백하다. 점도가 높을수록 흐름에 대한 저항성이 증가하여 액체가 필터 천 표면에서 천천히 흐르도록하여 필터 천 표면에 액체가 축적 될 수 있습니다. 이 축적은 특정 순간에 필터 천의 여과 효율을 감소시킬 수 있습니다. 액체의 점도 특성에 적응하기 위해 유속을 최적화하면 여과 효율이 효과적으로 향상 될 수 있습니다.
입자 크기, 밀도 및 모양과 같은 액체 내 입자의 특성은 또한 여과 효율에 대한 유속의 영향에 영향을 미칩니다. 더 크거나 무거운 입자는 빠른 흐름에 영향을 미치고 재현 탁 될 가능성이 높으며, 더 작은 입자는 유속이 충분하지 않아 필터 천으로 캡처되지 않을 수 있습니다. 실제 적용에서, 유속은 효율적인 여과를 보장하기 위해 액체의 조성 및 입자의 특성에 따라 조정되어야한다.
나일론 필터 천의 기공 크기, 두께 및 구조 설계는 또한 유속과 여과 효율 사이의 관계에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 적절한 기공 크기 설계는 유속을 보장하면서 입자를 효과적으로 캡처 할 수 있습니다. 따라서 필터 천을 선택할 때 설계자는 여과 효과를 최적화하기 위해 액체의 흐름 특성을 종합적으로 고려해야합니다 .