Diffúziós lerakódás:
Brownian mozgása miatt minden finomrészecskének mozgási röppályája nem áll összhangban a sűrített levegő áramlási irányával. Ahogy a részecskeméret csökken, a Brownian mozgás intenzitása nő, a finom részecskék rosttal való ütközésének valószínűsége nagyobb, és a diffúziós lerakódás erősebb.
közvetlen lehallgatás:
Ez az elv a részecskék méretéhez kapcsolódik, amelyeket akkor fognak fel, amikor a szálak közötti rés kisebb, mint a részecskék átmérője.
Tehetetlenségi lerakódás:
Amikor a sűrített levegő áthalad a roston, az áramvonal meghajlik. A tehetetlenség miatt a sűrített levegőben lévő részecskéket nem dobják a rostra, és ott lerakódnak az ívelt áramvonal követése nélkül. Nyilvánvaló, hogy ez a fajta vezetéknév növekedni fog a részecskemérettel. A nagy és sűrített levegő áramlási sebességének növekedése fokozódik.
Gravitációs lerakódás:
A különböző részecskék bizonyos ülepedési sebességgel vannak a gravitáció hatására. Ezért a részecskék röppályája eltér a sűrített levegő áramlási vonalától, és ez az eltérés okozza a részecskéket, hogy elérje a szálakat.
elektrosztatikus lerakódás:
Mind a részecskék és rostok valószínűleg fel kell tölteni, így részecskék lerakódhat a szálak miatt az erő vagy indukáló erő között a díjakat.
Van der Waals-völgyi szigetelés:
Amikor a részecskék és a szálak közötti távolság kicsi, a van der Waals intermolecularis erők részecskelerakódást okozhatnak.
A fenti számos szűrési elv egyidejű hatásainak köszönhetően a precíziós szűrő szűrési hatékonysága 99% vagy több lehet.





