Vätskan kan flyta i två tillstånd på ytan av filterduk antingen laminär eller turbulent. Vid laminärt flöde flödar vätskan på ett jämnt sätt, och partiklar kan smidigt komma in i porerna på filterduken längs strömlinjen, vilket bidrar till en enhetlig filtreringseffekt. I ett turbulent tillstånd är emellertid vätskeflödet instabilt och virvlar bildas, vilket inte bara ökar sannolikheten för partikelrespension, utan kan också orsaka återflöde av ofiltrerad vätska, vilket minskar den totala filtreringseffektiviteten. Vid utformning av ett filtreringssystem är det avgörande att kontrollera flödeshastigheten för att undvika förekomsten av turbulens.
Vätskans viskositet är särskilt tydlig under påverkan av flödeshastigheten. Högre viskositet ökar resistensen mot flödet, vilket får vätskan att flyta långsamt på ytan på filterduken, vilket kan orsaka ackumulering av vätska på ytan på filterduken. Denna ackumulering kan minska filtreringseffektiviteten hos filterduken vid ett visst ögonblick. Optimering av flödeshastigheten för att anpassa sig till viskositetsegenskaperna för vätskan kan effektivt förbättra filtreringseffektiviteten.
Egenskaperna hos partiklarna i vätskan, såsom partikelstorlek, densitet och form, påverkar också effekten av flödeshastigheten på filtreringseffektiviteten. Större eller tyngre partiklar är mer benägna att påverkas och återsuspenderas i snabbt flöde, medan mindre partiklar kanske inte fångas av filterduken på grund av otillräcklig flödeshastighet. I praktiska tillämpningar måste flödeshastigheten justeras enligt vätskans sammansättning och partiklarnas egenskaper för att säkerställa effektiv filtrering.
Porstorleken, tjockleken och strukturell design av nylonfilterduken är också viktiga faktorer som påverkar förhållandet mellan flödeshastighet och filtreringseffektivitet. Den lämpliga porstorleksdesignen kan säkerställa effektiv fångst av partiklar samtidigt som flödeshastigheten säkerställer. Därför, när du väljer filterduk, bör designers omfattande överväga flödesegenskaperna för vätskan för att optimera filtreringseffekten.