szűrőanyag:
Vagyis hatékonyan elfogja a porrészecskéket anélkül, hogy túlzottan ellenállna a légáramnak. Az összefonódott szálak végtelen számú akadályt képeznek a részecskék előtt, és a szálak közötti széles tér lehetővé teszi a légáramlás egyenletes áthaladását.
Hatékonyság:
A szűrő által összegyűjtött pormennyiség aránya a szűrhetetlen levegő pormennyiségével "szűrési hatékonyság". A 0,1 mm-nél kisebb részecskék főleg diffúziós mozgást hajtanak végre, és minél nagyobb a részecskék, annál nagyobb a hatékonyság. A 0,5 mm-nél nagyobb részecskék főként inerciális mozgást hajtanak végre, és minél nagyobb a részecskék, annál nagyobb a hatékonyság.
Ellenállás:
A rostok a légáramot keringik, ezáltal apró húzást eredményez. A számtalan szál ellenállásának összege a szűrő ellenállása. A szűrő ellenállása növekszik a gáz áramlási sebességének növekedésével. A szűrő anyagának növelésével csökkenthető a szűrő anyag relatív szélsebessége és csökkenthető a szűrő ellenállása.
Dinamikus teljesítmény: A beszorult por további ellenállást teremt a légáramlás ellen, így a használt szűrő ellenállása fokozatosan növekszik. A lefoglalt por új akadályt jelent, és a szűrő hatékonysága kissé javult. Az elfogott por nagy része felhalmozódik a szűrő anyag szélének felőli oldalán. Minél nagyobb a szűrő anyag területe, annál több port képes tartani, és annál hosszabb a szűrő élettartama.
Élettartam:
Minél több por van a szűrő anyagán, annál nagyobb az ellenállás. Ha az ellenállás olyan nagy, hogy a kialakítás nem teszi lehetővé, akkor a szűrő élettartama véget ér. Időnként a túl nagy ellenállás miatt a szűrőn elfogott por szétszóródhat. Amikor ez a másodlagos szennyezés bekövetkezik, a szűrőt is le kell selejtezni.
Statikus elektromosság:
Ha a szűrő anyag elektrosztatikus vagy poros statikus elektromossággal, a szűrési hatás jelentősen javulhat. A statikus elektromosságnak köszönhetően a por megváltoztatja a pályáját, és akadályba ütközik, és az elektrosztatikus erő részt vesz a tapadás munkájában.
A szűrés hatékonysága A szűrés hatékonyságát meghatározó tényezők között a por „mennyiségének” jelentése változik, a kiszámított és mért szűrő hatékonysági értékek különböznek. A gyakorlati alkalmazásban a por teljes tömege, a por részecskéinek száma van; néha a tipikus részecskeméretnek megfelelő pormennyiség, néha az összes pormennyiség; és egy adott módszerrel közvetetten visszavert fénymennyiség, a fluoreszcencia mennyisége; Egy bizonyos állapot pillanatnyi mennyiségének a teljes porozási folyamat hatékonysági értékének súlyozott átlagértéke is van. Ugyanazon szűrő különböző módon történő tesztelése eltérő hatékonysági értékeket eredményez. A vizsgálati módszert elhagyva lehetetlen beszélni a szűrés hatékonyságáról.
Szűrő ellenállás:
A szűrő ellenáll a légáramnak. A szűrő poros és az ellenállás növekszik. Amikor az ellenállás egy bizonyos értékre növekszik, a szűrőt leselejtezik. Az új szűrő ellenállását "kezdeti ellenállásnak" nevezzük
Végső ellenállás: Választása közvetlenül kapcsolódik a szűrő élettartamához, a rendszer légmennyiségének változási tartományához és a rendszer energiafogyasztásához. A legtöbb esetben a végső ellenállás a kezdeti ellenállás 2-4-szerese.

