Polymeerikynttiläsuodatinelementti 95x600
Tuotteen tekniset tiedotUlkonäkö
Tyyppi | Polymeerisulasuodatinelementti |
Ulottuvuus | 95x600 |
Suodatinkerros | Metalli |
Suodatustehokkuus | 99,9 % |
| Alkuperä | Henan, Kiina |

puhdistusmenetelmäUlkonäkö
1. Irrota sulatussuodatin tuotantolaitteistosta ja aseta se puhdistustyökaluun.
2. Levitä puhdistusainetta sulasuodattimen elementin pinnalle.
3. Odota hetki, että puhdistusaine kyllästää suodatinelementin ja lika pääsee valumaan ulos.
4. Kaada puhdistusaine pois ja huuhtele suodatinelementti huolellisesti puhtaalla vedellä, kunnes suodatinelementin pinnalla ei ole enää jäämiä.
5. Anna suodatinelementin kuivua ilmassa tai kuivaa kosteus hiustenkuivaajalla.
1. Erikoissuunnittelulla voidaan saavuttaa 100 %:n tehokas suodatuspinta-ala;
2. Jokainen komponentti käyttää saumatonta fuusiomenetelmää, joka ratkaisee monia alun perin käytössä olleita ongelmia ja varmistaa turvallisuuden;
3. Suunnittelussa on käytetty metallista taittokehystä, jota voidaan käyttää uudelleen ja vaihtaa;
4. Suodatinmateriaalin tiheys osoittaa kasvavaa rakennetta, mikä saavuttaa korkean hyötysuhteen, alhaisen vastuksen ja suuren pölykapasiteetin;
Erikoissuunnittelu voi saavuttaa 100 %:n tehokkaan suodatusalueen;
2. Jokainen komponentti käyttää saumatonta fuusiomenetelmää, joka ratkaisee monia alun perin käytössä olleita ongelmia ja varmistaa turvallisuuden;
3. Suunnittelussa on käytetty metallista taittokehystä, jota voidaan käyttää uudelleen ja vaihtaa;
4. Suodatinmateriaalin tiheys osoittaa kasvavaa rakennetta, mikä saavuttaa korkean hyötysuhteen, alhaisen vastuksen ja suuren pölykapasiteetin;
Sulatussuodatinelementin puhdistuksen päävaiheet koostuvat kolmesta vaiheesta: hydrolyysistä, esihapetuksesta ja hapetuksesta.
1. Hydrolyysivaihe: Käynnistä ylikuumenemislämmitin ja avaa höyryventtiili. Käytä korkean lämpötilan höyryä lämmönsiirtoaineena edistääksesi suodatinelementin pinnalla olevan polymeerin halkeilua ja vähentämään korkean viskositeetin omaavan sulan viskositeettia, jotta suodatinelementin ympärille kiedottu sula voi muodostaa mahdollisimman pienipartikkelirakenteen. Höyry ei ainoastaan toimi lämmönsiirtoaineena, vaan myös kuljetusväliaineena, joka kuljettaa halkeamisessa syntyvät kaasut ja hiukkaset pois suodatinelementistä.
2. Esihapetusvaihe: Tässä vaiheessa ylikuumennetun lämmittimen lämpötilaa nostetaan jatkuvasti ja höyryventtiili pidetään auki. Avaa ensin yksi pieni ilmaventtiili ja sitten toisessa pienessä vaiheessa kaksi pientä ilmaventtiiliä. Pienen määrän ilmaa lisääminen höyryyn aiheuttaa hiukkasten pinnalla pienen hapetusreaktion. Happipitoisuutta kontrolloimalla ja happimäärää vähitellen lisäämällä hapetusreaktio saadaan täydellisemmäksi.
3. Hapetusvaihe: Sulje höyryventtiili ja kaksi pientä ilmaventtiiliä ja avaa suuri ilmaventtiili. Tässä vaiheessa sulan helposti reagoivat pienet hiukkaset ovat käyneet läpi täydelliset hapetusreaktiot, kun taas jotkut suuremmat hiukkaset ovat käyneet läpi alustavia hapetusreaktioita pinnalla. Happipitoisuuden nostamisen jälkeen hapetusreaktio tulee täydellisemmäksi.
1. Elektroniikka ja lääketeollisuus: käänteisosmoosiveden ja deionisoidun veden esikäsittelysuodatus, pesuaineen ja glukoosin esikäsittelysuodatus.
2. Lämpö- ja ydinvoima: voitelujärjestelmien puhdistus, nopeudensäätöjärjestelmät, ohitussäätöjärjestelmät, kaasuturbiinien ja kattiloiden öljy, syöttövesipumppujen, puhaltimien ja pölynpoistojärjestelmien puhdistus.
3. Mekaaniset käsittelylaitteet: voitelujärjestelmät ja paineilman puhdistus paperikoneille, kaivoskoneille, ruiskuvalukoneille ja suurille tarkkuuskoneille sekä pölynkeräys- ja suodatusjärjestelmät tupakanjalostuslaitteille ja ruiskutuslaitteille.




Shay


