Der Schlauchfilter Pulco Air von Tama Aernova ist ein Trocken-Filtersystem, das zur Abscheidung der Feststoffpartikel aus der Luft verwendet wird.
Der Schlauchfilter Pulco Air von Tama Aernova ist ein Trocken-Filtersystem, das zur Abscheidung der Feststoffpartikel aus der Luft verwendet wird.
Stärken
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Funktionsprinzip
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
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Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
|---|---|---|---|
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Leitfaden für mögliche Konfigurationen:
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BUCHSTABE 1 Lufteingang |
BUCHSTABE 2 Filteremente |
BUCHSTABE 3 Staubabsaugung |
BUCHSTABE 4 Berstscheibe (nur für geeigenete ATEX/NFPA filter) |
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N Ausführung in den Trichter |
S Standard (Filterelemente können frontal ohne Leiter, Geländer und ohne Box herausgezogen werden) |
B Sammelbehälter |
A Berstscheibe werden frontal herausgezogen |
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C Ausführung über eine Vorabscheidekammer |
T Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden |
C Förderschnecke |
X Berstscheibe werden auf dem Dach herausgezogen |
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F Ventilatorbox |
V Zellenradschleuse |
Der Schlauchfilter Pulco Air NSB strömt die staubige Luft direkt in den Trichter ein und der Staub wird in den dafür vorgesehenen Sammelbehälter unter dem Trichter ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden.
Der Schlauchfilter Pulco Air CSB tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird in den dafür vorgesehenen Sammelbehälter unter dem Trichter ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden.
Der Schlauchfilter Pulco Air CSV tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Förderschnecke und einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden.
Der Schlauchfilter Pulco Air CSC tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden.
Der Schlauchfilter Pulco Air NTC tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Förderschnecke und einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden.
Der Schlauchfilter Pulco Air CTC tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Förderschnecke und einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden.
Der Schlauchfilter Pulco Air NSVA strömt die staubige Luft direkt in den Trichter ein und der Staub wird mittels einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über geeignete ATEX – Komponenten.
Der Schlauchfilter Pulco Air CSCA tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Förderschnecke und einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über geeignete ATEX – Komponenten.
Der Schlauchfilter Pulco Air NTVA strömt die staubige Luft direkt in den Trichter ein und der Staub wird mittels einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über geeignete ATEX – Komponenten.
Der Schlauchfilter Pulco Air CTVA tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über geeignete ATEX – Komponenten.
Der Schlauchfilter Pulco Air CTCA tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Förderschnecke und einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können von oben herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über geeignete ATEX – Komponenten.
Der Schlauchfilter Pulco Air NSVX strömt die staubige Luft direkt in den Trichter ein und der Staub wird mittels einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über geeignete ATEX – Komponenten mit Berstscheiben auf dem Dach.
Der Schlauchfilter Pulco Air CSVA tritt die staubige Luft über eine Vorabscheidekammer in den Filter ein und der Staub wird mittels einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über geeignete ATEX – Komponenten.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Der Einsatz des Schlauchfilters Pulco Air ermöglicht es, selbst bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln und garantiert dadurch eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals. Die Abreinigung der Filterelemente erfolgt durch die Kontrolle des Druckverlustes: Dies begünstigt einen geringen Druckluftverbrauch und eine längere Standzeit der Filterschläuche.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird in Richtung der Filterschläuche gebündelt und durchströmt sie von außen nach innen. Auf diese Weise setzen sich die Partikel auf der Außenoberfläche der Filterelemente ab und im Sammeltrichter. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterschläuche geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen und Herunterfallen der Partikeln von der Filteroberfläche ermöglicht.
Der Schlauchfilter Pulco Air von Tama Aernova ist ein Trocken-Filtersystem, das zur Abscheidung der Feststoffpartikel aus der Luft verwendet wird.