Der Patronenfilter KOMPAC AIR von Tama Aernova ist ein Trocken-Filtersystem, das zur Abscheidung der Feststoffpartikel, die in der Luft schweben, verwendet wird.
Stärken
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Funktionsprinzip
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen 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 |
|
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 Patronenfilter Kompac Air NSB strömt die verschmutzte 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 Patronenfilter Kompac Air CSB tritt die verschmutzte 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 Patronenfilter Kompac Air NFB strömt die verschmutzte 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. Die Schalldämmbox dient als Gehäuse für den Ventilator auf dem Dach.
Der Patronenfilter Kompac Air CFB tritt die verschmutzte 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. Die Schalldämmbox dient als Gehäuse für den Ventilator auf dem Dach.
Der Patronenfilter Kompac Air NSVA strömt die verschmutzte 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 Patronenfilter KOMPAC AIR CSVA tritt die verschmutzte 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 Patronenfilter Kompac Air NFVA strömt die verschmutzte Luft direkt in den Trichter ein und der Staub wird mittels einer Zellenradschleuse ausgetragen. Die Filterelemente können frontal herausgezogen werden. Dieser Filter verfügt über eine Schalldämmbox als Gehäuse für den Ventilator auf dem Dach und geeignete ATEX – Komponenten.
Der Patronenfilter Kompac Air CFVA tritt die verschmutzte 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 eine Schalldämmbox als Gehäuse für den Ventilator auf dem Dach und geeignete ATEX – Komponenten.
Der Patronenfilter Kompac Air NSVX strömt die verschmutzte 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 und Berstscheiben auf dem Dach.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Der Einsatz des Patronenfilters Kompac Air von Tama Aernova ermöglicht es, zahlreiche Schadstoffe zu behandeln, eine hohe Qualität der Luft im Arbeitsraum und den Schutz des Personals zu gewährleisten. Die Reinigung der Filterelemente geschieht durch die Erfassung des Druckverlustes – so wird weniger Druckluft verbraucht und die Filterpatronen bleiben länger funktionsfähig. Der Patronenfilter Kompac Air bietet eine große Filterfläche, ist kompakt, schnell zu installieren und einfach zu bewegen und zu transportieren.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.
Die staubbeladene Luft wird von außen nach innen in die Filterpatronen geführt, so dass sich die Verschmutzungen an der Außenfläche der Filterelemente und im Sammeltrichter absetzen. Ein plötzlicher Druckluftstrahl aus dem Drucklufttank wird zyklisch in das Innere der Filterpatronen geblasen und bewirkt eine starke Schüttelwelle im Gegenstrom, die das Ablösen der Partikeln von der Filteroberfläche und ihre Ablagerung außerhalb der Filterpatronen ermöglicht.