• 페이지 배너

아르메니아에 새로운 먼지 제거기 주문

집진기
카트리지형 집진기
펄스 집진기

오늘 저희는 2개의 암으로 구성된 집진기 세트 생산을 완료했으며, 포장 후 곧 아르메니아로 발송할 예정입니다. 저희는 독립형 집진기, 이동형 집진기, 방폭형 집진기 등 다양한 종류의 집진기를 생산할 수 있습니다. 20년 이상의 경험을 바탕으로 연간 1200세트의 생산 능력을 갖춘 공장을 운영하고 있습니다. 이제 저희의 몇 가지 사항을 소개해 드리겠습니다.

1. 구조

집진기의 구조는 공기 흡입관, 배기관, 본체, 재받이, 집진 장치, 유동 유도 장치, 공기 흐름 분배판, 필터 재료 및 전기 제어 장치로 구성됩니다. 집진기 내 필터 재료의 배치는 매우 중요하며, 본체 패널에 수직으로 배치하거나 경사지게 배치할 수 있습니다. 집진 효과 측면에서 수직 배치가 더 합리적입니다. 본체 패널의 하단은 필터 챔버이고, 상단은 공기 흡입 챔버입니다. 집진기 입구에는 공기 흐름 분배판이 설치되어 있습니다.

2. 적용 범위

중앙 집진 시스템은 미세 분진, 공급, 혼합 산업, 절단, 연삭, 샌드블라스팅, 포장 작업, 분말 배치 작업, 유기 유리 가공, 자동차 제조 등과 같은 다중 작업 스테이션에 적합하며, 대량의 분진이 발생하는 작업, 입자 재활용, 레이저 절단 및 용접 작업대와 같은 다양한 작업 환경에서 사용됩니다.

3. 작동 원리

먼지가 섞인 가스가 집진기의 재받이에 유입되면, 공기 흐름 단면의 급격한 팽창과 공기 흐름 분배판의 작용으로 인해 공기 흐름 내의 일부 굵은 입자는 동적 및 관성력에 의해 재받이에 침전됩니다. 미세하고 밀도가 낮은 먼지 입자는 집진 필터 챔버에 유입되어 브라운 확산과 체질 작용의 복합적인 효과를 통해 필터 재료 표면에 침착됩니다. 정화된 가스는 청정 공기 챔버로 유입되어 팬을 통해 배기 파이프로 배출됩니다. 카트리지 집진기의 저항은 필터 재료 표면의 먼지층 두께에 따라 증가합니다. 집진기 카트리지의 먼지 청소는 오프라인 고전압 펄스 방식 또는 펄스 컨트롤러로 제어되는 온라인 연속 먼지 청소 방식을 통해 자동으로 수행할 수 있습니다. 오프라인 고압 펄스 청소는 PLC 프로그램 또는 펄스 컨트롤러에 의해 펄스 밸브의 개폐로 제어됩니다. 먼저, 첫 번째 챔버의 포펫 밸브를 닫아 여과된 공기 흐름을 차단합니다. 전자기 펄스 밸브가 열리면 상부 박스 내부의 압축 공기가 단시간에 급격히 팽창합니다. 필터 카트리지로 유입된 공기는 팽창 및 변형되면서 진동하고, 역류 기류의 작용으로 필터 백 외면에 부착된 먼지가 떨어져 나와 재 호퍼로 떨어집니다. 청소가 완료되면 전자기 펄스 밸브가 닫히고 포펫 밸브가 열리면서 챔버는 여과 상태로 복귀합니다. 각 방은 첫 번째 방부터 다음 방까지 순차적으로 청소되며, 청소 사이클이 반복됩니다. 떨어진 먼지는 재 호퍼로 떨어져 재 배출 밸브를 통해 배출됩니다. 온라인 집진 방식은 집진기가 방별로 나뉘어 있지 않고 포펫 밸브가 없는 방식입니다. 집진 시 공기 흐름을 차단하지 않고 집진 작업을 진행하며, 펄스 밸브를 통해 직접 제어됩니다. 펄스 밸브는 펄스 컨트롤러 또는 PLC로 제어할 수 있습니다. 사용 중에는 여과 효과와 정확도를 유지하기 위해 필터 카트리지를 정기적으로 교체하고 청소해야 합니다. 여과 과정에서 먼지가 막히는 것 외에도, 먼지의 일부는 필터 재질 표면에 쌓여 저항을 증가시키므로 일반적으로 필터를 정기적으로 교체해야 합니다. 교체 주기는 3~5개월입니다!

4. 개요

펄스 컨트롤러는 펄스 백필터의 송풍 및 집진 시스템의 주요 제어 장치입니다. 출력 신호는 펄스 전기 밸브를 제어하여 송풍되는 압축 공기가 필터 백을 순환 및 세척하도록 하고, 집진기의 저항을 설정 범위 내로 유지함으로써 집진기의 처리 용량과 집진 효율을 보장합니다. 본 제품은 자체 개발한 차세대 제품으로, 편집 가능한 프로그램 마이크로컴퓨터 제어 칩을 채택했습니다. 회로는 고간섭 방지 설계를 적용했으며, 단락, 저전압 및 과전압 보호 기능을 갖추고 있습니다. 또한, 밀폐성이 뛰어나 방수 및 방진 기능을 제공하며, 수명이 길고 파라미터 설정이 더욱 편리하고 빠릅니다.


게시 시간: 2023년 10월 11일