Pláter de Hepa
JSMRWG-700-S
Cantidad:
Pláter de Hepa
Características:
1. Diseño perfecto y componentes confiables aseguran el rendimiento de alta calidad y excelente.
2. La máquina de filtro HepA Wholemini Pleat es un control automático de con el sistema CNC.
3. Operación de pantalla táctil. Es muy fácil y amigable para el operador.
4. La máquina de filtro Hepa Mini Pleat es tan estable que puede garantizar la alta calidad del filtro producido.
2. La máquina de filtro HepA Wholemini Pleat es un control automático de con el sistema CNC.
3. Operación de pantalla táctil. Es muy fácil y amigable para el operador.
4. La máquina de filtro Hepa Mini Pleat es tan estable que puede garantizar la alta calidad del filtro producido.
El plato HEPA es un equipo especializado utilizado para fabricar filtros HEPA (aire de partículas de alta eficiencia) mediante el medio de filtro de pliegue (plisado) en una forma estructurada de acordeón. Este proceso aumenta el área de superficie de los medios de filtro, mejorando la eficiencia de captura de polvo mientras se mantiene dimensiones compactas. Los filtros HEPA son críticos en las aplicaciones que requieren aire ultra limpio, como instalaciones de salud, fabricación farmacéutica, fábricas de semiconductores y entornos aeroespaciales.
| Ancho máximo | 700 mm |
| Rango de altura de pliegues | 16-100 mm (1 rodillo para cualquier tamaño) |
| Velocidad del producto | 15m/min |
| El intervalo de pegado | 25.4 mm |
| El número de pegado | 2x26 líneas |
| Fuente de alimentación | 380V/50Hz |
| Poder principal | 16kw |
| Presión del aire de trabajo | 0.6MPA |
| Peso m/c | 700 kg |
| Dimensión de M/C Hot Melt | 900x1000x1500 |
| Dimensión M/C principal | 7500 mm × 1050 mm × 1500 mm |
Medios filtrantes comunes
Fibra de vidrio: la más utilizada para filtros HEPA debido a la alta retención de polvo y baja resistencia; Adecuado para> 99.97% @ 0.3 μm de extracción de partículas.
Fibras sintéticas (por ejemplo, poliéster, polipropileno): utilizado para aplicaciones de bajo costo o resistentes a la humedad (p. Ej.
Medios impregnados de carbono: para filtración en fase gaseosa en combinación con capas HEPA (por ejemplo, capuchas químicas).
Fibra de vidrio: la más utilizada para filtros HEPA debido a la alta retención de polvo y baja resistencia; Adecuado para> 99.97% @ 0.3 μm de extracción de partículas.
Fibras sintéticas (por ejemplo, poliéster, polipropileno): utilizado para aplicaciones de bajo costo o resistentes a la humedad (p. Ej.
Medios impregnados de carbono: para filtración en fase gaseosa en combinación con capas HEPA (por ejemplo, capuchas químicas).
Especificaciones de pliegues
Punto de pliegues: típicamente de 3 a 10 mm (los lanzamientos más estrechos aumentan el área de la superficie pero pueden reducir el flujo de aire).
Altura del pliegue: 16–100 mm, dependiendo de la profundidad del filtro y la capacidad requerida de retención de polvo.
Tipo de separador: separadores rígidos: espesor 0.1–0.5 mm, el material es aluminio, cartón o plástico.
Pliegue no separador: para filtros compactos (por ejemplo, plisado sin separadores, dependiendo de la rigidez de los medios o el pegamento para mantener el espacio).
Altura del pliegue: 16–100 mm, dependiendo de la profundidad del filtro y la capacidad requerida de retención de polvo.
Tipo de separador: separadores rígidos: espesor 0.1–0.5 mm, el material es aluminio, cartón o plástico.
Pliegue no separador: para filtros compactos (por ejemplo, plisado sin separadores, dependiendo de la rigidez de los medios o el pegamento para mantener el espacio).
Los placer de HEPA son vitales para producir filtros de alta eficiencia que salvaguardan la calidad del aire en entornos críticos. La elección de la máquina depende de la escala de producción, el tipo de medios y los requisitos de precisión, con eficiencia de equilibrio de automatización y costos iniciales. A medida que las industrias exigen estándares de limpieza más estrictos (por ejemplo, la fabricación avanzada de semiconductores, la fabricación biofarmacéutica), la tecnología de plato HEPA continúa evolucionando hacia una mayor velocidad, flexibilidad e integración con sistemas de fabricación inteligentes.
