Cómo mejorar el efecto de sellado del filtro de alta temperatura
Si desea mejorar el rendimiento de sellado del filtro de alta temperatura, solo puede usar una pequeña tira de sellado y sellador. ¿Qué método se puede utilizar para mejorar el efecto de sellado del filtro de alta temperatura? De hecho, el pobre efecto de sellado del filtro de alta temperatura es causado por muchos aspectos, no solo por la calidad del filtro de alta temperatura en sí. Hable con usted sobre cómo mejorar el efecto de sellado del filtro de alta temperatura, para mejorar efectivamente el efecto de sellado del filtro.
1. Mediante el método de sellado por fugas a presión negativa, el aire contaminado en el espacio de presión positiva se transmite al espacio de presión negativa fuera del área de trabajo mediante intervención humana para garantizar que el área de trabajo no esté contaminada.
2. Método de sellado de empaque de contacto, este método es que el empaque de sellado tiene juntas sólidas, tales como: neopreno, láminas de goma de esponja de celda cerrada, etc., y selladores líquidos, tales como: caucho de silicona, neopreno, caucho natural, etc. Las juntas sólidas generalmente usan el método de sellado de compresión mecánica de tuerca de perno. La compresión de la lámina de goma es generalmente de 30-50. Los selladores líquidos se sellan mediante métodos de llenado y pegado. Este método de sellado también es un método de sellado comúnmente utilizado en salas limpias.
3. Método de sellado de ranura líquida. Este método consiste en inyectar una cierta altura de líquido de sellado no newtoniano en el marco de la ranura e insertar el puerto del filtro de alta temperatura en el líquido de sellado, de modo que los pasajes de aire en ambos lados estén bloqueados para lograr el sellado. Propósito. Este método de sellado es altamente confiable y el filtro es fácil de desmontar y ensamblar. Por lo general, se utiliza para el sellado de salas limpias de clase 100, 10 y superior.
Los filtros de alta temperatura suelen ser aire comprimido que fluye desde la entrada hasta el deflector. Los deflectores tienen aspas helicoidales distribuidas uniformemente, como las aspas del ventilador, que obligan al flujo de alta velocidad de aire comprimido a girar fuertemente en la dirección tangencial de los dientes. El aceite de agua líquida y las impurezas más grandes mezcladas en el aire se separan por una fuerte fuerza centrífuga y fluyen hacia el fondo de la taza.
Elimine las impurezas más grandes, el agua líquida, el aceite y el aire comprimido, y filtre aún más a través de los elementos filtrantes para eliminar las partículas sólidas diminutas, y luego descargue el aire comprimido limpio de la salida. El deflector en forma de paraguas divide la taza de agua en partes superior e inferior, y la parte inferior mantiene un área estática de presión para evitar que el flujo de aire giratorio de alta velocidad aspire el agua y el aceite en la parte inferior de la taza. El agua recogida del fondo de la copa se drena a través de la válvula de drenaje. Instale un filtro de aire debajo de la copa vertical. Si el diámetro del orificio superior es demasiado grande, el volumen de flotación requerido también es grande, lo que aumentará el tamaño estructural de la taza de agua; si el diámetro es demasiado pequeño, será difícil de fabricar durante el moldeo por inyección. Por lo general, el diámetro del orificio superior es de 0,8 a 1,5 mm.






