Produkte
Mikron-Drahtgeflecht-Filterrohr aus Edelstahl
Benzinfiltration für technische Maschinen und Betankungsanlagen
Filterung von Wasseraufbereitungsanlagen
Pharma- und Lebensmittelindustrie
Chemische Flüssigkeitsfiltration
Das Mikron-Drahtgeflecht-Filterrohr aus Edelstahl ist ein Filterelement, das hauptsächlich aus 304 oder 316 Edelstahl-Drahtgeflecht besteht. Es wird aus Edelstahldrahtgewebe hergestellt, das in verschiedenen Maschenformen gewebt ist, um den gewünschten Filtergrad zu erreichen. Das Filterrohr aus Edelstahldrahtgeflecht weist eine gleichmäßige Oberflächenfiltrationsleistung auf und verwendet als Hauptfiltermaterial ein mehrschichtiges gesintertes Edelstahlgeflecht. Das Netz verfügt über verflochtene Poren, wodurch es beständig gegen hohe Temperaturen, plötzliche Temperaturwechsel und Korrosion ist und somit für verschiedene korrosive Medien wie Säuren und Laugen geeignet ist.


Das Mikron-Drahtgeflecht-Filterrohr aus Edelstahl ist ein Filterelement mit extrem hoher Druckfestigkeit und eignet sich daher für Filtrationsanwendungen, bei denen Flüssigkeiten unter hohem Druck fließen. Aufgrund der inhärenten Vorteile von Filterpatronen aus Edelstahl können diese problemlos an spezifische Materialien, Stärken, Durchflussanforderungen, Dicke, Mikronzahl und Umgebungsbedingungen angepasst werden.
Produktparameter
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Durchmesser |
Durchmesser |
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Wandstärke |
2 Millimeter |
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Betriebstemperatur |
600 Grad |
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Filtrationspräzision |
100 Mikrometer |
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Verbindungen |
An beiden Enden offen |
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Produktmerkmale

Hochdruckdifferenz: Es handelt sich um ein Filterelement mit hoher Druckbeständigkeit, das üblicherweise in Hochdruck-Flüssigkeitsfiltrationsanwendungen verwendet wird, um den langfristigen Betrieb von Geräten in Hochdruckrohrleitungen sicherzustellen.
Hohe Temperaturbeständigkeit: Edelstahlmaterial hält längerem Betrieb bei hohen Temperaturen stand. Während sich andere Materialien bei hohen Temperaturen verformen können, bleiben Filterpatronen aus Edelstahl stabil.
Reinigbar: Das Material ist Edelstahl, der leicht zu reinigen und wiederzuverwenden ist. Zur Reinigung der Ausrüstung gehört das Entfernen von Verunreinigungen und der Wiedereinbau für weitere Vorgänge. Es ermöglicht eine Flüssigkeitsrückspülung und stellt sicher, dass keine Rückstände an der Oberfläche der Edelstahlfilterpatrone zurückbleiben.

Lange Lebensspanne: Das Filterelement weist eine gewisse Korrosionsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer auf. Seine Korrosionsbeständigkeit macht es zu einem idealen Filterelement zur Verhinderung einer Sekundärkontamination von Flüssigkeiten.
Anpassbare Größen: Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt werden. Verschiedene Größen können problemlos an verschiedene Arten von Geräten angepasst werden. Darüber hinaus bietet es unterschiedliche Dichtungsringe oder Dichtungsaufsätze für verschiedene Anwendungen an.
Stabile Blende: Das Filtermedium verfügt über eine feste Porenstruktur, die verhindert, dass verunreinigte Partikel in die saubere Flüssigkeit zurückkehren. Der absolute Nennwert der Poren sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige Flüssigkeitsfiltration und verbessert so die Filtrationseffizienz.
Produktanwendungen
Petrochemische und Ölfeld-Pipelinefiltration
Benzinfiltration für technische Maschinen und Betankungsanlagen
Filterung von Wasseraufbereitungsanlagen
Pharma- und Lebensmittelindustrie
Chemische Flüssigkeitsfiltration
Geeignet für Vorverarbeitungs- und Nachverarbeitungssysteme in Branchen wie Elektronik, Erdöl, Chemie, Pharmazie und Lebensmittel.
Filtermechanismus
Abhängig von der Art der Anwendung der Edelstahlfilterpatrone kann die verunreinigte Flüssigkeit von innen nach außen oder von außen nach innen gefiltert werden.
Bei der Luftfiltration mit Filterpatronen aus Edelstahl werden Partikelverunreinigungen typischerweise durch die folgenden Mechanismen entfernt:
Trägheitsimpaktierung: Größere Partikel mit hoher Dichte werden typischerweise durch Trägheitsimpaktierung eingefangen, wobei die Trägheit dazu führt, dass sich Partikel vom Luftstrom lösen und mit Fasern kollidieren.
Abfangen: Mittelgroße Partikel, die zu klein sind, um Trägheit zu besitzen, können durch Abfangen entfernt werden. Diese Schadstoffe schweben im Luftstrom und haften bei Kontakt mit den Fasern am Medium und werden eingefangen.
Diffusion: Die kleinsten Partikel werden durch Diffusion eingefangen. Diese winzigen Partikel unterliegen einer zufälligen, unregelmäßigen Bewegung, ähnlich wie Gasmoleküle, ein Phänomen, das als Brownsche Bewegung bekannt ist. Die zufällige Bewegung erhöht die Wahrscheinlichkeit von Partikelkollisionen und Anhaftungen an der Medienoberfläche.
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