inquiry
laat een bericht achter
Als u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
indienen
Bengbu Longkai Lasbeschermingstechnologie Co., Ltd.
Thuis

goedkope papr-beademingsapparatuur

goedkope papr-beademingsapparatuur

  • PAPR for Lead-Acid Batteries & Recycling
    PAPR for Lead-Acid Batteries & Recycling
    Jan 22, 2026
      Lead-acid battery manufacturing and lead recycling are high-risk operations, with pervasive lead-containing pollutants such as lead fumes (particle size ≤0.1μm), lead dust (particle size >0.1μm), and sulfuric acid mist in certain processes. These contaminants pose severe threats to workers' respiratory health—chronic lead inhalation can cause irreversible damage to the nervous system, kidneys, and hematopoietic system, while sulfuric acid mist irritates the respiratory tract and corrodes tissues. Papr system with their positive-pressure design that minimizes leakage and reduces breathing fatigue during long shifts, outperform traditional negative-pressure respirators in high-exposure scenarios and have become indispensable protective equipment in these industries.   In lead-acid battery manufacturing, papr system kit selection must match the specific risks of each process. Lead powder preparation, paste mixing, and plate casting generate high concentrations of lead dust and fumes, requiring high-efficiency particulate-filtering PAPRs paired with HEPA filters (filtering efficiency ≥99.97% for 0.3μm particles) to capture fine lead particles. For automated production lines with moderate dust levels, air-fed hood-type PAPRs are ideal—they eliminate the need for facial fit testing, enhance comfort during 6-8 hour shifts, and integrate seamlessly with protective clothing. In the formation process where sulfuric acid mist is prevalent, combined-filtering PAPRs (dual filtration for particulates and acid gases) are mandatory, using chemical adsorption elements to neutralize acidic vapors and prevent corrosion of respiratory tissues.   Lead recycling processes such as battery crushing, desulfurization, and smelting present more complex risks, demanding specialized powered air respirator tailored to the scenario. Mechanical crushing and sorting release mixed lead dust and plastic particles, requiring durable PAPRs with reliable filtration systems and dust-proof enclosures (IP65 protection rating recommended) to withstand harsh operating environments. Smelting operations produce high-temperature lead fumes, sulfur dioxide, and in some cases, dioxins, thus necessitating heat-resistant combined-filtering PAPRs with dual filter elements. These systems must filter both particulates and toxic gases, and the hood design should be resistant to thermal deformation and compatible with flame-retardant protective gear for comprehensive safety.   Practical details in daily use directly affect the protective effectiveness of PAPRs and worker compliance. For mobile operations (e.g., on-site recycling), battery-powered portable PAPRs are preferred, equipped with replaceable batteries to ensure uninterrupted protection throughout an 8-hour workday. Equipment materials must be resistant to common disinfectants such as hydrogen peroxide to facilitate daily decontamination and avoid cross-contamination between shifts. Regular maintenance is indispensable: particulate filters should be replaced promptly when resistance increases, gas filters within 6 months of opening, and PAPR systems calibrated quarterly to ensure positive pressure and air flow rate (minimum 95 L/min for full-face models) comply with standard requirements.   Beyond equipment selection, establishing a comprehensive respiratory protection system is equally critical. Priority should be given to automated processes and enclosed systems to reduce exposure at the source, with PAPRs serving as the key final line of defense. By integrating standard-compliant, process-adapted PAPRs with sound safety protocols, lead-acid battery manufacturing and lead recycling enterprises can protect worker health, meet regulatory requirements, and promote sustainable industry practices.If you want know more, please click www.newairsafety.com.
    LEES VERDER
  • Refinery PAPR Selection Guide
    Refinery PAPR Selection Guide
    Jan 08, 2026
      Refineries have a long process chain and complex operating scenarios, with significant differences in respiratory hazards faced by different occupations—some need to cope with flammable and explosive environments, some have to resist "dust-toxin composite" pollution, and others only need to prevent dust intrusion. The core of selecting purifying respirator is "matching risks on demand". The following combines the core occupations in refineries to clarify the applicable scenarios of various types of PAPR, providing a reference for enterprises to accurately configure protective equipment.   Explosion-Proof PAPR: Suitable for high-risk occupations in flammable and explosive environments. Scenarios such as hydroprocessing units, reforming units, gasoline/diesel storage tank areas, and confined space operations in refineries contain flammable and explosive gases such as hydrogen sulfide, methane, and benzene series, which belong to explosive hazardous areas (e.g., Zone 1, Zone 2). Occupations in such scenarios must use PAPR that meets explosion-proof certification. Typical occupations include: Hydroprocessing Unit Maintenance Workers (responsible for opening and maintaining reactors and heat exchangers, with high concentrations of hydrogen and hydrogen sulfide in the environment), Storage Tank Cleaning Workers (working inside crude oil tanks and finished product tanks, where residual oil and gas in the tanks are prone to forming explosive mixtures), Catalytic Cracking Unit Operators (patrolling the reaction-regeneration system, with the risk of oil and gas leakage), and Confined Space Workers (working in enclosed spaces such as reactors, waste heat boilers, and underground pipelines). Such PAPR must have ATEX or IECEx intrinsic safety explosion-proof certification, and core components such as motors and batteries need to isolate electric sparks to avoid causing explosion accidents.   Gas + Dust Filtering Composite respiratory papr: Main type for occupations facing "coexistence of dust and toxins" scenarios. Most process links in refineries simultaneously generate toxic gases and dust, forming "dust-toxin composite" pollution. Occupations in such scenarios need to select composite PAPR with "high-efficiency dust filtration + dedicated gas filtration". Typical occupations include: Catalytic Cracking Unit Decoking Workers (a large amount of catalyst dust is generated during decoking, accompanied by leakage of VOCs and hydrogen sulfide in cracked gas), Asphalt Refining Workers (toxic gases such as benzopyrene are released during asphalt heating, along with asphalt fume), Sulfur Recovery Unit Operators (there is a risk of sulfur dioxide and hydrogen sulfide leakage when treating sulfur-containing tail gas, accompanied by sulfur dust), and Spent Catalyst Handlers (dust is pervasive when handling and screening spent catalysts, and the catalysts may contain heavy metal toxic components).    Dust-Only Filtering PAPR: Suitable for occupations with no toxic gases and only dust pollution. In some auxiliary or subsequent processes of refineries, the operating environment only generates dust without the risk of toxic gas leakage. At this time, selecting a simple dust-filtering powered respirators can meet the protection needs while ensuring wearing comfort. Typical occupations include: Oil Transfer Trestle Inspectors (crude oil impurity dust is generated during crude oil loading and unloading, with no toxic gas release), Boiler Ash Cleaning Assistants (cleaning ash in the furnace of coal-fired or oil-fired boilers, where the main pollutants are fly ash and slag dust), Lubricating Oil Blending Workshop Operators (lubricating oil dust is generated during the mixing of base oil and additives, with no toxic volatiles), and Warehouse Material Handlers (packaging dust is generated when handling bagged catalysts and adsorbents, and the working area is well-ventilated with no accumulation of toxic gases).    Supplementary Note: Some occupations need to flexibly adapt to multiple types of PAPR. For example, equipment maintenance fitters in refineries may need to enter confined spaces for explosion-proof operations (using explosion-proof PAPR) and also perform ash cleaning and maintenance outside equipment (using simple dust-filtering PAPR); when instrument maintenance workers operate in different plant areas, they need to use composite PAPR if maintaining toxic gas leakage points, and may use simple dust-filtering PAPR only for routine inspections. Therefore, in addition to basic configuration by occupation, enterprises also need to dynamically adjust the type of PAPR according to the risk assessment results before operation to ensure precise protection. In summary, PAPR selection in refineries is not a "one-size-fits-all" approach, but focuses on "hazard identification", distinguishing three core types (explosion-proof, composite gas and dust filtering, and simple dust filtering) based on the type of hazards in the occupational operating scenarios. Accurate selection can not only ensure the respiratory safety of workers but also reduce the use cost of protective equipment and improve operational efficiency, building a solid line of defense for the safe production of enterprises.If you want know more, please click www.newairsafety.com.
    LEES VERDER
  • Incompatibiliteit van PAPR-verbruiksartikelen: waarom passen verschillende merken niet bij elkaar?
    Incompatibiliteit van PAPR-verbruiksartikelen: waarom passen verschillende merken niet bij elkaar?
    Dec 01, 2025
     In werksituaties met een hoog risico, zoals in de chemische technologie, de metaalkunde en de bouw, luchtgevoede beademingsapparatuur fungeert als een "reddingslijn" die de ademhalingsveiligheid van werknemers waarborgt. De stabiele werking van dit systeem is niet alleen afhankelijk van het vermogen van de kernventilator, maar ook van de gecoördineerde samenwerking van een reeks verbruiksartikelen, waaronder vonkenvangers, voorfilters, HEPA-filters en beademingsslangen. In de praktijk stuiten veel bedrijven echter op een lastig probleem: de afmetingen van verbruiksartikelen voor PAPR's van verschillende merken variëren sterk, wat direct leidt tot incompatibiliteit tussen componenten van verschillende ventilatoren. Het kiezen van incompatibele onderdelen heeft niet alleen invloed op de werking van het systeem, maar kan ook ernstige veiligheidsrisico's opleveren. Waarom zijn verbruiksartikelen van aangedreven masker Hebben de verbruiksartikelen van verschillende merken maatverschillen? De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen volledig uniforme maatstandaard voor verbruiksartikelen in de branche bestaat. Bedrijven passen doorgaans exclusieve componentmaatspecificaties aan op basis van het structurele ontwerp, de vermogensparameters en de beschermingseisen van hun eigen ventilator. Aan de ene kant zijn fundamentele parameters zoals de diameter van het luchtkanaal, het interfaceontwerp en de positie van de inbouwsleuven van ventilatoren van verschillende merken wezenlijk verschillend. Om een ​​optimale afdichting en luchttoevoerefficiëntie te bereiken, moeten de ondersteunende verbruiksartikelen nauwkeurig aan deze parameters voldoen. Aan de andere kant hanteren sommige bedrijven opzettelijk gedifferentieerde maatontwerpen om technische barrières op te werpen en de concurrentiepositie van hun producten te waarborgen, zodat hun verbruiksartikelen alleen compatibel zijn met hun eigen ventilatoren. Dit elimineert fundamenteel de mogelijkheid van compatibiliteit tussen merken. De meest representatieve voorbeelden van compatibiliteitsproblemen zijn vonkenvangers en voorfilters. Vonkenvangers zijn een belangrijk onderdeel dat voorkomt dat vonken de ventilator binnendringen en gevaren veroorzaken. Ze variëren aanzienlijk tussen verschillende merken wat betreft de buitendiameter, de binnendiameter en de aansluitdraadspecificaties op de ventilator. Een vonkenvanger voor een ventilator van merk A kan een M20-schroefdraadinterface met een buitendiameter van 35 mm hebben, terwijl die van merk B een M18-schroefdraad en een buitendiameter van 32 mm kunnen hebben. Geforceerde vervanging zal niet alleen het onderdeel niet vastdraaien en fixeren, maar ook openingen achterlaten die leiden tot vonklekkage. Voorfilters hebben ook duidelijke maatverschillen: sommige merken gebruiken een cirkelvormig ontwerp met een diameter van 150 mm, passend bij de ringvormige sleuf van hun eigen ventilatoren; andere hebben een vierkante structuur met een zijlengte van 145 mm, gecombineerd met een klikmontage. Deze twee typen zijn volledig incompatibel met elkaar. Compatibiliteitsproblemen met HEPA-filters en beademingsslangen houden nog directer verband met het kerneffect van ademhalingsbescherming. HEPA-filters, een belangrijk onderdeel van het filteren van fijnstof, verschillen in de breedte van de afdichtingsrand, de inbouwdiepte en de manier waarop ze aan de ventilator worden bevestigd. Zo is de breedte van de afdichtingsrand van het HEPA-filter van merk A 8 mm en de inbouwdiepte 20 mm, terwijl de overeenkomstige afmetingen van merk B 10 mm en 18 mm zijn. Zelfs bij een geringe installatie zal de slechte afdichting ervoor zorgen dat ongefilterde lucht lekt, waardoor het beschermingsniveau aanzienlijk wordt verlaagd. Beademingsslangen hebben ook prominente compatibiliteitsproblemen: verschillende merken hebben verschillen in interfacediameter en schroefdraadontwerp. Sommige gebruiken snelkoppelingen, terwijl andere schroefkoppelingen gebruiken. Een combinatie van deze twee veroorzaakt niet alleen een abnormale weerstand van de luchttoevoer, maar kan ook tijdens gebruik plotseling losraken, wat tot ongevallen kan leiden. Incompatibele componenten brengen niet alleen ongemakken met zich mee in het gebruik, maar ook meerdere verborgen risico's. Om kosten te besparen, proberen veel bedrijven niet-originele "universele accessoires" aan te schaffen, wat vaak leidt tot meer lawaai bij de ventilator, een verminderde luchttoevoer en zelfs tot het uitschakelen van de ventilator door vastgelopen componenten. Ernstiger nog, ongeschikte filtercomponenten kunnen schadelijke stoffen niet effectief blokkeren, waardoor werknemers stof en giftige gassen kunnen inademen; ademhalingsbuizen met een slechte afdichting laten externe verontreinigende stoffen binnendringen, waardoor de PAPR volledig ineffectief is. De hoofdoorzaak van deze problemen ligt in het negeren van de unieke afmetingen van verbruiksartikelen voor PAPR's van verschillende merken en het gelijkstellen van "universeel" aan "compatibel". Om de compatibiliteitsproblemen van ademhalingsapparaat met aangedreven luchttoevoer Verbruiksartikelen, bedrijven en werknemers moeten een gevoel van "nauwkeurige afstemming" creëren. Controleer bij het vervangen van componenten eerst het merk en model van de ventilator en geef prioriteit aan originele ondersteunende verbruiksartikelen om ervoor te zorgen dat de afmetingen, interface en afdichting volledig compatibel zijn. Raadpleeg bij het wisselen van merk vooraf de leverancier om de compatibiliteit van nieuwe componenten met bestaande ventilatoren te bevestigen en voer indien nodig tests op locatie uit. De beschermende werking van PAPR hangt immers af van de precieze afstemming van elk onderdeel. Alleen door een verminderde compatibiliteit af te wijzen, kan deze "levenslijn van bescherming" echt zijn rol spelen en een solide basis leggen voor werkveiligheid. Wilt u meer weten? Klik dan op www.newairsafety.com.
    LEES VERDER
  • Hoe kiest u de juiste PAPR? Een koopgids
    Hoe kiest u de juiste PAPR? Een koopgids
    Nov 05, 2025
     Iop werkplekken met ademhalingsrisico's, zoals in de chemische industrie, mijnbouw, aangedreven luchtzuiverende ademhalingstoestellen (PAPR's) zijn essentiële hulpmiddelen voor het beschermen van de gezondheid. Vergeleken met traditionele maskers bieden ze een stabielere bescherming en meer draagcomfort. De markt wordt echter overspoeld met een breed scala aan producten, dus het beheersen van de basisselectiemethoden is essentieel om de juiste pasvorm te vinden. Het verduidelijken van het werkscenario is de eerste stap. Geef voor stofgevoelige omgevingen zoals mijnen en bouwplaatsen de voorkeur aan PAPR's die zijn uitgerust met N95-filterkatoen of een hogere kwaliteit. Voor situaties met gevaarlijke gassen, zoals in de chemische industrie, is het noodzakelijk om de juiste gaspatronen te gebruiken en ervoor te zorgen dat het beschermingsbereik overeenkomt met het type verontreinigende stoffen. Let bij speciale omgevingen met risico's op vochtigheid, hoge temperaturen of elektrostatische ontlading op de waterdichte, hittebestendige en antistatische eigenschappen van het product. Kernprestatieparameters zijn belangrijke overwegingen. De filtratie-efficiëntie moet voldoen aan internationale normen ( US NIOSH, EU CE), wat zorgt voor een filtratie-efficiëntie van minimaal 95% voor de beoogde verontreinigende stoffen. Voor risicovolle scenario's worden filters met een hoog rendement van 99,9% aanbevolen. Kies voor continu gebruik van meer dan 8 uur modellen met vervangbare batterijen of een snellaadfunctie om beveiligingslekken door stroomuitval te voorkomen. Draagcomfort en aanpasbaarheid hebben direct invloed op de acceptatie en naleving door de gebruiker. Voor capuchons PAPR'sHet gewicht moet bij voorkeur binnen 1,5 kg blijven, terwijl gezichtsmaskers lichter zijn en geen nekvermoeidheid veroorzaken bij langdurig dragen. De pasvorm is ook cruciaal: kies modellen met verstelbare hoofdbanden en zachte gezichtsafdichtingen voor een goede pasvorm bij verschillende hoofdvormen. Controleer ondertussen het gezichtsveld om te voorkomen dat het zicht tijdens het gebruik wordt belemmerd. Merkkwalificaties en aftersalesservice zijn essentiële garanties. Vermijd ongeschikte producten van kleine fabrikanten voor lage prijzen; geef prioriteit aan merken met ruime R&D-ervaring in beschermingsmiddelen en gezaghebbende certificeringen (zoals CE-markering en nationale standaardtestcertificaten). Controleer of er voldoende verbruiksartikelen zoals filterwatten beschikbaar zijn en controleer of het merk inbedrijfstelling op locatie, personeelstraining en storingshersteldiensten aanbiedt.  Zorg er bovendien voor dat het product regelmatige kalibratie ondersteunt, papr-beademingssysteem De prestaties nemen in de loop van de tijd af, terwijl kalibratie de beschermingseffectiviteit behoudt. Tot slot is het belangrijk om te weten dat er geen universele PAPR bestaat, alleen "geschikte modellen". Onderzoek vóór de aanschaf de behoeften aan de frontlinie en voer indien nodig proefsessies uit. Zorg voor een degelijk systeem voor gebruiksbeheer, inclusief regelmatige vervanging van filters, batterijonderhoud en training van het personeel, om ervoor te zorgen dat de PAPR zijn beschermende effect daadwerkelijk uitoefent.Wilt u meer weten, klik dan hier www.newairsafety.com.
    LEES VERDER
  • Praktische gids – PAPR-aanpassingstips voor vier lasmethoden
    Praktische gids – PAPR-aanpassingstips voor vier lasmethoden
    Oct 28, 2025
    Voor lassers is het kiezen van de juiste beschermende uitrusting belangrijker dan alleen het dragen ervan. Hoewel PAPR een hoge mate van bescherming biedt, zijn er specifieke aanpassingen nodig voor verschillende lassituaties. Het beheersen van PAPR-aanpassingstips garandeert effectieve bescherming. Voor SMAW (frequente beweging van de toorts, vonkenspatten) papr-systeemkit vereist slagvaste gelaatsschermen (die voldoen aan industriële normen) om vonkschade te voorkomen. Gebruik standaard hoogrendementsfilterpatronen en verwijder regelmatig stof uit de filters om de luchttoevoer efficiënt te houden. Bij plasmabooglassen en -snijden komt intense UV/IR-straling vrij, evenals fijnstofdampen met een hoge concentratie. PAPRHet gelaatsscherm van de 's moet een UV-beschermende coating hebben. Kies filters met een hoger rendement en controleer de ventilatorsterkte om voldoende schone luchttoevoer te garanderen. Carbon Arc Gouging (hoge intensiteit, spatten, dikke dampen) vereist duurzame, afgedichte PAPR-gelaatsschermen. Controleer de pasvorm van het gelaatsscherm om lekkage door spatten te voorkomen. Verkort de filtervervangingscycli – inspecteer filters vóór gebruik en vervang ze als de ademweerstand toeneemt. Autogeen lassen en snijden vindt vaak plaats in krappe ruimtes met risico's op ontvlambare gassen. Kies explosieveilige PAPR-modellen om vonkgevaar te voorkomen. Gebruik gasspecifieke cilinders en controleer de geldigheid van de cilinder (geen vocht/vervaldatum) vóór de werkzaamheden. Lasritmes beïnvloeden lucht papr Gebruiksgemak: SMAW (langdurig continu werken) vereist reservebatterijen; koolstofbooggutsen (korte intervallen) vereist snel te verwisselen filters. Reinig PAPR na gebruik (verwijder restdampen) en inspecteer onderdelen om de levensduur te verlengen. PAPR-aanpassing is afhankelijk van "maatwerk" – selecteer filters op basis van het type vervuiling, de beschermingsprestaties per omgeving en de configuratie per werkritme. Optimalisatie van PAPR-gebruik garandeert efficiënte en praktische bescherming voor lassers.Wilt u meer weten, klik dan hier www.newairsafety.com.
    LEES VERDER
  • Belangrijkste componenten en structuur van gasmaskercilinders: inzicht in de 'kernarchitectuur' achter bescherming
    Belangrijkste componenten en structuur van gasmaskercilinders: inzicht in de 'kernarchitectuur' achter bescherming
    Aug 25, 2025
    In het ademhalingsbeschermingssysteem dienen gasmaskers als de ‘kernverdedigingslinie’ tegen schadelijke gassen/dampen, vooral in combinatie met Aangedreven luchtzuiverende ademhalingstoestellen (PAPR's), die afhankelijk zijn van hoogwaardige filters om schone, gefilterde lucht te leveren. Hun structurele ontwerp en componentkeuze bepalen direct de beschermingseffectiviteit tegen gasreeksen zoals A, B, E en K (overeenkomend met de eerder genoemde organische gassen, anorganische gassen, zure gassen en ammoniak-/aminegassen), waardoor deze match cruciaal is voor gebruikers van aangedreven ademhalingsmasker Hieronder vindt u een overzicht van het werkingsprincipe van gasmaskerbussen vanuit twee aspecten: "gelaagde structuur" en "belangrijkste componenten", met de nadruk op hoe ze integreren met beste papr-beademingsapparaat. I. Typische structuur van gasmaskerbussen: "Gelaagd beschermingsontwerp" van buiten naar binnen​ Gasmaskerbussen hebben meestal een cilindrische, afgesloten structuur (gemaakt van metaal of hoogwaardig kunststof om slagvastheid en lekdichtheid te garanderen) – een ontwerp dat is afgestemd op de luchtstroomsystemen van gemotoriseerde luchtzuiverende ademhalingstoestellen. Intern zijn ze verdeeld in vier functionele kernlagen, afhankelijk van de "luchtstroomrichting". Deze lagen werken samen om de beschermingslogica te implementeren van "eerst onzuiverheden filteren en vervolgens schadelijke gassen adsorberen/neutraliseren" – een proces dat aansluit bij het continue luchttoevoermechanisme van papr-ademhalingsmasker lassen:​ 1. Buitenste schil en afdichtingslaagFunctie: Beschermt de interne filtermaterialen tegen vocht en beschadiging en zorgt ervoor dat de luchtstroom alleen via vooraf ingestelde kanalen gaat (om "kortsluitlekkage" te voorkomen). Dit is een vereiste waar niet over onderhandeld kan worden voor luchtzuiverende ademhalingsmaskers met motor, die afhankelijk zijn van een onbelemmerde, afgesloten luchtstroom om een ​​positieve druk in het masker te handhaven.Details: De boven- en onderkant van de behuizing zijn voorzien van schroefdraadaansluitingen, die nauwkeurig kunnen worden aangesloten op de leidingen van gezichtsmaskers of ademhalingsmaskers met motoraandrijving (PAPR's). Rubberen pakkingen worden meestal op de aansluitingen aangebracht om de afdichting te verbeteren. Dit voorkomt dat ongefilterd gas direct in de ademzone terechtkomt, een risico dat het beschermende effect van ademhalingsmaskers met motoraandrijving volledig zou kunnen ondermijnen.2. Pre-filtratie preprocessinglaag (optioneel)Functie: Filtert deeltjes zoals stof en waternevel in de lucht om te voorkomen dat ze de poriën van de volgende adsorptielaag verstoppen, waardoor de levensduur van het gasmasker wordt verlengd. Bij motoraangedreven luchtzuiverende ademhalingstoestellen die worden gebruikt in omgevingen met gemengde risico's (bijv. stoffige chemische fabrieken), vermindert deze laag de frequentie van het vervangen van de filterbus en zorgt voor een constante luchtstroom.Toepasselijke scenario's: Als er deeltjes in de werkomgeving aanwezig zijn (bijv. verfnevel in spuitcabines, stof in chemische werkplaatsen), zal de gasmaskerbus deze laag integreren. Het materiaal is vergelijkbaar met de eerder genoemde "P-serie deeltjesfiltermaterialen" (bijv. melt-blown polypropyleenvezel), die een filtratie-efficiëntie van P1-P3-niveau kunnen bereiken – ideaal voor combinatie met motoraangedreven luchtzuiverende ademhalingsmaskers in scenario's waar zowel gassen als deeltjes aanwezig zijn.3. Adsorptie-/neutralisatielaag van de kern (meest kritisch)Functie: Het opvangen en verwijderen van schadelijke gassen/dampen door middel van fysieke adsorptie of chemische neutralisatie. Dit is het "kernfunctionele gebied" van de gasmaskerbus en de componenten ervan moeten nauwkeurig zijn afgestemd op het te beschermen type gas (serie A/B/E/K) – een match die direct van invloed is op de veiligheid van gebruikers die vertrouwen op ademhalingsmaskers met motoraangedreven luchtzuivering voor continue bescherming.Structurele kenmerken: Gebruikt een "korrelige filtervulling" of "honingraatfilterelement" om het contactoppervlak tussen het filtermateriaal en de luchtstroom te vergroten. Dit garandeert een volledige reactie van gassen – essentieel voor gemotoriseerde luchtzuiverende ademhalingstoestellen, die een constante luchtstroom leveren die volledig gezuiverd moet worden voordat deze de gebruiker bereikt.4. Achtersteun en stofdichte laagFunctie: Bevestig het filtermateriaal van de adsorptielaag om te voorkomen dat deeltjes eraf vallen en in de ademzone terechtkomen; blokkeert tegelijkertijd een kleine hoeveelheid fijne onzuiverheden die niet door de voorfiltratielaag worden gefilterd om de luchtstroom verder te zuiveren. Deze laag is met name belangrijk voor gemotoriseerde luchtzuiverende ademhalingstoestellen die werken met een hogere luchtstroom, omdat een snellere luchtstroom losse filterdeeltjes kan losmaken zonder de juiste ondersteuning.Materiaal: Meestal ademend non-woven materiaal of metalen gaas, dat zowel ondersteunend als luchtdoorlatend is, waardoor de structurele stabiliteit in evenwicht is met de luchtstroomvereisten van aangedreven luchtzuiverende ademhalingsmaskers. Als u meer wilt weten, klik dan www.newairsafety.com.
    LEES VERDER

laat een bericht achter

laat een bericht achter
Als u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, we zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
indienen
NEEM CONTACT MET ONS OP: sales@txhyfh.com

Thuis

Producten

Whatsapp

Neem contact met ons op