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Comment fonctionne un filtre à tuyaux ?
- Le fluide pénètre dans le filtre par l'entrée.
- Le panier de la crépine retient la terre, les débris et les particules.
- Lorsque la crépine se colmate, une différence de pression déclenche un avertissement.
- Selon la conception du filtre, la canalisation peut être fermée ou le flux peut être redirigé vers un filtre à panier secondaire.
Combien de types de filtres industriels existe-t-il ?
Les crépines industrielles se déclinent en différents types en fonction de leur forme et de leurs applications spécifiques. Voici les principaux types :
Les filtres à panier permettent de filtrer une large gamme de fluides tout en capturant des composants solides de presque toutes les tailles. Les paniers sont facilement démontables et faciles à nettoyer. En fonction de l'application, les filtres à panier peuvent être fournis en version monocylindre ou plissée. Ils sont conçus avec un corps de filtre, un élément filtrant perforé soutenu par une cage, afin d'éviter les dérivations, et diverses options de liaison d'extrémité.
Le filtre de type T, ou filtre en T, est un filtre composé sur mesure conçu pour éliminer les contaminants étrangers d'une canalisation. Les filtres de type T constituent une option économique pour les applications nécessitant un tamisage à diamètre nominal élevé. Ils peuvent être installés dans des conduites verticales et horizontales et conviennent aux installations à angle droit.
Comment choisir une passoire ?
La perte de charge et la vitesse sont des facteurs clés dans le choix d'une crépine, car ils affectent la résistance à l'intérieur de la crépine. Plus les pores ou les fentes du média filtrant sont étroits, plus la résistance à l'écoulement du fluide est importante. Les crépines doivent être choisies en fonction de la perte de charge admissible, avec une perte de charge recommandée de 0,5 PSIG pour les crépines montées sur le côté aspiration d'une pompe à eau.
La valeur nominale de la bride d'un filtre ne doit pas être utilisée pour mesurer sa pression de service maximale, car elle ne reflète souvent que la résistance de la fixation de la bride, et non la capacité de pression réelle du filtre. Les valeurs nominales des brides ASME peuvent permettre des pressions plus élevées, mais la pression de conception de la crépine peut être différente de ces valeurs nominales. Pour choisir le filtre industriel approprié, il est essentiel de connaître la pression et la température de fonctionnement exactes de votre système.
Ce rapport compare la section interne du tuyau d'entrée à la surface ouverte totale des trous dans le panier. Les filtres autonettoyants automatisés peuvent maintenir un débit optimal même avec des rapports de surface ouverte inférieurs, mais les paniers en fil métallique sont souvent préférés parce qu'ils offrent une surface ouverte plus grande, ce qui réduit la fréquence des nettoyages.
Applications des filtres industriels
- Installation de vannes en amont, de compresseurs et de pompes pour protéger ces dispositifs sensibles.
- Utilisé dans les systèmes où le fluide est plus lourd ou contient des produits chimiques qui doivent être filtrés.
- Ils sont couramment utilisés dans des industries telles que le traitement chimique, le traitement de l'eau, la production alimentaire et le raffinage du pétrole.
Comment calculer la taille des mailles du filtre ?
Identifier la taille des particules qui doivent être filtrées pour protéger l'équipement en aval. Cela permettra de déterminer le trou et la taille de maille appropriés pour la crépine.
Sélectionnez une perforation ou une taille de maille en fonction du niveau de filtration requis. Veillez à ne pas choisir des ouvertures trop petites, car cela peut entraîner des nettoyages fréquents, des chutes de pression inutiles et l'utilisation de tamis plus fins qui ne résisteraient pas à une pression différentielle élevée.
Pour le métal perforé en acier inoxydable, l'épaisseur est généralement inférieure d'une largeur de jauge au diamètre des trous perforés. Si l'on utilise de l'acier au carbone ou du laiton, l'épaisseur du matériau peut correspondre au diamètre des trous perforés, ce qui assure une meilleure intégrité structurelle.
Évaluez l'aspect pratique de la perforation ou de la taille des mailles choisie. Par exemple, si vous choisissez une crépine avec des trous de 1/64″ de diamètre sur une grille de 16″ en acier inoxydable, calculez l'épaisseur (par exemple, 0,014″) et déterminez si elle peut supporter la pression différentielle attendue. Si ce n'est pas le cas, ajustez la conception en utilisant des matériaux plus épais ou des trous plus grands.
Pour obtenir un filtrage fin dans des crépines plus grandes, envisagez d'utiliser un revêtement en maille sur une plaque perforée plus lourde avec des trous plus grands. Cette approche permet une filtration fine tout en maintenant la capacité de la crépine à résister à la pression.
Pour finaliser la sélection du trou et du maillage, il faut tenir compte du nombre et de la taille des particules qui peuvent passer en toute sécurité à travers les dispositifs en aval sans causer de dommages. Cela permettra de s'assurer que le maillage du filtre choisi est à la fois efficace et durable.
Comment installer un filtre dans une canalisation ?
01
Inspecter la crépine
02
Monter la crépine
03
Serrer les boulons de la bride (pour les filtres à brides)
04
Test d'étanchéité
Comment nettoyer une crépine ?
01
Préparer le nettoyage
02
Relâcher la pression
03
Choisir la méthode de nettoyage
04
Rincer et gratter
05
Utiliser les outils et les équipements de sécurité appropriés
Qu'est-ce qu'une passoire temporaire ?
Quelle est la différence entre un filtre et une crépine ?
Caractéristiques et spécifications
Caractéristiques
- Faible perte de charge
- Design en ligne avec les cours d'eau
- Structure compacte
- Fabrications moulées ou forgées
Matériaux
- Acier au carbone
- Acier basse température
- Alliage de chrome
- Acier inoxydable
- Acier inoxydable duplex
- Métal armé ou bronze
- Autres matériaux spéciaux disponibles sur demande
Tailles
- Casting: de 2″ à 36″
- Forgeage: 1/2″ à 2″
- Fabriqué: Taille du client sur demande
- Plus grande taille disponible sur demande
Notations
- ASME Classe 150
- ASME Classe 300
- ASME Classe 600
- ASME Classe 900
- ASME Classe 1500
- ASME Classe 800
Pression Température nominale
- Pressions: Jusqu'à 3705PSIG
- Température: Jusqu'à 800F
- Industrie chimique
- Métal et usinage
- Eau et assainissement
- Pâtes et papiers
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ● CRÉPINE EN CARBONE MOULÉ ET EN ACIER INOXYDABLE | ||
| PARTIE | ACIER AU CARBONE | ACIER INOXYDABLE |
| Corps | A216-WCB | A351-CF8M |
| Couverture | A216-WCB | A351-CFM |
| Écran | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| Fiche | A105 | A182-316 |
| Joint d'étanchéité | Téflon/enroulement spiralé 304/GR | Téflon/enroulement spiralé 304/GR |
| Haras | A193-B7 | A193-B8-1 |
| Écrou | A194-2H | A194-8 |
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ● CRÉPINE EN ACIER INOXYDABLE ET EN CARBONE FORGÉ | ||
| PARTIE | ACIER AU CARBONE | ACIER INOXYDABLE |
| Corps | ASTMA105 | A182 SS316 |
| Couverture | ASTMA105 | A182 SS316 |
| Écran | 304 Ss | A182316 SS |
| Fiche | A105 | A182-316 |
| Joint d'étanchéité | 304 SS Spiral Wound | 316 SS Spiral Wound |
Filtre de type Y
CL 150/300
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu pour ASME B16.34
| Spécifications | Standard |
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL150/300 |
| CLASSE 150 DIMENSION | ||||||
TAILLE (in.) | A | B | C | D | E | W.T(Ibs) Unité:pouce |
| 1/2″ | 6 | 3-7/8 | 4-3/4 | 1/2 | 1/4 | 5.5 |
| 3/4″ | 7 | 4-1/4 | 5-3/4 | 3/4 | 3/8 | 8 |
| 1″ | 7-1/2 | 4-3/4 | 6-3/8 | 1 | 1/2 | 10 |
| 1-1/4″ | 8-3/4 | 5-9/16 | 8 | 1-1/4 | 1/2 | 16 |
| 1-1/2″ | 9 | 5-5/8 | 9 | 1-1/2 | 1/2 | 18 |
| 2″ | 8-5/8 | 5-7/8 | 7-1/2 | 2 | 1/2 | 20 |
| 2-1/2″ | 10-1/4 | 7-1/2 | 10-1/2 | 2-1/2 | 3/4 | 27 |
| 3″ | 11-5/8 | 7-11/16 | 10-7/8 | 3 | 1 | 41 |
| 4″ | 14-3/8 | 9-1/8 | 13 | 4 | 1-1/2 | 63 |
| 5″ | 17-5/8 | 11 | 17 | 5 | 2 | 99 |
| 6″ | 18-5/8 | 13 | 18-3/8 | 6 | 2 | 133 |
| 8″ | 24-3/8 | 15-5/16 | 21-5/8 | 8 | 2 | 222 |
| 10″ | 26-1/16 | 19-1/8 | 27 | 10 | 2 | 409 |
| 12″ | 30-3/8 | 22 | 31 | 12 | 2 | 605 |
| CLASSE 300 DIMENSION | ||||||
TAILLE (in.) | A | B | C | D | E | W.T(Ibs) Unité:pouce |
| 1/2″ | 6-1/2 | 4-1/4 | 5-3/4 | 1/2 | 1/4 | 8 |
| 3/4″ | 7-3/4 | 5 | 6-3/4 | 3/4 | 3/8 | 14 |
| 1″ | 7-7/8 | 5-1/2 | 8-1/8 | 1 | 1/2 | 15 |
| 1-1/2″ | 10-1/2 | 7 | 10-1/4 | 1-1/2 | 1/2 | 32 |
| 2″ | 9 | 5-11/16 | 8 | 2 | 1/2 | 25 |
| 2-1/2″ | 10-7/8 | 7-3/16 | 10-1/4 | 2-1/2 | 1 | 38 |
| 3″ | 12-5/8 | 8-1/2 | 11-1/2 | 3 | 1 | 56 |
| 4″ | 14-5/8 | 9-5/8 | 13-5/8 | 4 | 1-1/2 | 90 |
| 5″ | 18-1/2 | 15-3/8 | 21-1/2 | 5 | 2 | 180 |
| 6″ | 19-3/4 | 15 | 21-1/2 | 6 | 2 | 203 |
| 8″ | 25 | 16-1/2 | 22 | 8 | 2 | 323 |
| 10″ | 27-5/8 | 21-3/16 | 30 | 10 | 2 | 571 |
| 12″ | 32-7/8 | 24-5/16 | 34-3/8 | 12 | 2 | 893 |
CL 600/900
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu selon la norme ASME B16.34
| Spécifications | Standard |
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL600/900 |
| CLASSE 600 DIMENSION | ||||||
TAILLE (in.) | A | B | C | D | E | W.T(Ibs) Unité:pouce |
| 2″ | 12-1/2 | 8 | 9-1/4 | 2 | 1/2 | 46 |
| 3″ | 15-5/8 | 10-1/8 | 11-3/8 | 3 | 1-1/4 | 93 |
| 4″ | 20 | 13 | 14-1/4 | 4 | 1-1/2 | 187 |
| 6″ | 25-1/2 | 17 | 18-1/4 | 6 | 2 | 403 |
| 8″ | 30 | 21-3/8 | 22-11/16 | 8 | 2 | 660 |
| 10″ | 37-5/8 | 24-3/4 | 26 | 10 | 2 | 1428 |
| 12″ | 42 | 30 | 31-1/4 | 12 | 2 | 1608 |
| CLASSE 900 DIMENSION | ||||||
TAILLE (in.) | A | B | C | D | W.T(Ibs) Unité:pouce | |
| 2″ | 16-1/4 | 10-1/2 | 14-7/8 | 1.87 | 125 | |
| 3″ | 20-1/4 | 12-3/4 | 18 | 2.87 | 163 | |
| 4″ | 23-1/4 | 15 | 21-1/4 | 3.87 | 253 | |
| 6″ | 27-3/4 | 18-7/8 | 26-5/8 | 5.75 | 580 | |
| 8″ | 34-1/2 | 22-5/8 | 32 | 7.5 | 1080 | |
CL 1500
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu selon la norme ASME B16.34
| Spécifications | Standard |
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL1500 |
PN25/PN40 DIMENSION
TAILLE (in.) | A | B | C | D | W.T(Ibs) Unité:pouce |
| 2″ | 16-1/4 | 10-1/2 | 14-7/8 | 1-7/8 | 125 |
| 2-1/2″ | 19-3/8 | 13-3/8 | 14-1/2 | 2-1/4 | 142 |
| 3″ | 22-1/4 | 14-1/2 | 20-1/2 | 2-3/4 | 243 |
| 4″ | 25-1/4 | 16-3/8 | 23 | 3-5/8 | 388 |
| 6″ | 32 | 21-3/4 | 30-1/2 | 5-3/8 | 817 |
Crépine en Y en acier forgé
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu selon la norme ASME B16.34
| Spécifications | Standard |
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL800~CL1500 |
| CL800 DIMENSIONS | ||||||||
(R.P) (F.P) | 1/4 | 1/2 3/8 | 3/4 1/2 | 1 3/4 | 1-1/4 1 | 2 1-1/2 | 1-1/2 1-1/4 | 2-1/2 2 Unité:mm |
| L | 98 | 98 | 98 | 111 | 140 | 140 | 155 | 170 |
| H | 70 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 |
| a | 7 | 9 | 13 | 17.5 | 30 | 30 | 35 | 46 |
| Poids (kg) | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 8.9 | 8.9 | 10 | 18.6 |
| CL900~1500 DIMENSIONS | ||||||||
| (F.P) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 Unité:mm | |
| L | 98 | 111 | 111 | 140 | 140 | 155 | 170 | |
| H | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | |
| a | 9 | 12 | 15 | 20 | 28 | 32 | 40 | |
| Poids (kg) | 2.1 | 4.2 | 9 | 8.9 | 10 | 18.6 | 20 | |
Tendeur en Y EN & DIN
PN 16/25
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu selon la norme EN13709
| Spécifications | Standard |
| Face à face | EN 558-1/DIN 3202F1 |
| Bride d'extrémité | EN 1092/DIN 2543 |
| Soudure bout à bout | EN 12627 |
| Classe | PN16, PN25 |
TAILLE (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 Unité:mm |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 170 | 205 | 230 | 270 | 318 | 400 | 555 | 620 | 700 | 820 |
| WT FLG | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 7.2 | 9 | 11.8 | 16.2 | 22.4 | 35 | 45.4 | 62 | 132 | 220 | 330 | 540 | 830 |
| (kg)B.W | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 8.3 | 11.8 | 17.8 | 28.6 | 37 | 51.2 | 120 | 203 | 308 | 510 | 788 |
| KV | 6.3 | 11 | 17.5 | 28 | 44 | 69 | 118 | 178 | 270 | 420 | 620 | 1100 | 1700 | 2500 | 3400 | 4400 |
TAILLE (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 Unité:mm |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 170 | 205 | 230 | 270 | 318 | 400 | 555 | 620 | 700 | 820 |
| WT FLG | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 7.2 | 9 | 11.8 | 16.8 | 24 | 38.8 | 50.1 | 68 | 142.6 | 233.4 | 330 | 574 | 875 |
| (kg)B.W | 2 | 2.9 | 4 | 5 | 6.5 | 8.6 | 12.2 | 18.5 | 29.7 | 381 | 53.4 | 123 | 208 | 308 | 540 | 835 |
| KV | 6.3 | 11 | 17.5 | 28 | 44 | 69 | 118 | 178 | 270 | 420 | 620 | 1100 | 1700 | 2500 | 3400 | 4400 |
PN 40
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu selon la norme EN13709
| Spécifications | Standard |
| Face à face | EN 558-1/DIN 3202F1 |
| Bride d'extrémité | EN 1092/DIN 2543 |
| Soudure bout à bout | EN 12627 |
| Classe | PN40 |
DIMENSIONS PN40
TAILLE (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 Unité:mm |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 170 | 205 | 230 | 270 | 318 | 400 | 555 | 620 | 700 | 820 |
| WT FLG | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 7.2 | 9 | 11.8 | 17.4 | 24.6 | 39.7 | 52.5 | 70.4 | 153 | 250 | 360 | 614 | 940 |
| (kg)B.W | 2 | 3 | 4.3 | 5.4 | 7 | 9.1 | 13 | 19.8 | 31.4 | 40.3 | 58.8 | 129 | 223 | 348 | 587 | 887 |
| KV | 6.3 | 11 | 17.5 | 28 | 44 | 69 | 118 | 178 | 270 | 420 | 620 | 1100 | 1700 | 2500 | 3400 | 4400 |
Filtre à panier
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu selon la norme ASME B16.34
| Spécifications | Standard |
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL150 |
CLASSE 150 DINMENSION
| Taille (po) | A | B | C | D | E | F | G | H | W.T(Ibs) |
| Unité:pouce | |||||||||
| 2″ | 2 | 8-1/8 | 4-1/16 | 9-9/16 | 5-5/8 | 3-1/4 | 12-1/2 | 1 | 29 |
| 2-1/2″ | 2-1/2 | 8-3/4 | 4-3/8 | 10-1316 | 5-15/16 | 3-3/9 | 14 | 1 | 33 |
| 3″ | 3 | 9-7/8 | 4-15/16 | 12-1/2 | 7-9/16 | 3-9/16 | 15-3/8 | 1 | 48 |
| 4″ | 4 | 11-1/2 | 5-3/4 | 16 | 10-1/9 | 4-5/8 | 21-1/4 | 1 | 69 |
| 5″ | 5 | 13-1/8 | 6-9/16 | 15-7/8 | 9-1/2 | 7-1/2 | 22-1/4 | 1 | 105 |
| 6″ | 6 | 14-7/8 | 7-7/16 | 17-3/16 | 10-5/16 | 6-3/8 | 22-1/2 | 1 | 121 |
| 8″ | 8 | 18-3/4 | 9-3/8 | 21-15/16 | 13-1/6 | 8-7/8 | 29-3/8 | 1 | 214 |
| 10″ | 10 | 20-1/8 | 10-1/16 | 25 | 13-3/8 | 10-5/8 | 35 | 1 | 309 |
| 12″ | 12 | 26-1/4 | 13-1/8 | 30-11/16 | 17 | 14-7/8 | 42-1/2 | 1 | 476 |
Crépine à panier en U
- Matériau : Crépine en acier moulé, modèle Y
- Conception de la couverture : Couvercle boulonné avec bouchon de vidange
- Écran : Tamis perforé en acier inoxydable
- Densité de la crépine : Densité de la crépine renouvelable
- Options de connexion : Embouts à bride ou à souder bout à bout
- Norme de conception : Conçu selon la norme ASME B16.34
| Spécifications | Standard |
| Face à face | ASME/ANSI B16.10 |
| Bride d'extrémité | ASME/ANSI B16.5 |
| Soudure bout à bout | ASME/ANSI B16.25 |
| Classe | ASME/ANSI CL150 |
Classe 150 Dimension
| Taille (po) | A | B | C | D | E | F | G | H | W.T(Ibs) |
| NPT | Unité:pouce | ||||||||
| 1-1/2″ | 1-1/2 | 9-1/2 | 4-3/4 | 10-1/4 | 6-7/8 | 3-7/16 | 13-1/2 | 1/2 | 30 |
| 2″ | 2 | 10-1/2 | 5-1/4 | 11-13/16 | 8-3/16 | 4-1/8 | 15-5/8 | 3/4 | 46 |
| 3″ | 3 | 13-1/8 | 6-9/16 | 15-9/16 | 11-3/16 | 5-3/8 | 19-3/4 | 1 | 78 |
| 4″ | 4 | 17-1/4 | 8-718 | 16-1/8 | 11-7/16 | 6-11/16 | 20-3/4 | 2 | 114 |
| 6″ | 6 | 19-5/8 | 10-718 | 25-9/16 | 19-5/16 | 10 | 31-1/8 | 2 | 241 |
| 8″ | 8 | 27 | 14-5/8 | 35-7/16 | 27-15/16 | 12-5/16 | 42-1/4 | 2 | 432 |
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Autres informations générales ici
Spécifications des filtres
Construction matérielle
Types de connexion
Plage de température
Caractéristiques des filtres
Précision de la filtration
La taille des mailles ou des perforations d'un filtre détermine la finesse de la filtration. Les crépines peuvent filtrer des particules aussi petites que 0,001 pouce. Cette caractéristique est cruciale pour les industries où les plus petits contaminants peuvent causer des problèmes. Avec la bonne précision de filtration, seules les substances prévues passent, ce qui contribue à maintenir le système propre et efficace.
Résistance à la corrosion
Les filtres NTVAL sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion, tels que l'acier inoxydable. Cette résistance est cruciale pour les applications impliquant des fluides corrosifs ou des conditions environnementales difficiles. La résistance à la corrosion prolonge la durée de vie du filtre à tamis, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents.
Conception rationalisée
La conception aérodynamique des filtres favorise la circulation efficace des fluides avec une résistance minimale. Cette conception permet de maintenir un fonctionnement régulier et sans à-coups, réduisant ainsi les risques de blocage. Il s'avère que les crépines profilées sont particulièrement utiles dans les systèmes où le maintien d'un débit constant est essentiel pour les performances.
Avantages des filtres
Durée de vie prolongée de l'équipement
Les filtres jouent un rôle crucial dans l'allongement de la durée de vie des équipements en éliminant les débris nocifs des fluides. En filtrant les particules, ils préviennent l'usure des machines. Les réparations et les remplacements sont donc moins nombreux, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
Amélioration de l'efficacité du système
L'utilisation de filtres améliore l'efficacité globale d'un système. Ils maintiennent un flux propre de fluides, y compris de déchets dangereux, ce qui permet à l'équipement de fonctionner en douceur et de manière efficace. Cette efficacité accrue peut se traduire par de meilleures performances et une réduction des coûts d'exploitation.
Réduction des temps d'arrêt
Les filtres contribuent à réduire les temps d'arrêt en évitant les blocages et les dysfonctionnements des équipements. Avec moins d'interruptions, les opérations peuvent se poursuivre sans arrêts fréquents pour la maintenance. Cette fiabilité est essentielle pour maintenir des niveaux de production constants.
Applications des filtres
Fabrication industrielle
Métal et eaux usées
Pâtes et papiers
Systèmes CVC
4 points à prendre en compte lors de l'achat d'une passoire
01
Exigences en matière de débit
02
Niveau de filtration
03
Processus d'installation
04
Fiabilité de la marque
Types de filtres
Crépines Y
Crépines à panier
Crépines en T
Plongez dans nos ressources
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- 10 Fonction des filtres
- Les 9 premiers fabricants de crépines
- Comment fonctionnent les filtres en Y ?
- Quelle est l'utilité des filtres ?
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