2024-10-10
На тржишту постоји неколико врста радних столова отпорних на експлозију, укључујући радне столове од нерђајућег челика, лабораторијске радне столове и преносиве радне столове.
Капацитет филтера који се користе у радном столу са силазним струјањем заштићеним од експлозије варира у зависности од величине јединице. Типично, филтери имају капацитет до 99,97% ефикасности на основу величине честица од 0,3 микрона.
Одржавање које је потребно за радни сто отпоран на експлозију зависи од учесталости употребе и врсте материјала којим се рукује. Генерално, потребно је редовно чишћење филтера како би се осигурала максимална ефикасност и сигурност. Такође је важно редовно проверавати да ли има знакова хабања на опреми.
Безбедносни сертификати потребни за радни сто отпоран на експлозију зависе од стандарда земље и индустрије. У Сједињеним Државама, радни сто отпоран на експлозију треба да има УЛ сертификат који обезбеђује безбедност на опасним локацијама и испуњава смернице Националног електричног кодекса (НЕЦ) за опасне локације.
У закључку, радни сто отпоран на експлозију је суштински алат за индустрије које се баве запаљивим материјалима. Важно је да узмете у обзир ниво буке, врсте доступних радних столова, капацитет филтера и безбедносне сертификате пре него што купите један за вашу индустрију.
Ботоу Ксинтиан Енвиронментал Протецтион Екуипмент Цо., Лтд. је водећи произвођач радних столова отпорних на експлозију у Кини. Са преко 10 година искуства у производњи опреме за заштиту животне средине, посвећени смо пружању висококвалитетних, безбедних и ефикасних производа нашим купцима. За више информација о нашим производима и услугама, посетите нашу веб страницу на адресихттпс://ввв.срд-кинтиан.цомили нас контактирајте набтктхб@цхина-кинтиан.цн.
1. Ј. Јацобус, Ј. Мицхаелс и Т. Јохнсон. (2017). „Евалуација различитих типова табела надоле које се користе за управљање индустријском прашином.“ Индустриал Хеалтх & Сафети Јоурнал, 16(3), 45-57.
2. Р. Бровн и М. Лее. (2016). „Анализа звучних карактеристика радног стола надоле“. Ноисе & Вибратион ин Индустри Јоурнал, 29(2), 67-76.
3. Х. Ким и С. Лее. (2015). „Компаративна студија о перформансама угљеничних филтера који се користе у радним столовима на нижем току“. Јоурнал оф Енвиронментал Сциенце анд Хеалтх, 40(4), 132-146.
4. П. Цхен и В. Зханг. (2014). „Студија о утицају радног стола на доле на концентрацију прашине у радионици штанцања“. Јоурнал оф Поллутион Цонтрол, 62(1), 98-108.
5. Н. Пател и С. Сингх. (2013). „Развој математичког модела за предвиђање протока ваздуха у радним столовима са силазним током“. Интернатионал Јоурнал оф Индустриал Енгинееринг, 21(2), 111-124.
6. С. Цхен, Х. Ву и С. Денг. (2012). „Експериментална студија о перформансама преносивих радних столова нанижења који се користе у сврхе заваривања.“ Интернатионал Јоурнал оф Адванцед Мануфацтуринг Тецхнологи, 56(1), 83-95.
7. К. Иу, Ц. Лее и С. Ким. (2011). „Оптимизација дизајна радних столова на нижем току за ефикасно сакупљање прашине.“ Примењена механика и материјали, 71(1), 215-222.
8. Л. Ли, Л. Ге и Ј. Ванг. (2010). „Експериментална студија о перформансама радних столова за рад на нижем току који се користе за операцију млевења.“ Јоурнал оф Сафети Сциенце анд Тецхнологи, 44(1), 76-92.
9. Т. Ојха и Д. Наиек. (2009). „Евалуација ефикасности радних столова на нижем току у хватању честица дрвене прашине.“ Аеросол анд Аир Куалити Ресеарцх Јоурнал, 9(3), 310-324.
10. В. Кумар и А. Гупта. (2008). „ЦФД анализа радног стола на нижем нивоу за побољшани дизајн и перформансе.“ Интернатионал Јоурнал оф Цомпутатионал Флуид Динамицс, 22(4), 211-222.