粉塵濾筒的構造分為頂蓋、金屬框架、褶形濾料和底座等四部分。適用范圍包括了等離子切割機、除塵器配套、噴粉噴漆噴涂、噴砂作業、顏料、木材、水泥,車間打磨除塵,粉末粉塵回收集塵,涂裝設備配套,玻璃陶瓷,食品廠等行業的過濾濾筒。
濾筒是用設計長度的濾料折疊成褶,尾黏合成筒,筒的內外用金屬框架支撐,上、下用頂蓋和底座固定。頂蓋有固定螺栓及墊圈。濾筒除塵器的濾筒制作時,濾筒的上下端蓋、護網的粘接應可靠,不應有脫膠、漏膠和流掛等缺陷;濾筒上的金屬件應滿足防銹要求;濾筒外表面應無明顯傷痕、磕碰、拉毛和毛刺等缺陷。
粉塵濾筒的安裝形式:螺桿式、吊裝螺絲桿式、卡盤快拆式、支架式、內外螺紋安裝、法蘭式、頂裝式,濾筒安裝后好保持與地面為垂直狀態!
濾料的過濾機理主要有:攔截效應、重力效應、慣性效應、擴散效應、靜電效應等。
攔截效應:濾料內部的排列是錯綜復雜,相互交錯,濾料的平均孔徑較小,粒徑大于濾料孔徑的顆粒無法通過濾料層間隙而被攔截。
重力效應:大顆粒粉塵重力較大,可能未經過濾料而直接沉降,或者是附著濾料的顆粒由于團聚,重力增大,受到振動后脫離濾料。
慣性效應:粉體顆粒隨氣流運動,氣流遇障繞行,粉塵因慣性偏離氣流方向并撞到濾料層而被收集,粒子越大,慣性力越強,被過濾下來的可能性越大。
擴散效應及靜電效應:細小的粉塵撞到濾料層,粉塵與濾料表面間的引力使其粘在濾料上而被過濾下來。粒徑較小的顆粒要做布朗運動,相互碰撞,小粒徑顆粒相互碰撞或與濾料摩擦荷電,顆粒被吸引而捕集。大顆粒粉塵主要是前幾種過濾機理起主導主用,粒徑較小的主要是后幾種。多種過濾機理同時作用,這樣大部分粉塵將被過濾下來,除塵器的除塵效率也會較高。