DGRH-K Elektrostatischer Einpass-Abscheider | |||||||||
NEIN | Modell | Luftstrom (m³/H) | Gehäusegröße L*B*H (MM) | Flanschgröße (B*H) | Effizienz | Druckabfall (Pa) | Leistung (Watt) | Nettowight (KG) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-3500(U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95 % | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C optional |
2 | DGRH-K-7000(U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95 % | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C optional |
3 | DGRH-K-10500(U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95 % | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C optional |
4 | DGRH-K-14000(U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95 % | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C optional |
5 | DGRH-K-21000(U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95 % | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C optional |
6 | DGRH-K-31500(U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95 % | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C optional |
DGRH-K Elektrostatischer Doppelpass-Abscheider | |||||||||
NEIN | Modell | Luftstrom (m³/H) | Gehäusegröße L*B*H (MM) | Flanschgröße (B*H) | Effizienz | Druckabfall (Pa) | Leistung (Watt) | Nettowight (KG) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-2-3500(U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99 % | 45 | 240 (320) | 120 | UV-C optional |
2 | DGRH-K-2-7000(U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99 % | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C optional |
3 | DGRH-K-2-10500(U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99 % | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C optional |
4 | DGRH-K-2-14000(U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99 % | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C optional |
5 | DGRH-K-2-21000(U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99 % | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C optional |
6 | DGRH-K-2-31500(U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99 % | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C optional |
FUNKTIONSPRINZIP
1. Die verschmutzte Luft durchströmt zuerst einen Vorfilter. Große Ölpartikel werden gefiltert.
2. Die Luft gelangt dann in den Hochspannungs-Ionisateil, wo die Partikel auf ein positives Potential geladen werden. Und dann geht die Luft in die Niederspannungs-Kollektorzelle
Abschnitt, in dem die Partikel mit einem negativen Potenzial belastet werden. So werden die Partikel effektiv zu den Sammelplatten angezogen.
3. Die Partikel bleiben auf den Platten oder lassen sich in den Sumpf hinunter.
4 UVC-ultraviolettes Licht erzeugt OZON und durchläuft chemische Prozesse Als Photolyse und Ozonolyse, die Fett und Geruch abbaut Enthält Verbindungen
Wird beim Kochen produziert.
5. Die gereinigte Luft tritt durch die Kabine aus
FUNKTIONSPRINZIP
1. Die verschmutzte Luft durchströmt zuerst einen Vorfilter. Große Ölpartikel werden gefiltert.
2. Die Luft gelangt dann in den Hochspannungs-Ionisateil, wo die Partikel auf ein positives Potential geladen werden. Und dann geht die Luft in die Niederspannungs-Kollektorzelle
Abschnitt, in dem die Partikel mit einem negativen Potenzial belastet werden. So werden die Partikel effektiv zu den Sammelplatten angezogen.
3. Die Partikel bleiben auf den Platten oder lassen sich in den Sumpf hinunter.
4 UVC-ultraviolettes Licht erzeugt OZON und durchläuft chemische Prozesse Als Photolyse und Ozonolyse, die Fett und Geruch abbaut Enthält Verbindungen
Wird beim Kochen produziert.
5. Die gereinigte Luft tritt durch die Kabine aus
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