2024-10-10
Na trhu je k dispozici několik typů pracovních stolů odolných proti výbuchu, včetně pracovních stolů z nerezové oceli, laboratorních pracovních stolů a přenosných pracovních stolů.
Kapacita filtrů použitých v nevýbušném pracovním stole se spodním prouděním se liší v závislosti na velikosti jednotky. Typicky mají filtry kapacitu až 99,97 % účinnosti na základě velikosti částic 0,3 mikronu.
Údržba potřebná pro pracovní stůl odolný proti výbuchu závisí na frekvenci používání a typu manipulovaných materiálů. Pro zajištění maximální účinnosti a bezpečnosti je obecně nutné pravidelné čištění filtrů. Je také důležité pravidelně kontrolovat, zda na zařízení nejsou známky opotřebení.
Bezpečnostní certifikace potřebné pro pracovní stůl odolný proti výbuchu závisí na standardech země a průmyslu. Ve Spojených státech by měl mít pracovní stůl odolný proti explozi se spodním proudem certifikaci UL, která zajišťuje bezpečnost na nebezpečných místech a splňuje směrnice National Electric Code (NEC) pro nebezpečná místa.
Závěrem lze říci, že pracovní stůl odolný proti výbuchu je základním nástrojem pro průmyslová odvětví, která se zabývají hořlavými materiály. Je důležité zvážit hladinu hluku, typy dostupných pracovních stolů, kapacitu filtru a bezpečnostní certifikace, než si pořídíte jeden pro vaše odvětví.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. je předním výrobcem sklopných pracovních stolů odolných proti výbuchu v Číně. S více než 10 lety zkušeností s výrobou zařízení na ochranu životního prostředí jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní, bezpečné a účinné produkty. Pro více informací o našich produktech a službách navštivte naše webové stránky na adresehttps://www.srd-xintian.comnebo nás kontaktujte nabtxthb@china-xintian.cn.
1. J. Jacobus, J. Michaels a T. Johnson. (2017). "Vyhodnocení různých typů downdraftových tabulek používaných pro řízení průmyslového prachu." Industrial Health & Safety Journal, 16(3), 45-57.
2. R. Brown a M. Lee. (2016). "Analýza zvukových charakteristik downdraftového pracovního stolu." Noise & Vibration in Industry Journal, 29 (2), 67-76.
3. H. Kim a S. Lee. (2015). "Srovnávací studie o výkonu uhlíkových filtrů používaných v downdraftových pracovních stolech." Journal of Environmental Science and Health, 40(4), 132-146.
4. P. Chen a W. Zhang. (2014). "Studie o vlivu pracovního stolu downdraft na koncentraci prachu v lisovací dílně." Journal of Pollution Control, 62(1), 98-108.
5. N. Patel a S. Singh. (2013). "Vývoj matematického modelu pro predikci proudění vzduchu v pracovních stolech se spodním tahem." International Journal of Industrial Engineering, 21(2), 111-124.
6. S. Chen, H. Wu a S. Deng. (2012). "Experimentální studie výkonnosti přenosných pracovních stolů se spodním tahem používaných pro účely svařování." International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 56(1), 83-95.
7. K. Yu, C. Lee a S. Kim. (2011). "Optimalizace návrhu pracovních stolů downdraft pro efektivní sběr prachu." Aplikovaná mechanika a materiály, 71(1), 215-222.
8. L. Li, L. Ge a J. Wang. (2010). "Experimentální studie výkonnosti pracovních stolů se spodním tahem používaných pro operaci broušení." Journal of Safety Science and Technology, 44(1), 76-92.
9. T. Ojha a D. Nayek. (2009). "Hodnocení účinnosti sestupných pracovních stolů při zachycování částic dřevěného prachu." Aerosol and Air Quality Research Journal, 9(3), 310-324.
10. V. Kumar a A. Gupta. (2008). "CFD analýza downdraft Worktable pro lepší design a výkon." International Journal of Computational Fluid Dynamics, 22(4), 211-222.