主要特征:微爆冲击(Blasting Impact)效果
※最佳清洁条件实用程序※
- 压缩空气:使用干燥器和过滤器
- CO2颗粒:购买ESG
- 从精密干洗机供给压缩空气并以高速(平均流体速度,马赫1.5)注入的CO2颗粒与清洁物体的表面碰撞。
- 由于清洁物体异物层的热冲击导致环境温度差异,颗粒收缩,形成无数裂纹。 诱导。
- CO2颗粒通过裂缝渗透到异物之间,同时升华,体积膨胀800倍以上,仅将异物向上提升。
- 剥离的异物通过清洁器的压缩空气与表面完全分离。
- 采用流体力学设计,引导高速喷射的流路和流向
- 导喷喷嘴的管道设计,在最短的时间内实现热冲击
- 制作多种尺寸的喷丸颗粒,最大程度提高瞬间膨胀力
- 考虑背压,设计最佳的可喷射量
ESG 基于清洁原理,结合流体动力学方法和经验设计向量,通过精确控制各种条件来改变清洁能力。
(精准清洁~强力清洁)
决定清洗质量的最重要因素是优化最佳压缩机、清洗机和喷嘴喷射颗粒的大小。ESG在清洁技术方面独树一帜。
根据环境(压力、温度、流量异物附着强度、时效硬化程度、厚度)调整洗涤和清洗条件,制定优先顺序(喷射量、颗粒大小、喷射压力喷嘴选择)进行最佳清洗。
针对气流进行优化的设计可防止压力损失并具有无与伦比的清洁能力
使用特殊图案的筛网防止冻结和堵塞
设备本体及配件均采用不锈钢材质,防锈,具有优良稳定的结构,可抵抗外部冲击。
基于豪华的设计和稳定性,最大限度地提高用户便利性
通过排出内部残留的CO2颗粒和异物,可以实现更稳定的操作。
持续管理颗粒状况并有效防止缠结
根据清洁领域的不同,可以使用专用型号进行更专业的清洁。
流体动力内管,稳定向洗涤器供给一定尺寸的CO2颗粒,确保持续稳定的清洁力
尽量减少不必要的电力浪费,使用约一台220V电风扇的电力
该枪采用专用注塑模具制成,具有轻巧且坚固的人体工程学设计。