inquiry
zostaw wiadomość
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
składać
Bengbu Longkai Welding Protection Technology Co.,Ltd.
Dom

maska ​​spawalnicza z respiratorem oczyszczającym powietrze

maska ​​spawalnicza z respiratorem oczyszczającym powietrze

  • PAPR Air Inlet Modes: Practical Differences & Selection Logic
    PAPR Air Inlet Modes: Practical Differences & Selection Logic
    Jan 16, 2026
      In air purification respirator application scenarios, most users focus more on filtration efficiency and protection level, but often overlook the potential impact of air inlet modes on actual operations. this article focuses on the differences of front, side and back air inlet modes in wearing adaptability, scenario compatibility, energy consumption control and special population adaptation from the perspective of on-site operational needs. The choice of air inlet mode is not only related to protection effect but also directly affects operational continuity, equipment loss rate and employees' acceptance of the equipment. Its importance becomes more prominent especially in scenarios with multiple working condition switches and long-term operations.   The core competitiveness of front air inlet PAPR lies in lightweight adaptation and emergency scenario compatibility, rather than simple air flow efficiency. This design concentrates the core air inlet and filter components in front of the head, with the overall equipment weight more concentrated and the center of gravity forward, adapting to most standard head shapes without additional adjustment of back or waist load, being more friendly to workers who are thin or have old back injuries. In emergency rescue, temporary inspection and other scenarios, the front air inlet PAPR has significant advantages in quick wearing; without cumbersome hose connection, it can be worn immediately after unpacking, gaining time for emergency disposal. However, potential shortcomings cannot be ignored: the forward center of gravity may cause neck soreness after long-term wearing, especially when used with safety helmets, the head load pressure is concentrated, making it unsuitable for continuous operations of more than 8 hours; at the same time, the front air inlet is easily blown back by breathing air flow, leading to moisture condensation on the surface of the filter unit, which is prone to mold growth in high-humidity environments, affecting filter service life and respiratory health.   The core advantage of side air inlet PAPR is multi-equipment coordination adaptability and air flow comfort, which is the key to its being the first choice for comprehensive working conditions. In industrial scenarios, workers often need to match safety helmets, goggles, communication equipment and other equipment. The arrangement of the side air inlet unit can avoid the equipment space in front of and on the top of the head, prevent mutual interference, and not affect the wearing stability of the safety helmet. Compared with the direct air flow of the front air inlet, the side air inlet can achieve "face-surrounding air supply" through a flow guide structure, with softer air flow speed, avoiding dryness caused by direct air flow to the nasal cavity and eyes, and greatly improving tolerance for long-term operations. Its limitations are mainly reflected in bilateral adaptability: single-side air inlet may lead to uneven head force, while double-side air inlet will increase equipment volume, which may collide with shoulder protective equipment and operating tools; in addition, the flow guide channel of the side air inlet unit is narrow; if the filtration precision of the filter unit is insufficient, impurities are likely to accumulate at the flow guide port, affecting air flow smoothness.   The core value of back air inlet papr air purifier lies in extreme working condition adaptation and equipment loss control, especially suitable for high-frequency and high-intensity operation scenarios. Integrating core components such as air inlet, power and battery into the back, only a lightweight hood and air supply hose are retained on the head, which not only completely frees up the head operation space but also avoids collision and wear of core components during operation, significantly reducing equipment maintenance and replacement costs. The weight of the back component is evenly distributed; matched with adjustable waist belt and shoulder straps, it can disperse the load to the whole body. Compared with front and side air inlets, it is more suitable for long-term and high-intensity operations. Moreover, the long back air flow path can be equipped with a simple heat dissipation structure to alleviate equipment overheating in high-temperature environments. However, this mode has certain requirements for the working environment: the back component is relatively large, unsuitable for narrow spaces, climbing operations and other scenarios; as the core connection part, if the hose material has insufficient toughness, it is prone to bending and aging during large limb movements, and dust is easy to accumulate on the inner wall of the hose, making daily cleaning more difficult than front and side air inlet equipment.   The core logic of selection is the adaptive unity of "human-machine-environment", rather than the optimal single performance. If the operation is mainly temporary inspection and emergency disposal with high personnel mobility, front air inlet PAPR should be preferred to balance wearing efficiency and lightweight needs; for regular industrial operations requiring multiple protective equipment and long operation time, side air inlet is the choice balancing comfort and coordination; for high-frequency, high-intensity operations with strict requirements on equipment loss control, back air inlet is more cost-effective. In addition, special factors should be considered: front air inlet should be avoided in high-humidity environments to prevent moisture condensation; back air inlet should be excluded in narrow space operations, and lightweight front or side air inlet should be preferred; for scenarios with high communication needs, side air inlet is easier to coordinate with communication equipment.   The iterative design of papr respirator air inlet modes is essentially the in-depth adaptation to operational scenario needs. From the initial front air inlet to meet basic protection, to the side air inlet balancing comfort and coordination, and then to the back air inlet adapting to extreme working conditions, each mode has its irreplaceable value. For enterprises, selection should not only focus on equipment parameters but also combine feedback from front-line workers and detailed differences of operation scenarios, so that PAPR can become an assistant to improve operational efficiency rather than a burden while ensuring safety. In the future, with the popularization of modular design, switchable air inlet modes may become mainstream, further breaking the scenario limitations of a single air inlet mode.If you want know more, please click www.newairsafety.com.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Wkład PAPR do lakierowania samochodów: A2P3 jest najlepszy
    Wkład PAPR do lakierowania samochodów: A2P3 jest najlepszy
    Dec 12, 2025
     W lakiernictwie samochodowym połysk i gładkość powłoki lakierniczej są kluczowymi celami procesu, ale potencjalne ryzyko zanieczyszczeń zasługuje na większą uwagę. Od usuwania rdzy za pomocą podkładu, przez nakładanie koloru za pomocą lakieru bazowego, po uszczelnianie lakierem bezbarwnym, cały proces generuje podwójne zanieczyszczenie: z jednej strony cząstki mgły lakierniczej o średnicy 0,1-5 mikronów, które mogą być bezpośrednio wdychane i osadzać się w płucach; z drugiej strony opary organiczne ulatniające się z rozpuszczalników lakierniczych, takich jak toluen, ksylen, octan etylu i inne lotne związki organiczne (LZO), które nie tylko mają ostry zapach, ale również mogą uszkadzać układ nerwowy i oddechowy przy długotrwałej ekspozycji. Zwykłe maski przeciwpyłowe blokują jedynie duże cząstki, podczas gdy maski z węglem aktywnym mają ograniczoną zdolność adsorpcji i są podatne na nasycenie. Tylko wkłady z gazem toksycznym, dzięki ukierunkowanej konstrukcji filtracyjnej, mogą jednocześnie blokować cząstki i opary organiczne, stanowiąc „główną linię obrony” w ochronie lakieru samochodowego. Dzisiaj wyjaśnimy, dlaczego wkłady z toksycznym gazem są niezbędne do lakierowania samochodów i czy popularny wkład A2P3 jest rzeczywiście odpowiedni. Charakterystyka „zanieczyszczenia kompozytowego” lakieru samochodowego sprawia, że ​​wkłady z toksycznym gazem nie są „opcjonalnym elementem wyposażenia”, lecz „niezbędną konfiguracją” – zwłaszcza w połączeniu z respirator zasilany bateryjnie (PAPR). Po pierwsze, synergistyczne zagrożenia związane z cząsteczkami mgły lakierniczej i oparami organicznymi są znacznie większe niż pojedyncze zanieczyszczenia – drobne cząstki działają jak „nośniki” oparów organicznych, wnikając głębiej do dróg oddechowych i nasilając infiltrację toksycznych substancji. Zwykły sprzęt ochronny nie jest w stanie poradzić sobie z obydwoma: jednowarstwowe maski przeciwpyłowe nie blokują oparów organicznych, podczas gdy czyste filtry par organicznych zostaną zatkane przez mgłę lakierniczą, co doprowadzi do gwałtownego spadku wydajności filtracji. Po drugie, ciągłość prac malarskich wymaga stabilnego i trwałego sprzętu ochronnego. Wkłady z gazami toksycznymi wykorzystują dwuwarstwową strukturę „wstępnej filtracji cząstek + adsorpcji chemicznej”: mgła lakiernicza jest najpierw przechwytywana przez warstwę wstępnej filtracji, aby zapobiec zatkaniu warstwy adsorpcyjnej, a węgiel aktywny i inne materiały adsorbujące skutecznie wychwytują opary organiczne, zapewniając stabilną ochronę przez wiele godzin ciągłej pracy w połączeniu z PAPR. Co ważniejsze, zgodne z przepisami wkłady z gazem toksycznym muszą posiadać profesjonalne certyfikaty, a ich wydajność filtracji i zakres ochrony muszą być rygorystycznie testowane, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa i zgodności w przypadku prac malarskich. Podstawową logiką wyboru odpowiedniego wkładu z gazem toksycznym jest „dokładne dopasowanie do rodzaju i stężenia zanieczyszczeń”, co wymaga uprzedniego zrozumienia zasad kodowania modeli wkładów z gazem toksycznym. Model wkładu z gazem toksycznym zazwyczaj składa się z „kodu typu ochrony + poziomu ochrony”. Na przykład, popularna „Klasa A” oznacza ochronę przed oparami organicznymi, „Klasa P” oznacza ochronę przed cząstkami stałymi, a liczba po literze oznacza poziom ochrony (im wyższa liczba, tym wyższy poziom). Głównym zanieczyszczeniem w lakiernictwie samochodowym jest „opary organiczne + cząstki mgły lakierniczej”, dlatego wybór musi koncentrować się na kompozytowych typach ochrony, które obejmują zarówno „opary organiczne + cząstki stałe”, a nie na wkładach jednofunkcyjnych. Łącząc praktykę branżową z charakterystyką zanieczyszczeń, wkład A2P3 jest właśnie tym podstawowym modelem, który jest najbardziej odpowiedni do lakierowania samochodowego. Ponadto, konieczne są elastyczne dostosowania: w przypadku scenariuszy o wysokim stężeniu, takich jak zamknięte kabiny lakiernicze, należy dokonać modernizacji do A3P3; W przypadku natrysku farb wodorozcieńczalnych, ze względu na drobniejsze cząsteczki mgły lakierniczej, należy zapewnić poziom P3, ale podstawowe ramy ochrony kompozytów nadal przyjmują poziom A2P3 jako punkt odniesienia. Bezmyślny wybór wkładów z gazem toksycznym jednego typu lub o niskim stężeniu jest równoznaczny z „biernym narażeniem” na ryzyko zanieczyszczenia. Jako „złoty model” do lakierowania samochodów, szczególnie w połączeniu z system respiratora papr—Adaptowalność wkładu A2P3 wynika z jego precyzyjnego dopasowania do zanieczyszczeń lakierniczych. Przeanalizujmy najpierw podstawową wartość tego modelu: „A2” zapewnia ochronę przed oparami organicznymi o średnim stężeniu (popularne rozpuszczalniki lakiernicze, takie jak toluen, ksylen i octan etylu, mają temperaturę wrzenia powyżej 65°C, co w pełni pokrywa zakres ochrony A2), a „P3” zapewnia wysoką skuteczność przechwytywania cząstek (sprawność filtracji ≥99,95%, z prawie 100% skutecznością przechwytywania dla cząstek mgły lakierniczej o średnicy 0,1–5 mikronów). Jeśli chodzi o adaptowalność scenariuszy, niezależnie od tego, czy chodzi o lokalne poprawki lakiernicze w warsztatach samochodowych, lakierowanie całych pojazdów w małych warsztatach lakierniczych, czy też ogólne prace z użyciem popularnych lakierów olejowych lub wodnych, stężenie oparów organicznych jest przeważnie na średnim poziomie, a średnica cząstek mgły lakierniczej wynosi 0,3–5 mikronów, co idealnie pasuje do parametrów ochrony A2P3 i wydajności dopływu powietrza standardowego respiratora PAPR. W praktyce, dwuwarstwowa struktura „warstwy wstępnej filtracji + wysokowydajnej warstwy adsorpcyjnej” pozwala na wstępne przechwycenie mgły lakierniczej, zapobiegając zatykaniu warstwy adsorpcyjnej, co wydłuża ciągłą żywotność do 4-8 godzin, co w pełni zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na lakierowanie. Jedyny wyjątek: podczas natryskiwania specjalistycznych farb rozpuszczalnikowych o wysokim stężeniu (takich jak importowane farby metaliczne o wysokiej zawartości części stałych) lub w przypadku pracy ciągłej w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, należy dokonać modernizacji do A3P3, ale A2P3 pozostaje najlepszym wyborem w ponad 90% konwencjonalnych scenariuszy lakierniczych w połączeniu z PAPR. Po wybraniu podstawowego modelu A2P3, prawidłowe użytkowanie jest kluczowe dla maksymalizacji wartości ochrony. Należy skupić się na trzech kluczowych szczegółach: po pierwsze, na dopasowaniu sprzętu pomocniczego – musi być on używany z osobisty respirator oczyszczający powietrze lub hermetycznej maski przeciwgazowej i przejść test szczelności, aby upewnić się, że nie ma nieszczelności, unikając sytuacji „kwalifikowany wkład, ale nieskuteczna ochrona”; po drugie, ustanowienie mechanizmu wczesnego ostrzegania o nasyceniu – w przypadku wyczucia zapachu rozpuszczalnika lub znacznego wzrostu oporu oddychania należy natychmiast wymienić, nawet jeśli teoretyczny okres użytkowania nie został osiągnięty. Limit ciągłego użytkowania A2P3 w średnim stężeniu wynosi zazwyczaj nie więcej niż 8 godzin; po trzecie, standaryzacja przechowywania i konserwacji – okres przydatności nieotwartego A2P3 wynosi 3 lata; po otwarciu, jeśli nie jest używany, należy go szczelnie zamknąć i przechowywać nie dłużej niż 30 dni, chroniąc go przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec pogorszeniu wydajności adsorpcji. Podsumowując, sednem ochrony lakieru samochodowego jest „dokładne dopasowanie zanieczyszczeń kompozytowych”. Dzięki precyzyjnemu połączeniu ochrony „opary organiczne + wysokowydajne cząstki”, wkład A2P3 staje się najodpowiedniejszym modelem w większości scenariuszy. Na podstawie A2P3 i z możliwością elastycznej modernizacji w zależności od koncentracji scenariusza, nabój z toksycznym gazem może stać się prawdziwą „tarczą ochronną” dla malarzy.Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknijwww.newairsafety.com.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Podstawy bezpieczeństwa spawacza: TIG, MIG i jak chronią Cię aparaty PAPR
    Podstawy bezpieczeństwa spawacza: TIG, MIG i jak chronią Cię aparaty PAPR
    Oct 06, 2025
    Spawanie naraża pracowników na ukryte zagrożenia – opary metali, toksyczne gazy (takie jak ozon) i promieniowanie UV – które z czasem mogą powodować choroby płuc, gorączkę metaliczną, a nawet uszkodzenia skóry. Zwykłe maski są niewystarczające; Respiratory oczyszczające powietrze zasilane (PAPR) to przełomowe rozwiązania dzięki aktywnemu dopływowi powietrza, wysokowydajnej filtracji i pełnej ochronie twarzy. Ale papier do spawania Wybór zależy od metody spawania — oto jak je dopasować do metod TIG i MIG.Spawanie metodą TIG: precyzja wymaga „skoncentrowanej ochrony”Spawanie metodą TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych) jest idealne do prac precyzyjnych (np. rur ze stali nierdzewnej), ale stwarza wyjątkowe zagrożenia: argon reaguje z łukiem elektrycznym, tworząc ozon, a zużyte elektrody wolframowe uwalniają szkodliwy dla płuc pył wolframu. Ponieważ spawacze TIG pracują blisko łuku elektrycznego, konieczne jest stosowanie aparatów PAPR. lekki i nieinwazyjnyWybierz nagłowne aparaty PAPR (poniżej 500 g) z odchylanymi osłonami twarzy z powłoką przeciwmgielną i odporną na zarysowania – chronią one oczy przed promieniowaniem UV, jednocześnie dostarczając przefiltrowane powietrze bezpośrednio do strefy oddychania. W przestrzeniach zamkniętych (np. we wnętrzach rur) aparaty PAPR redukują również lokalne gromadzenie się ozonu. Spawanie MIG: wydajność wymaga „ochrony o dużej wydajności”Spawanie metodą MIG (spawanie w osłonie gazów obojętnych) jest szybkie (stosowane do nadwozi samochodowych lub urządzeń), ale generuje 2–3 razy więcej oparów metalu (tlenku żelaza, manganu) niż spawanie metodą TIG. Spawanie ciągłe i gorące odpryski stanowią dodatkowe wyzwanie. Do spawania metodą MIG wybierz respiratory PAPR z: Wysoki przepływ powietrza (≥170 l/min) zapobiegający zatkaniu nosa podczas długich zmian;Filtry HEPA 13 (wyłapują 99,97% oparów o średnicy 0,3 μm);Osłony twarzy odporne na rozpryski (pokryte silikonem, blokującym krople stopionego płynu). Stacjonarne aparaty PAPR (zamontowane w pobliżu spawacza, podłączone za pomocą węży) najlepiej sprawdzają się na liniach montażowych — zmniejszają wagę spawacza i pozwalają na ośmiogodzinne zmiany bez konieczności wymiany filtrów.Następnie: spawanie MAG (najtrudniejszy proces) i respirator spawalniczy Porady dotyczące konserwacji, które pomogą utrzymać Twój sprzęt w dobrym stanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij www.newairsafety.com.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Kask spawalniczy laserowy i zasilany respirator oczyszczający powietrze: synergistyczna ochrona dla spawaczy
    Kask spawalniczy laserowy i zasilany respirator oczyszczający powietrze: synergistyczna ochrona dla spawaczy
    Sep 04, 2025
    Spawanie laserowe zrewolucjonizowało precyzyjną produkcję, ale niesie ze sobą również wyjątkowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa – od intensywnego promieniowania laserowego po opary metalu. Aby sprostać tym zagrożeniom, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt ochronny. Dziś przyjrzymy się, jak przyłbica do spawania laserowego współpracuje z… Zasilany respirator oczyszczający powietrze aby zapewnić bezpieczeństwo spawaczom.Osłona oczu i twarzy: NOWY hełm do spawania laserowego AIRWeźmy na przykład nową przyłbicę spawalniczą AIR. Jej parametry techniczne ujawniają skoncentrowaną ochronę przed promieniowaniem lasera światłowodowego o długości fali 950–1100 nm – idealną do ręcznych spawarek laserowych. Przyłbica wyposażona jest w wytrzymałą maskę nylonową i okienko z poliwęglanu (PC) pochłaniające promieniowanie laserowe. To okienko charakteryzuje się gęstością optyczną (OD) powyżej 8 w zakresie 950–1100 nm, blokując niemal całą szkodliwą energię lasera. Dzięki stopniowi zaciemnienia DIN4, chroni również przed oślepieniem i wtórnym światłem łuku elektrycznego, zapewniając doskonałą widoczność, a jednocześnie chroniąc oczy i skórę twarzy przed oparzeniami lub długotrwałym uszkodzeniem spowodowanym promieniowaniem.Łatwe oddychanie dzięki zasilanemu respiratorowi oczyszczającemu powietrzePodczas gdy hełm do spawania laserowego chroni oczy i twarz, respirator papr przeciwdziała innemu krytycznemu zagrożeniu: zagrożeniom przenoszonym drogą powietrzną. Spawanie laserowe uwalnia drobne cząstki metalu, ozon i tlenki azotu – wszystkie te substancje mogą podrażniać lub uszkadzać układ oddechowy. System PAPR wykorzystuje wentylator zasilany bateryjnie do zasysania powietrza przez wysokowydajne filtry, a następnie dostarcza czyste, sprężone powietrze do dróg oddechowych użytkownika (często za pomocą kaptura lub maski twarzowej). Ten aktywny przepływ powietrza nie tylko filtruje zanieczyszczenia, ale także zmniejsza opór oddechowy, zwiększając komfort długich sesji spawalniczych.Synergia: hełm i PAPR jako zunifikowana obronaZwiązek między hełmem spawalniczym laserowym a respirator z napędem sprężonego powietrza ma swoje korzenie w kompleksowa ochronaHełm chroni oczy i twarz przed niebezpiecznym światłem i rozpryskami, a PAPR zapewnia, że ​​każdy oddech jest wolny od toksycznych oparów. W środowiskach takich jak przestrzenie zamknięte lub operacje spawania laserowego o dużej mocy (gdzie stężenie oparów gwałtownie rośnie, a promieniowanie pozostaje intensywne), używanie obu narzędzi jest nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne dla długoterminowej ochrony zdrowia w miejscu pracy. Razem tworzą one „podwójną barierę”, obejmującą dwa najbardziej wrażliwe obszary dla spawaczy: wzrok/skórę i drogi oddechowe.Dlaczego ochrona łączona jest ważnaBezpieczeństwo spawacza nie jest kwestią jednowarstwową. Wysokowydajny hełm spawalniczy chroni przed zagrożeniami optycznymi, ale nie filtruje powietrza, którym oddychasz. Z kolei maska ​​PAPR chroni płuca, ale nie chroni oczu przed oślepiającym blaskiem lasera. Dzięki integracji hełmu spawalniczego z… Zasilany respirator oczyszczający powietrzeSpawacze zyskują kompleksową ochronę, która pozwala im skupić się na precyzyjnej pracy bez narażania zdrowia. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, lotniczy, czy produkcję małoseryjną, ten duet zapewnia bezpieczeństwo na poziomie wyrafinowania technologii spawania laserowego. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź… www.newairsafety.com.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Dekodowanie etykiet filtrów ochrony dróg oddechowych: sekrety klasyfikacji serii P1-P3
    Dekodowanie etykiet filtrów ochrony dróg oddechowych: sekrety klasyfikacji serii P1-P3
    Aug 18, 2025
    W dziedzinie ochrony dróg oddechowych kombinacje liter i cyfr, takie jak P1, P2, P3, nie są ułożone przypadkowo. Pochodzą one z europejskich norm EN (np. EN 14387, seria EN 143) i pełnią ważną funkcję oznaczeń klasyfikacyjnych dla materiałów filtracyjnych do ochrony dróg oddechowych (wkładów filtracyjnych, pojemników z gazem). W przypadku wysokowydajnego sprzętu ochrony dróg oddechowych, takiego jak Zasilany respirator oczyszczający powietrze (PAPR), wybór tych materiałów filtracyjnych bezpośrednio determinuje ich skuteczność ochronną w różnych środowiskach pracy, co jest ściśle związane z bezpieczeństwem układu oddechowego. Zrozumienie znaczenia tych etykiet może pomóc nam precyzyjnie dobrać odpowiednie materiały filtracyjne do… respirator papr w złożonych scenariuszach roboczych, w pełni spełniając tym samym ochronną rolę sprzętu.​I. P1, P2, P3: „Trzypoziomowa progresja” stopni filtracji cząstek stałych​„P” oznacza „cząstki stałe”. Trzy klasy P1, P2 i P3 są przeznaczone głównie do filtrowania cząstek stałych lub ciekłych. Im wyższa wartość, tym wyższa skuteczność filtracji i poziom ochrony, a także tym trudniejsze sytuacje, z którymi mogą sobie poradzić, co jest ściśle powiązane z właściwościami ochronnymi PAPR. Papa do oddychania Aktywnie dostarcza powietrze za pomocą wentylatora elektrycznego, a klasa materiału filtracyjnego, w który jest wyposażony, bezpośrednio wpływa na czystość powietrza dostarczanego do strefy oddychania. Materiały filtracyjne o różnych klasach, w połączeniu z PAPR, mogą zapewnić solidną ochronę dróg oddechowych użytkownikom w różnych środowiskach.​P1: To podstawowy stopień filtracji cząstek stałych, stosowany głównie do niskotoksycznych, niskostężonych cząstek nieoleistych, takich jak kurz powstający podczas codziennego sprzątania i talk w niskim stężeniu. Charakteryzuje się skutecznością filtracji ≥80% dla cząstek o średnicy aerodynamicznej 0,3 μm, co pozwala spełnić wymagania dotyczące ochrony podczas ogólnych operacji z lekkim zapyleniem. Wyposażony w filtr klasy P1, PAPR, dzięki ciągłemu i stabilnemu dopływowi powietrza, pozwala użytkownikom oddychać swobodniej podczas operacji z lekkim zapyleniem, takich jak ścieranie kurzu w biurach i proste przenoszenie materiałów, jednocześnie skutecznie blokując niskostężone cząstki nieoleiste. Na przykład, gdy pracownicy odkurzają regały z książkami w bibliotece, noszenie PAPR z filtrem P1 może zapobiec wdychaniu pyłu bez duszności, jaką powodują tradycyjne maski.​P2: Jego właściwości ochronne znacznie poprawiły się w porównaniu z P1 i może on filtrować umiarkowanie toksyczne cząstki stałe, zarówno nieoleiste, jak i oleiste, takie jak opary powstające podczas spawania, opary oleju kuchennego i niektóre pyły metaliczne. Jego skuteczność filtracji cząstek stałych o wielkości 0,3 μm wynosi ≥94%, co odgrywa ważną rolę w sytuacjach takich jak spawanie, szlifowanie i pył rolniczy, gdzie konieczna jest ochrona przed cząstkami stałymi i niewielkimi ilościami cząstek stałych. osobisty respirator oczyszczający powietrzeW połączeniu z filtrami P2, może lepiej dostosować się do tak złożonych środowisk pracy. W warsztatach spawalniczych, gdzie pracownicy używają PAPR z filtrami P2, wentylator elektryczny dostarcza przefiltrowane powietrze do maski, co nie tylko skutecznie filtruje opary powstające podczas spawania, ale także utrzymuje nadciśnienie wewnątrz maski, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz, co znacznie zmniejsza ryzyko wdychania szkodliwych cząstek przez spawaczy.​P3: Wysokiej klasy filtracja cząstek stałych, stosowana do wszystkich rodzajów wysoce toksycznych cząstek o wysokim stężeniu, takich jak azbest, pył radioaktywny i opary metali o wysokim stężeniu. Jej skuteczność filtracji wynosi ≥99,95%, co jest wartością zbliżoną do poziomu „filtracji wysokosprawnej”, a zazwyczaj charakteryzuje się szczelną konstrukcją o lepszych właściwościach uszczelniających, zapewniając solidną ochronę podczas operacji wysokiego ryzyka. Gdy maska ​​oddechowa PAPR jest wyposażona w filtr P3, jej skuteczność ochronna osiąga szczyt, umożliwiając ochronę użytkowników w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach. W miejscach, w których przetwarzane są odpady azbestowe, personel musi nosić maskę oddechową PAPR z filtrem P3. Wysokosprawna filtracja i szczelna konstrukcja filtra P3, w połączeniu z wydajnym dopływem powietrza, gwarantują, że każdy oddech użytkownika jest dokładnie filtrowany, minimalizując szkodliwość włókien azbestu dla organizmu człowieka.​Podsumowując, połączenie filtrów klasy P1, P2, P3 i Zasilany respirator oczyszczający powietrze Zapewnia elastyczne i skuteczne rozwiązanie w zakresie ochrony dróg oddechowych w różnych środowiskach zapylonych. Prawidłowe zrozumienie tych oznaczeń i dobór odpowiednich materiałów filtracyjnych do środowiska pracy pozwala w pełni wykorzystać zalety systemu PAPR i chronić zdrowie układu oddechowego. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij www.newairsafety.com.​
    CZYTAJ WIĘCEJ

zostaw wiadomość

zostaw wiadomość
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
składać
KONTAKT: sales@txhyfh.com

Dom

Produkty

WhatsApp

Skontaktuj się z nami