Добро пожаловать на сайт ООО "ШАН" !

Технические ткани широко используются в различных отраслях промышленности. В отличие от тканей бытового назначения технические ткани характеризуются более высокими  показателями разрывной нагрузки, износостойкости, поверхностной плотности и толщины. Этими показателями определяются их основные признаки.

Эксплуатационные показатели технических тканей обусловлены их назначением. К таким показателям относятся воздухопроницаемость, водопроницаемость, электропроводность и электризуемость, термостойкость, светостойкость, хемостойкость и др. 

Вместе с тем следует отметить, что к внешнему виду технических тканей не предъявляют таких жестких требований, как к внешнему виду бытовых тканей.

Наша компания на протяжении нескольких лет занимается реализацией следующей продукции:

материалы для воздушной фильтрации: ФРНК-1, ВАЗОПРОН, СИПРОН, ФВХ, ФНИ, ФАНИТАЛ; ФВР.

материалы для фильтрации жидкостей: полотна для фильтрации СОЖ; полотна для фильтрации воды СИПРОН и ВАЗОПРОН; полотна для фильтрации химрастворов ПФС;

технические сукна;

гладильные полотна

В связи с удорожанием импортных материалов, наша компания занимается подбором отечественных аналогов импортной продукции.

 

Мы заинтересованы в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве!

Для удобства клиентам  работаем как с НДС, так и без НДС.

Технический фетр (войлок)

Использование технических тканей многогранно. Одно из направлений -  производство технического войлока ( фетра) из шерстяных волокон и синтетических (химических) волокон методом иглопробивки. Технический фетр (войлок) применяется в металлообработке (в станках для резки металла), в металлургии (черной и цветной), при производстве труб, в листообработке в качестве:

1.      демпфирующей прокладки при контакте с металлом;

2.      для тормозных устройств на станках для продольной резки рулонного листового металла;

3.      для очистки подающих валков рольгангов от налипающего металла;

4.      для покрытия приемных столов, на которые поступают нарезанные металлические листы;

5.   настила для покрытия стола раскройного комплекса швейного производства.

Возможна поставка технического фетра с пропиткой для увеличения износостойкости.

Характеристики технического фетра (войлока):

 

Наименование показателей

Ед. изм.

Значение

Поверхностная плотность:

искусственного ( стекло)

синтетического (полиэфир);

натурального (шерсть)

 

гр/кв.м

 

1000

600-2500

600-4000

Ширина ткани,

мм

900-4000

Толщина:

синтетического, искусственного;

натурального

мм

 

от 5 до 8

от 7 до 12

Разрывная нагрузка, продольном/поперечном направлении, не менее

Н

1000/1000

Температура применения

 

ºС

-40 до =180 (синтетический, натуральный)

  -200 до +550 (искусственный)

Фильтровальные рукава

Очистка технологических газов и аспирация воздуха осуществляется в тканевых фильтрах и является одним из самых давних и вместе с тем надежных и эффективных методов улавливания сухих промышленных пылей при сравнительно невысоких затратах. Появление синтетических тканей, нетканых материалов из нитронового и полиэфирного волокна привело к увеличению качества очистки, температурного предела работы рукавных фильтров.

Очистка воздуха от пыли (обеспыливание) производится:

1)      с целью защиты атмосферы (помещения) от загрязнения пылью содержащейся в воздушных выбросах предприятий (оборудования);

2)       для предотвращения загрязнения воздуха в помещениях, содержащейся в атмосфере пыли;

3)      для отдельных технологических процессов производства.

Для очистки воздушной среды (газов) от пыли (твердых частиц) применяется различное оборудование, в том числе и рукавный фильтр. У нас можно подобрать материал для изготовления рукавного фильтра в зависимости от

1)      тонкость фильтрации (грубая или тонкая воздушная фильтрация);

2)      толщины фильтровальной ткани (от 0,5мм до 6мм);

3)      способа регенерации (механическое встряхивание, механическое встряхивание в сочетании с импульсной продувкой, импульсная регенерация);

4)      материала рукавного фильтра: нетканые материалы и ткани из с следующих волокон (полиэстер (полиэфир, лавсан), нитрон (акрил), полипропилен, полиамид, хлопок, шерсть, стекло, арселон и др.).

Изготовление фильтровальных рукавов по индивидуальному запросу Заказчика. 

Рукав для транспортировки в аэрожелобах цемента и других сыпучих материалов

Рукав шерстяной применяется в строительной промышленности (например рукав для цементовоза при скачивании или выкачивании цемента в/из цистерны).  Рукав используется в качестве аэрожелоба для транспортировки цемента, глинозема и других сыпучих материалов. Рукав изготавливается из смеси шерсти и химических волокон и вырабатывается непрерывным полотном (рукавным способом), представляет собой плотную, хорошо уваленную ткань без ворса. Доля шерсти ~ 85%. Теплостойкость ткани до +150С. Рукав может быть изготовлен:

1.      плотностью 1500-2700гр/м2;

2.      диаметром от 127мм до 637мм (полупериметр от 200мм  до 1000мм);

3.      длиной до 14,5м. 

 

 

 

Фильтровальный материал ФВР-250-20-G4 -полотно нетканое для фильтрации воздуха (G4)

Предназначено для применения в фильтрах воздушных систем кондиционирования воздуха, приточной вентиляции, в качестве самостоятельных фильтров, в вентиляционных отверстиях электрошкафов различного оборудования; в качестве фильтра предварительной очистки в многоступенчатых системах очистки воздуха и воды;  в качестве наполнителя панельных и кассетных фильтров широкого назначения.

Фильтровальный материал ФВР-250-20-G4  и ФВР-150-8-G4 изготовлен из 100% полиэстера методом термоскрепления волоконРазмер рулона 2х20м(40м2), 1.7х30м (51м2) и 2х50м(100м2). 

Технические характеристики:

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Значение

1

Поверхностная плотность 1кв.м

г

250 (150)

2

Ширина полотна

см

200

3

Толщина

мм

20 (8)

4

Воздухопроницаемость, не менее

дм3/м2с

1000

5

Класс фильтрации

 

G4

6

Диапазон рабочих температур

ºС

от -30 до +90

7

Эффективность очистки

%

60

8

Пылеёмкость

гр/м2

650 (300)

9

Начальное аэродинамическое сопротивление, при производительности 1440куб.м/ч

Па

16

10

Конечное аэродинамическое сопротивление

Па

33