Като прахосмукачка, задвижвана от сгъстен въздух, тя може незабавно да освободи сгъстен въздух през механизма за издухване на импулсната струя и да предизвика няколко пъти вторичен въздух да влезе във филтърната торба на прахосмукачката с висока скорост. В случай на надуване на торбичката може да се използва ударна вибрация и насочен въздушен поток - прах в торбата. От конструктивна гледна точка, импулсният филтър се състои от филтърна торба, камера за прах, въздушна възглавница, електрически контролер, импулсен клапан, камера за пречистване на въздуха, дюза и пневматичен клапан.
По време на работа на прахосмукачката, праховият газ ще влезе в камерата за прах през входния отвор за въздух и ще влезе в камерата за чист въздух през филтърната торба. По време на този процес върху външната повърхност на филтърната торба остава прах и мрежестият въздух се изпуска през изхода. Когато се достигне разликата в налягането, електронният контролер ще управлява импулсния клапан, така че газът с високо налягане във въздушната възглавница да се изхвърля през дюзата. Когато-високоскоростен въздушен поток и индуциран въздушен поток влязат във филтърната торба, филтърната торба ще се разшири и въздушният поток с-високо налягане ще бъде изхвърлен през микро-прорезите на влакната на филтърната торбичка . Филтърната торба се свива бързо, позволявайки на праха да пада. Но в процеса на отстраняване на праха, отстраняването на праха от импулсния торбен филтър се извършва главно в праховия слой. Ако разпределението на полето на потока в прахоуловителя не е равномерно, дебелината на праховия слой върху всяка филтърна торба ще бъде различна. Дебелината на праха е различна и съпротивлението е различно, което води до неравномерно разпределение на полето на потока.
Следователно, ако полето на потока на прахоуловителя не е равномерно, ефективността на отстраняване на праха на импулсния торбичен филтър ще бъде по-ниска.










