ຫຼັງຈາກອຸປະກອນການກັ່ນຕອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາ, ຊັ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ສະສົມຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງຖົງການກັ່ນຕອງເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບເຊັ່ນ: ຫນ້າຈໍ, ການຂັດກັນ, ການເກັບຮັກສາ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງການກັ່ນຕອງຖົງ, ແລະໄຟຟ້າສະຖິດ.ຊັ້ນຂີ້ຝຸ່ນນີ້ເອີ້ນວ່າຊັ້ນທໍາອິດ.ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ມາ, ຊັ້ນທໍາອິດກາຍເປັນຊັ້ນການກັ່ນຕອງຕົ້ນຕໍຂອງວັດສະດຸການກັ່ນຕອງ.ອີງຕາມຜົນກະທົບຂອງຊັ້ນທໍາອິດ, ອຸປະກອນການກັ່ນຕອງທີ່ມີຕາຫນ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບການຕອງສູງ.ດ້ວຍການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ດ້ານຂອງວັດສະດຸການກັ່ນຕອງ, ປະສິດທິພາບແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງເຄື່ອງເກັບຂີ້ຝຸ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.ເມື່ອຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທັງສອງດ້ານຂອງວັດສະດຸກອງແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ, ຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນບາງອັນທີ່ຕິດກັບວັດສະດຸກອງຈະຖືກບີບອອກໄປ.ຫຼຸດປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເກັບຂີ້ຝຸ່ນ.ນອກຈາກນັ້ນ, ພະລັງງານຄວາມຕ້ານທານສູງຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານອາກາດຂອງລະບົບເກັບຂີ້ຝຸ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼັງຈາກການຕໍ່ຕ້ານການກັ່ນຕອງເຖິງປະລິມານທີ່ແນ່ນອນ, ຂີ້ຝຸ່ນຄວນໄດ້ຮັບການອະນາໄມໃນເວລາ.
ປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນສູງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສູງກວ່າ 99%, ແລະມັນມີປະສິດທິພາບການຈັດປະເພດສູງສໍາລັບຝຸ່ນລະອຽດທີ່ມີຂະຫນາດອະນຸພາກ submicron.
ໂຄງປະກອບການງ່າຍດາຍ, ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍແລະການດໍາເນີນງານ.
ພາຍໃຕ້ຫຼັກຖານຂອງການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນສູງດຽວກັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຕ່ໍາກວ່າຂອງ precipitator electrostatic.
ເມື່ອນໍາໃຊ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວ, polytetrafluoroethylene, P84 ແລະອຸປະກອນການກັ່ນຕອງທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງອື່ນໆ, ມັນສາມາດດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມສູງຂ້າງເທິງ 200C.
ມັນບໍ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຝຸ່ນແລະການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າ.