Як пилосос, керований стисненим повітрям, він може миттєво виділяти стиснене повітря через імпульсний механізм продувки струменів і викликати кілька разів вторинного повітря, щоб увійти в фільтр-мішок пилососа на високій швидкості. У разі інфляції мішків може використовуватися ударна вібрація і спрямований повітряний потік - пил в мішку. З конструктивної точки зору фільтр імпульсного мішка складається з фільтрувального мішка, пилової камери, подушки безпеки, електродиспетчера, імпульсного клапана, камери очищення повітря, насадки і пневматичного клапана.
Під час роботи пилососа пиловий газ потрапить в пилову камеру через вхідний вхід повітря і потрапить в чисту повітряну камеру через фільтрувальний пакет. Під час цього процесу на зовнішній поверхні фільтрувального мішка залишається пил, а сітчасте повітря скидається через розетку. При досягненні різниці тиску електронний контролер буде контролювати імпульсний клапан, щоб газ високого тиску в повітряному мішку викидався через насадку. Коли високошвидкісний потік повітря і індукований потік повітря потраплять в фільтр-мішок, фільтр-мішок розшириться, а потік повітря високого тиску буде викидатися через мікро-щілини волокон фільтрувального мішка. Фільтр-мішок швидко стискається, дозволяючи пилу падати. Але в процесі видалення пилу видалення пилу фільтра імпульсного мішка в основному відбувається в шарі пилу. Якщо розподіл проточного поля в пилозбірнику не рівномірний, товщина шару пилу на кожному фільтруючому мішку буде різною. Товщина пилу різна, а опір різний, що призводить до нерівномірного розподілу проточного поля.
Тому, якщо проточне поле пилозбірника не рівномірне, ефективність видалення пилу імпульсного мішка фільтра буде нижче.










