Darbības laikā filtrējamais ūdens ieplūst caur ieplūdi, izplūst caur filtra sietu un iziet caur izvadu lietotāja procesa cauruļvadā cirkulācijai; daļiņu piemaisījumi ūdenī tiek saglabāti filtra ekrāna iekšpusē. Šim ciklam turpinoties, aizturēto daļiņu uzkrāšanās palielinās, izraisot filtrācijas ātruma palēnināšanos. Tikmēr nefiltrētais ūdens turpina vienmērīgi ieplūst, un filtra sieta efektīvais poru izmērs pakāpeniski samazinās. Līdz ar to starp ieplūdi un izplūdi veidojas spiediena starpība. Kad šī spiediena starpība sasniedz iepriekš iestatīto slieksni, diferenciālā spiediena raidītājs nosūta elektrisku signālu regulatoram. Pēc tam vadības sistēma aktivizē piedziņas motoru, kas -izmantojot transmisijas mezglu-griež centrālo vārpstu. Vienlaikus atveras iztukšošanas vārsts, kas ļauj izvadīt uzkrātos piemaisījumus. Kad filtra ekrāns ir rūpīgi iztīrīts un spiediena starpība nokrītas līdz minimālajai vērtībai, sistēma atgriežas sākotnējā filtrēšanas stāvoklī un atsāk normālu darbību.
Filtrs sastāv no vairākiem galvenajiem komponentiem: korpusa, vairākiem filtra elementiem, pretskalošanas mehānisma un diferenciālā spiediena regulatora. Korpusā esošā horizontālā deflektora plāksne sadala tās iekšējo dobumu augšējā un apakšējā kamerā. Augšējā kamerā ir izvietoti vairāki filtra elementi,{2}}izkārtojums, kas maksimāli izmanto filtrēšanas telpu un ievērojami samazina filtra kopējo fizisko nospiedumu. Apakšējā kamerā atrodas atpakaļskalošanas sūkšanas sprausla. Darbības laikā nefiltrētais šķidrums caur ieplūdi nonāk filtra apakšējā kamerā, pēc tam caur deflektora plāksnes perforācijām ieplūst filtra elementu iekšējās dobumos. Piemaisījumi, kas ir lielāki par filtra elementu spraugām, tiek aizturēti, savukārt tīrais šķidrums caur šīm spraugām nonāk augšējā kamerā un beidzot tiek izvadīts caur izplūdes atveri. Filtrs izmanto augstas -stiprības-stiepļu ekrānus un izmanto divu-režīmu automātisko tīrīšanas mehānismu{10}}, ko iedarbina vai nu spiediena starpības vadība, vai iepriekš iestatīts taimeris{11}}filtra elementu tīrīšanai. Ja netīrumu uzkrāšanās uz filtra elementu virsmas izraisa spiediena starpības pieaugumu starp ieplūdi un izplūdi līdz iepriekš iestatītajam slieksnim vai kad taimeris sasniedz iepriekš iestatīto ilgumu, elektriskā vadības bloks izdod signālu, lai aktivizētu pretskalošanas mehānismu. Tā kā pretskalošanas sūkšanas sprausla tieši sakrīt ar noteikta filtra elementa ieplūdi, atveras iztukšošanas vārsts. Šajā brīdī sistēma samazina spiedienu un iztukšo ūdeni, radot lokalizētu negatīvā spiediena zonu (zemāku relatīvo spiedienu) filtra elementa iekšpusē, salīdzinot ar ūdens spiedienu ārpus tā.
Šī spiediena starpība liek daļai tīrā cirkulējošā ūdens plūst uz iekšu no filtra elementa ārpuses. Līdz ar to piemaisījumu daļiņas, kas pielipušas pie filtra elementa iekšējās sienas, ar šo reverso plūsmu tiek iesūktas iesūkšanas sprauslā un pēc tam tiek izvadītas caur drenāžas vārstu. Speciāli izstrādātā filtra sieta ģeometrija rada spēcīgu strūklas efektu filtra elementā, nodrošinot, ka visi atlikušie piemaisījumi tiek rūpīgi izskaloti no gludās iekšējās virsmas. Kad spiediena starpība starp filtra ieplūdi un izplūdi atgriežas normālā stāvoklī-vai kad beidzas taimera iepriekš iestatītais ilgums-, viss process tiek pabeigts. Visas šīs darbības laikā materiāla plūsma saglabājas nepārtraukta, un ūdens patēriņš pretskalošanai ir minimāls, tādējādi panākot pilnībā nepārtrauktu un automatizētu ražošanu.
Šis filtrs tiek plaši izmantots dažādās nozarēs, tostarp metalurģijā, ķīmiskajā inženierijā, naftā, papīra ražošanā, farmācijā, pārtikas pārstrādē, kalnrūpniecībā, elektroenerģijā un pašvaldību ūdensapgādē. Tās pielietojums ietver rūpniecisko notekūdeņu un cirkulējošā ūdens filtrēšanu, emulsiju reģenerāciju, atkritumeļļu apstrādi un filtrēšanu, kā arī specializētas sistēmas metalurģijas nozarē-, piemēram, nepārtrauktas liešanas ūdens sistēmas, domnas ūdens sistēmas un augstspiediena ūdens atkaļķošanas sistēmas karstajai velmēšanai. Tā ir uzlabota, ļoti efektīva un lietotājam -draudzīga pilnībā automatizēta filtrēšanas ierīce.
