Kot sesalnik, ki ga vozi stisnjeni zrak, lahko takoj sprosti stisnjeni zrak skozi mehanizem za pihanje impulznega mletja in povzroči večkratni sekundarni zrak, da pri visoki hitrosti vstopi v filtersko vrečko sesalnika. V primeru inflacije v vreči se lahko uporabijo vibracije šoka in smerni pretok zraka - prah v vrečki. S strukturnega vidika je filter za pulzno vrečko sestavljen iz filtrske vreče, prašne komore, zračne blazine, električnega krmilnika, pulznega ventila, čistilne komore zraka, šobe in pnevmatskega ventila.
Med delovanjem sesalnika bo prašni plin skozi vstopni zrak vstopil v komoro za prah in skozi filter vrečko vstopil v komoro za čist zrak. Med tem postopkom prah ostane na zunaj površine filtrske vreče, skozi vtičnico pa se izpušča mrežni zrak. Ko bo dosežena razlika v tlaku, bo elektronski krmilnik krmilil pulzni ventil, tako da se visokotlačni plin v zračni vreči izbrizga skozi šobo. Ko hitro zračni tok in induciran zračni tok vstopita v filtrsko vrečko, se bo filter vrečka razširila, visokotlačni pretok zraka pa bo izbočen skozi mikro-rezi vlaken filtrske vreče. Filter vrečka hitro skrči, kar omogoča, da prah odpade. V postopku odstranjevanja prahu pa se odstranjevanje prahu filtra pulz vrečke pojavlja predvsem v plasti prahu. Če razporeditev polja pretoka v zbiralniku prahu ni enotna, bo debelina plasti prahu na vsaki filtrirni vreči drugačna. Debelina prahu je drugačna in upor je drugačen, kar ima za posledico neoverno porazdelitev pretoknega polja.
Če torej polje pretoka zbiralnika prahu ni enotno, bo učinkovitost odstranjevanja prahu filtra pulz torbe nižja.










