Принцип работы
Он работает по схеме с двумя башнями. Сжатый воздух проходит через одну башню, где осушитель поглощает влагу из воздуха. Одновременно вторая башня проходит регенерацию. Процесс регенерации происходит путем продувки небольшой части осушенного воздуха из активной башни и пропускания ее через осушитель в регенерирующей башне, который удаляет захваченную влагу. Этот цикл чередуется между двумя башнями, обеспечивая непрерывную сушку без необходимости подачи тепла.
Основные характеристики
Энергоэффективность: Поскольку система не использует внешнее тепло для регенерации, она потребляет меньше энергии по сравнению с нагреваемыми осушителями. Это делает ее экономически эффективным решением для отраслей с низким или средним потреблением сжатого воздуха.
Компактный дизайн: Отсутствие нагревателей и связанных с ними компонентов позволяет сделать конструкцию более компактной, что делает осушители воздуха подходящими для установок с ограниченным пространством.
Надежная работа: Использование высококачественных осушителей обеспечивает постоянную производительность, с возможностью достижения чрезвычайно низких точек росы. Эта надежность имеет решающее значение в чувствительных приложениях, где влага может поставить под угрозу качество продукта или повредить оборудование.
Низкие требования к техническому обслуживанию: Благодаря меньшему количеству подвижных частей и отсутствию нагревательных элементов они относительно просты в обслуживании. Регулярный осмотр и замена осушающего материала являются основными мероприятиями по обслуживанию, что приводит к снижению эксплуатационных расходов.
Экологически чистый: Отсутствие выделения тепла в процессе сушки снижает воздействие системы на окружающую среду, уменьшая общий углеродный след.
Технические характеристики
| Модель | Емкость | Установлено | Размеры мм | Масса | Воздух | Рекомендовано | Рекомендовано | |||
| м³/мин | CFM | Мощность (кВт) | L | W | H | (кг) | Связь | Модель предварительной фильтрации | Модель после фильтра | |
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | Ду25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | Ду25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | Ду40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | Ду40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | Ду50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | Ду50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | Ду50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | Ду65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | Ду65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | Ду80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | Ду80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | Ду80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | Ду100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | Ду100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
|
Номинальные условия |
Рабочий диапазон |
Доступно |
|
|
Рабочее давление: 0.7МПа изб. / 100 фунтов на кв. дюйм изб. |
Макс. рабочее давление: 1.0МПа изб. / 145 фунтов на кв. дюйм изб. |
Более высокое давление выше 1.0МПа изб. / 145 фунтов на кв. дюйм изб. |
|
|
Температура на входе: 38 градусов / 100 ℉ |
Макс. температура на входе: 50 градусов / 122 ℉ |
PDP -20 градус / -4 ℉ и -70 градус / -100 ℉ |
|
|
Температура окружающей среды: 38 градусов / 100 ℉ |
Макс. температура окружающей среды: 40 градусов / 104 ℉ |
Более высокая емкость |
|
|
PDP:-40 градус / -40 ℉ |
Сосуд или трубопровод из нержавеющей стали |
||
|
Сосуды GB, ASME, PED и т.д. |
Поправочные коэффициенты
Фактическая производительность (м³/мин)=Номинальная производительность × KA × KB
| Рабочее давление (КА) | МПа/г | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| фунт/кв.дюйм | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| КФП | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Температура на входе (КБ) | степень | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| ЦФТ | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1.Что делает осушители воздуха без нагрева столь эффективными в удалении влаги?
Они используют высококачественные осушители для удаления даже самых незначительных следов влаги из сжатого воздуха, достигая чрезвычайно низких точек росы, что идеально подходит для таких критически важных областей применения, как фармацевтическое производство, производство электроники и упаковка пищевых продуктов.
2.Как они работают без внешнего источника тепла?
Они используют процесс адсорбции, при котором влага поглощается осушителем, а часть осушенного воздуха используется для регенерации осушителя, что устраняет необходимость во внешнем тепле и снижает потребление энергии.
3.Могут ли осушители воздуха без нагрева обеспечивать непрерывную работу?
Да, они используют систему с двумя башнями, которая чередует фазы сушки и регенерации. Это гарантирует, что одна башня всегда работает, обеспечивая непрерывную подачу сухого воздуха даже во время регенерации.
4.Подходят ли они для различных промышленных сред?
Безусловно. Они легко адаптируются и могут эффективно работать в различных условиях: от нефтехимических заводов до больниц, где сверхсухой воздух необходим для обеспечения безопасности оборудования и качества продукции.
5.Почему они считаются экономически эффективными для применений с низким расходом?
При низком и среднем расходе сжатого воздуха они более экономичны, поскольку позволяют избежать дополнительных затрат на электроэнергию, характерных для сушилок с подогревом, и при этом обеспечивают эффективное удаление влаги, что делает их идеальными для сценариев с низким расходом.
6.Какие отрасли промышленности получают наибольшую выгоду от использования осушителей воздуха?
Такие отрасли, как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, электроника, аэрокосмическая промышленность и здравоохранение, извлекают выгоду из осушителей воздуха, поскольку они способны обеспечивать подачу сухого, не содержащего влаги воздуха, необходимого для сохранения целостности продукции и обеспечения долговечности оборудования.


