Zasada działania
Działa w oparciu o konstrukcję dwuwieżową. Sprężone powietrze przepływa przez jedną wieżę, gdzie pochłaniacz wilgoci pochłania wilgoć z powietrza. Jednocześnie druga wieża przechodzi regenerację. Proces regeneracji następuje poprzez usunięcie niewielkiej części osuszonego powietrza z aktywnej wieży i przepuszczenie go przez pochłaniacz wilgoci w regenerującej wieży, co usuwa uwięzioną wilgoć. Cykl ten odbywa się naprzemiennie między dwiema wieżami, zapewniając ciągłe suszenie bez konieczności dostarczania ciepła.
Główne cechy
Efektywność energetyczna: Ponieważ system nie polega na zewnętrznym ciepłu do regeneracji, zużywa mniej energii w porównaniu do suszarek podgrzewanych. Dzięki temu jest to ekonomiczne rozwiązanie dla branż o niskim lub średnim zapotrzebowaniu na sprężone powietrze.
Kompaktowa konstrukcja:Brak grzałek i powiązanych podzespołów pozwolił na zastosowanie bardziej kompaktowej konstrukcji, dzięki czemu osuszacze powietrza nadają się do instalacji o ograniczonej przestrzeni.
Niezawodna wydajność: Zastosowanie wysokiej jakości pochłaniaczy wilgoci zapewnia stałą wydajność, z możliwością osiągnięcia ekstremalnie niskich punktów rosy. Ta niezawodność jest kluczowa w przypadku wrażliwych zastosowań, w których wilgoć może wpłynąć na jakość produktu lub uszkodzić sprzęt.
Niskie wymagania konserwacyjne: Z mniejszą liczbą ruchomych części i bez elementów grzewczych wymagają stosunkowo niewielkiej konserwacji. Regularna kontrola i wymiana materiału pochłaniającego wilgoć to podstawowe czynności konserwacyjne, co prowadzi do niższych kosztów operacyjnych.
Przyjazny dla środowiska:Brak wytwarzania ciepła podczas procesu suszenia zmniejsza wpływ systemu na środowisko, obniżając całkowity ślad węglowy.
Specyfikacja techniczna
| Model | Pojemność | Zainstalowano | Wymiar mm | Waga | Powietrze | Zalecony | Zalecony | |||
| m³/min | CFM | Moc (kW) | L | W | H | (kg) | Połączenie | Model wstępnego filtra | Model filtra końcowego | |
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | Pył DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | Średnica DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | Średnica DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | Średnica DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | Średnica DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | Średnica DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
|
Warunki znamionowe |
Zakres roboczy |
Dostępny |
|
|
Ciśnienie robocze: 0.7MPag / 100psig |
Maksymalne ciśnienie robocze: 1.0MPag / 145psig |
Wyższe ciśnienie powyżej 1.0MPag / 145psig |
|
|
Temperatura wlotowa: 38 stopni / 100 ℉ |
Maksymalna temperatura wlotowa: 50 stopni / 122 ℉ |
PDP -20 stopień / -4 ℉ i -70 stopień / -100 ℉ |
|
|
Temperatura otoczenia: 38 stopni / 100 ℉ |
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 stopni / 104 ℉ |
Większa pojemność |
|
|
PDP: -40 stopień / -40 ℉ |
Naczynie lub rura ze stali nierdzewnej |
||
|
Statki GB,ASME,PED itp. |
Współczynniki korekcyjne
Rzeczywista wydajność (m³/min)=Wydajność nominalna × KA × KB
| Ciśnienie robocze (KA) | MPag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| psig (psig) | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| WPRYB | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Temperatura wlotowa (KB) | stopień | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| Karta graficzna (CFT) | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |
Często zadawane pytania:
1. Co sprawia, że suszarki powietrzne bez użycia ciepła są tak skuteczne w usuwaniu wilgoci?
Wykorzystują wysokiej jakości środki pochłaniające wilgoć, które usuwają nawet najmniejsze ślady wilgoci ze sprężonego powietrza, osiągając wyjątkowo niskie punkty rosy, idealne w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, takich jak produkcja farmaceutyczna, produkcja elektroniki i pakowanie żywności.
2. Jak działają bez zewnętrznego źródła ciepła?
Wykorzystują proces adsorpcji, w którym wilgoć jest absorbowana przez materiał pochłaniający wilgoć, a część osuszonego powietrza jest wykorzystywana do regeneracji materiału pochłaniającego wilgoć, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznego źródła ciepła i zmniejszając zużycie energii.
3. Czy suszarki powietrza bezogrzewaniowe mogą pracować w trybie ciągłym?
Tak, wykorzystują system dwuwieżowy, który przełącza się między fazami suszenia i regeneracji. Dzięki temu jedna wieża jest zawsze sprawna, zapewniając ciągły dopływ suchego powietrza nawet podczas regeneracji.
4. Czy nadają się do stosowania w różnych środowiskach przemysłowych?
Zdecydowanie. Są wysoce adaptowalne i mogą działać wydajnie w różnych środowiskach, od zakładów petrochemicznych po szpitale, gdzie ultrasuche powietrze jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu i jakości produktu.
5. Dlaczego uważa się je za opłacalne w zastosowaniach o niskim przepływie?
W przypadku niskiego i średniego przepływu sprężonego powietrza są one bardziej ekonomiczne, ponieważ nie wymagają dodatkowych kosztów energii związanych z podgrzewanymi suszarkami, a jednocześnie zapewniają skuteczne usuwanie wilgoci, co czyni je idealnymi w scenariuszach o niskim przepływie.
6. Które branże czerpią największe korzyści ze stosowania osuszaczy powietrza?
Branże takie jak farmaceutyczna, spożywcza, elektroniczna, lotnicza i opieki zdrowotnej czerpią korzyści z osuszaczy powietrza ze względu na ich zdolność do dostarczania suchego, wolnego od wilgoci powietrza, niezbędnego do zachowania integralności produktu i zapewnienia długiej żywotności sprzętu.


