Darbo principas
Jis veikia pagal dvynių bokštų dizainą. Suslėgtas oras teka per vieną bokštą, kur sausiklis sugeria drėgmę iš oro. Tuo pačiu metu antrasis bokštas atsinaujina. Regeneravimo procesas vyksta iš aktyvaus bokšto išvalant nedidelę išdžiovinto oro dalį ir praleidžiant ją per regeneravimo bokšte esantį sausiklį, kuris pašalina įstrigusią drėgmę. Šis ciklas keičiasi tarp dviejų bokštų ir užtikrina nuolatinį džiovinimą be šilumos įvedimo.
Pagrindinės savybės
Energijos efektyvumas: Kadangi sistemos regeneracijai nereikia išorinės šilumos, ji sunaudoja mažiau energijos, palyginti su šildomomis džiovyklomis. Dėl to tai yra ekonomiškas sprendimas pramonės šakoms, kuriose suslėgto oro poreikis yra mažas arba vidutinis.
Kompaktiškas dizainas: šildytuvų ir susijusių komponentų nebuvimas leidžia sukurti kompaktiškesnį dizainą, todėl oro džiovintuvai tinkami įrenginiams, kuriuose yra mažai vietos.
Patikimas našumas: Aukštos kokybės sausiklių naudojimas užtikrina pastovų veikimą ir galimybę pasiekti itin žemus rasos taškus. Šis patikimumas yra labai svarbus jautriose srityse, kur drėgmė gali pakenkti produkto kokybei arba sugadinti įrangą.
Žemi priežiūros reikalavimai: Su mažiau judančių dalių ir be šildymo elementų, jiems reikia palyginti mažai priežiūros. Reguliarus džiovinimo medžiagos tikrinimas ir keitimas yra pagrindinė priežiūros veikla, dėl kurios sumažėja eksploatavimo sąnaudos.
Draugiškas aplinkai: Jei džiovinimo proceso metu nesigamina šiluma, sumažėja sistemos poveikis aplinkai ir sumažėja bendras anglies pėdsakas.
Techninė specifikacija
| Modelis | Talpa | Įdiegta | Matmenys mm | Svoris | Oras | Rekomenduojama | Rekomenduojama | |||
| m³/min | CFM | Galia (kW) | L | W | H | (kg) | Ryšys | Išankstinio filtro modelis | Pofiltro modelis | |
| 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 | 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 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | 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 |
|
Įvertintos sąlygos |
Darbinis diapazonas |
Galima |
|
|
Darbinis slėgis: 0.7MPag / 100psig |
Maks. darbinis slėgis: 1.{1}}MPag / 145psig |
Didesnis slėgis virš 1.{1}}MPag / 145psig |
|
|
Įleidimo temperatūra: 38 laipsniai / 100 ℉ |
Maks. įleidimo temperatūra: 50 laipsnių / 122 ℉ |
PDP -20 laipsnis / -4 ℉ ir -70 laipsnis / -100 ℉ |
|
|
Aplinkos temperatūra: 38 laipsniai / 100 ℉ |
Maks. aplinkos temperatūra: 40 laipsnių / 104 ℉ |
Didesnis pajėgumas |
|
|
PDP: -40 laipsnis / -40 ℉ |
Nerūdijančio plieno indas arba vamzdynas |
||
|
GB, ASME, PED ir kt. laivai |
Koregavimo faktoriai
Faktinė talpa (m³/min)=Nominali talpa × KA × KB
| Darbinis slėgis (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| PSIG | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| BŽP | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Įleidimo temperatūra (KB) | laipsnį | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| KST | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |
DUK:
1. Dėl ko bešildomi oro džiovintuvai labai efektyviai pašalina drėgmę?
Jie naudoja aukštos kokybės sausiklius, kad pašalintų net mažiausius drėgmės pėdsakus iš suspausto oro, todėl rasos taškai yra ypač žemi, idealiai tinkantys kritinėms reikmėms, pavyzdžiui, farmacijos gamybai, elektronikos gamybai ir maisto pakavimui.
2.Kaip jie veikia be išorinio šilumos šaltinio?
Jie naudoja adsorbcijos procesą, kai drėgmę sugeria džiovinanti medžiaga, o dalis išdžiovinto oro naudojama sausiklio regeneravimui, pašalinant išorinės šilumos poreikį ir sumažinant energijos sąnaudas.
3.Ar nešildomi oro džiovintuvai gali veikti nuolat?
Taip, jie naudoja dviejų bokštų sistemą, kuri pakaitomis keičia džiovinimo ir regeneravimo fazes. Tai užtikrina, kad vienas bokštas visada veiktų ir tiekiamas nuolatinis sauso oro tiekimas net regeneracijos metu.
4.Ar jie tinka įvairioms pramonės aplinkoms?
absoliučiai. Jie puikiai pritaikomi ir gali efektyviai veikti įvairiose aplinkose – nuo naftos chemijos gamyklų iki ligoninių, kur itin sausas oras yra būtinas įrangos saugai ir gaminių kokybei užtikrinti.
5. Kodėl jie laikomi ekonomiškai efektyviais naudojant mažo srauto programas?
Mažam ir vidutiniam suslėgto oro srautui jie yra ekonomiškesni, nes išvengia papildomų šildomų džiovintuvų energijos sąnaudų, tuo pačiu išlaikant efektyvų drėgmės pašalinimą, todėl idealiai tinka mažo srauto scenarijams.
6.Kokios pramonės šakos turi didžiausią naudą naudojant oro džiovintuvus?
Tokios pramonės šakos kaip farmacijos, maisto ir gėrimų, elektronikos, kosmoso ir sveikatos priežiūros oro džiovintuvai yra naudingi dėl jų gebėjimo tiekti sausą, drėgmę neturintį orą, būtiną gaminio vientisumui palaikyti ir įrangos ilgaamžiškumui užtikrinti.


