Usaldusväärne kujundus
Kuivataja torni korpus on loodud silindrilise kujuga, mis pakub mitmeid eeliseid. Ümmargune ristlõike annab ühtlase pingejaotuse, tagades, et torn talub deformatsioonita kõrgeid sisemisi ja väliseid rõhku. Kõrgus - kuni läbimõõdu suhe on hoolikalt arvutatud konkreetsete rakendusnõuete põhjal. Roostevabast terasest on niiskuse tegemisel suurepärane valik - koormatud õhk, mis võib sisaldada söövitavaid aineid, kuna see tagab suurepärase korrosioonikindluse. Torni seina paksus määratakse range stressianalüüsi kaudu, et tagada see maksimaalse eeldatava töörõhu ja temperatuuriga.
Kuivataja torni sees paigaldatakse kuivatusala hoidmiseks kaevu kavandatud tugikonstruktsioon. See struktuur koosneb tavaliselt perforeeritud plaatidest või võredest. Perforatsioonid on suurused, et ära hoida kuivatusaine langemist, võimaldades samal ajal piiramatut õhku. Tugistruktuur on torni seinte külge kindlalt kinnitatud, et taluda kuivatusaine raskust ja voolava õhu poolt avaldatud jõude.
Õhu ühtlase voolu jaotuse tagamiseks kogu kuivatusalaga paistab torni alaosale jaotusplaat. Jaotusplaadil on hoolikalt kujundatud aukude või pilude muster, mis dispergeerivad sissetulevat õhku ühtlaselt, hoides ära kanaliseerimist ja tagades, et kõik kuivatusained puutuvad kokku õhuvooluga.
Mitmesugused juhtimisvalikud
Tööstusliku kvaliteediga PLC kontroller (näiteks Schneider/Mitsubishi põhimudel), toetades IEC 61131 programmeerimisstandardit
Integreeritud põhiliides (HMI), mis on varustatud 7- tollise puutetundliku ekraaniga parameetrite jälgimiseks
RS485 ja MODBUS RTU protokollide standardne tugi, mis ühildub profibus-dp väljabussiga
Sisseehitatud kahevõrgu pordid, toetades Etherneti TCP/IP-kommunikatsiooni
Uuendage saidile Siemens S 7-1500 seeria või ABB AC500 PLC kontroller
Valikuline 15. 6- tolli täisvärvilise multifunktsionaalse puutetundliku ekraan (toetab 3D-protsessi vooskeemi kuva)
Lisage Ethernet/IP, OPC UA protokolli tugi
MQTT/Cloud Platvormi juurdepääsu funktsiooni kohandatud arendamine
Integreeritud soojuse taastamise süsteem (energiasäästlik regenereerimise kuumutamise disain)
Lisage molekulaarse sõela adsorptsioonikiht (sobib sügavate kuivatamise stsenaariumide jaoks)
Plahvatuskindel konfiguratsioon (ATEXi sertifikaat, sobib nafta- ja gaasitööstusele)
Energiasäästlik
LDC-laadimisest sõltuv juhtimissüsteem tagab juhtumi, et jõudlus on parim, ja vahepeal puhastusõhu kadumise täpselt kontrollimiseks, võrreldes fikseeritud tsükli ajakontrolli tüübiga, võiksid LDC-d säästa vähemalt 8% põhjalikku energiatarbimist.
DPOS-Dew Pointi operatsioonisüsteem võib adsorptsiooniaega ebastabiilse koormuse all edasi lükata, DPO-d võivad säästa vähemalt 75% põhjalikku energiatarbimist.
(LDCS: koormusest sõltuv juhtimissüsteem)
(DPOS: kastepunkti operatsioonisüsteem)
Tehniline spetsifikatsioon
| Mudel | Võimsus | Paigaldatud | Demiteerimine mm | Kaal | Õhk | Soovitatav | Soovitatav | |||
| M³/M | CFM | Võim (KW) | L | W | H | (kg) | Ühendus | Eelfiltri eelmudel | Filtrijärgne mudel | |
| Rsxw -20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | Rsg-aa -0058 g/v2 | Rsg-ar -0058 g/v2 |
| Rsxw -30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | Rsg-aa -0058 g/v2 | Rsg-ar -0058 g/v2 |
| Rsxw -60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | Rsg-aa -0145 g/v2 | Rsg-ar -0145 g/v2 |
| Rsxw -80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | Rsg-aa -0145 g/v2 | Rsg-ar -0145 g/v2 |
| Rsxw -100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | Rsg-aa -0220 g/v2 | Rsg-ar -0220 g/v2 |
| Rsxw -120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | Rsg-aa -0220 g/v2 | Rsg-ar -0220 g/v2 |
| Rsxw -150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | Rsg-aa -0330 g/v2 | Rsg-ar -0330 g/v2 |
| Rsxw -200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | Rsg-aa -0330 g/v2 | Rsg-ar -0330 g/v2 |
| Rsxw -250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | Rsg-aa -0430 g/v2 | Rsg-ar -0430 g/v2 |
| Rsxw -300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | Rsg-aa -0620 g/v2 | Rsg-ar -0620 g/v2 |
| Rsxw -350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | Rsg-aa -0620 g/v2 | Rsg-ar -0620 g/v2 |
| Rsxw -400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | Rsg-aa -0620 g/v2 | Rsg-ar -0620 g/v2 |
| Rsxw -500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | Rsg-aa -0830 f/v2 | Rsg-ar -0830 f/v2 |
| Rsxw -600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | Rsg-aa -1000 f/v2 | Rsg-ar -1000 f/v2 |
|
Hinnatud tingimused |
Töövahemik |
Laekutav |
|
|
Töörõhk: 0. 7MPAG / 100PSIG |
Max. Töörõhk: 1. 0 mpag / 145psig |
Suurem rõhk üle 1. 0 mpag / 145psig |
|
|
Sisselaskeava: 38 kraadi / 100 ℉ |
Max. Sisselaske temperatuur: 50 kraadi / 122 ℉ |
Pdp -20 kraad / -4 ℉ ja -70 kraad / -100 ℉ |
|
|
Ümbritsev temp: 38 kraadi / 100 ℉ |
Max. Ümbritseva temperatuur: 40 kraadi / 104 ℉ |
Suurem võimsus |
|
|
PDP: -40 kraad / -40 ℉ |
Oleva terasest anum või torustik |
||
|
GB, ASME, PED jne. laevad |
Parandustegurid
Tegelik võimsus (m³/min)=nominaalne maht × ka × kb
| Töösurve (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| CFP | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Sisselasketemperatuur (KB) | kraad | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| Cft | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |


