Tööpõhimõte
See toimib kaksiktorni konstruktsiooni kaudu. Suruõhk voolab läbi ühe torni, kus kuivatusaine imab õhust niiskust. Samal ajal toimub ka teine torn uuenemine. Regenereerimisprotsess toimub väikese osa kuivatatud õhu puhastamisega aktiivsest tornist ja selle juhtimisest läbi regenereerimistornis oleva kuivatusaine, mis eemaldab kinni jäänud niiskuse. See tsükkel toimub vaheldumisi kahe torni vahel, tagades pideva kuivamise ilma soojuse sisendita.
Põhifunktsioonid
Energiatõhusus: Kuna süsteem ei kasuta regenereerimiseks välist soojust, tarbib see vähem energiat võrreldes soojendusega kuivatitega. See muudab selle kulutõhusaks lahenduseks madala kuni mõõduka suruõhuvajadusega tööstustele.
Kompaktne disain: Küttekehade ja nendega seotud komponentide puudumine võimaldab kompaktsemat disaini, muutes õhukuivatid sobilikuks piiratud ruumiga paigaldustele.
Usaldusväärne jõudlus: Kvaliteetsete kuivatusainete kasutamine tagab ühtlase jõudluse koos võimalusega saavutada ülimadalad kastepunktid. See töökindlus on ülioluline tundlikes rakendustes, kus niiskus võib kahjustada toote kvaliteeti või kahjustada seadmeid.
Madalad hooldusnõuded: Vähemate liikuvate osade ja ilma kütteelementideta vajavad need suhteliselt vähe hooldust. Kuivatusaine regulaarne ülevaatus ja asendamine on esmane hooldustegevus, mis toob kaasa madalamad tegevuskulud.
Keskkonnasõbralik: Soojuse puudumine kuivatusprotsessi ajal vähendab süsteemi keskkonnamõju, vähendades üldist süsiniku jalajälge.
Tehniline kirjeldus
| Mudel | Mahutavus | Paigaldatud | Mõõdud mm | Kaal | Õhk | Soovitatav | Soovitatav | |||
| m³/min | CFM | Võimsus (kW) | L | W | H | (kg) | Ühendus | Eelfiltri mudel | Järelfiltri mudel | |
| 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 |
|
Hinnatud tingimused |
Töövahemik |
Saadaval |
|
|
Töörõhk: 0,7 MPag / 100 psig |
Max töörõhk: 1.0MPag / 145psig |
Kõrgem rõhk üle 1.0MPag / 145psig |
|
|
Sisselaske temperatuur: 38 kraadi / 100 ℉ |
Max sisselasketemperatuur: 50 kraadi / 122 ℉ |
PDP -20 kraad / -4 ℉ ja -70 kraad / -100 ℉ |
|
|
Ümbritsev temperatuur: 38 kraadi / 100 ℉ |
Max ümbritseva õhu temperatuur: 40 kraadi / 104 ℉ |
Suurem võimsus |
|
|
PDP: -40 kraad / -40 ℉ |
Roostevabast terasest anum või torustik |
||
|
GB, ASME, PED jne. laevad |
Parandustegurid
Tegelik võimsus (m³/min)=nimivõimsus × KA × KB
| Töörõhk (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| ÜKP | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Sisselaske temperatuur (KB) | kraadi | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |
KKK:
1.Mis muudab kuumuseta õhukuivatid niiskuse eemaldamisel väga tõhusaks?
Nad kasutavad kvaliteetseid kuivatusaineid, et eemaldada suruõhust isegi väikseimad niiskusjäägid, saavutades äärmiselt madalad kastepunktid, mis sobivad ideaalselt kriitilisteks rakendusteks, nagu ravimitootmine, elektroonika tootmine ja toiduainete pakendamine.
2.Kuidas nad töötavad ilma välise soojusallikata?
Nad kasutavad adsorptsiooniprotsessi, kus niiskust imab kuivatusaine ja osa kuivatatud õhust kasutatakse kuivatusaine regenereerimiseks, välistades vajaduse välise soojuse järele ja vähendades energiatarbimist.
3. Kas kuumuseta õhukuivatid saavad pidevalt töötada?
Jah, nad kasutavad kaksiktornisüsteemi, mis vaheldub kuivatamise ja regenereerimise faaside vahel. See tagab, et üks torn on alati töökorras, tagades pideva kuiva õhu juurdevoolu isegi regenereerimise ajal.
4.Kas need sobivad erinevatesse tööstuskeskkondadesse?
Absoluutselt. Need on väga kohanemisvõimelised ja võivad tõhusalt töötada erinevates keskkondades, alates naftakeemia tehastest kuni haiglateni, kus ülikuiv õhk on seadmete ohutuse ja tootekvaliteedi tagamiseks hädavajalik.
5. Miks peetakse neid madala vooluhulgaga rakenduste jaoks kuluefektiivseks?
Madala kuni keskmise suruõhuvoolu korral on need ökonoomsemad, kuna väldivad soojendatavate kuivatite energiakulu, säilitades samal ajal tõhusa niiskuse eemaldamise, muutes need ideaalseks väikese õhuvoolu stsenaariumide jaoks.
6.Millised tööstusharud saavad õhukuivatite kasutamisest kõige rohkem kasu?
Sellised tööstusharud nagu farmaatsia-, toiduaine- ja joogitööstus, elektroonika, kosmosetööstus ja tervishoid saavad õhukuivatitest kasu tänu nende võimele pakkuda kuiva, niiskusevaba õhku, mis on oluline toote terviklikkuse ja seadmete pikaealisuse tagamiseks.


