Peamised omadused ja funktsionaalsus:
Kuumakindlus:Need õhukuivatid on valmistatud materjalidest ja komponentidest, mis taluvad kõrgeid temperatuure, mis on tavaliselt vahemikus 150 kuni 450 kraadi F (65 kuni 230 kraadi) või rohkem, olenevalt konkreetsest mudelist ja rakenduse nõuetest. Kuumuskindel disain tagab, et kuivati säilitab oma jõudluse ilma aja jooksul halvenemata.
Niiskuse eemaldamine:Kõrgtemperatuurilise õhukuivati peamine ülesanne on suruõhust veeauru eemaldamine. See on ülioluline, kuna suruõhu niiskus võib põhjustada mitmesuguseid probleeme, sealhulgas korrosiooni, hallituse kasvu ja pneumaatiliste süsteemide efektiivsuse vähenemist. Kuivati töötab kuuma niiske õhu jahutamisel, mis põhjustab veeauru kondenseerumist vedelaks. Seejärel eraldatakse see vedelik õhuvoolust ja tühjendatakse, jättes suruõhu kuivaks.
Kuivatus- või külmutussüsteemid:Nad võivad kasutada erinevaid kuivatamistehnoloogiaid, nagu kuivatusaine kuivatamine või külmkuivatus. Kuivatuskuivatid kasutavad veeauru õhust eraldamiseks niiskust imavaid materjale, külmkuivatid aga jahutavad õhku niiskuse kondenseerimiseks. Kõrge temperatuuriga seadetes eelistatakse sageli kuivatuskuivateid, kuna need taluvad kuumust tõhusamalt, ilma et see kuivamisprotsessi kahjustaks.
Energiatõhusus:Kaasaegsed kõrge temperatuuriga õhukuivatid on konstrueeritud energiasäästlikena, vähendades kuivatusprotsessi üldist energiatarbimist. See saavutatakse täiustatud juhtimissüsteemide abil, mis optimeerivad kuivatustsüklit, minimeerivad soojuskadu ja tagavad, et kuivati töötab ainult vajaduse korral.
Vastupidavus ja pikaealisus:Need kuivatid on ehitatud kestma, vastupidava konstruktsiooni ja kvaliteetsete komponentidega, mis taluvad karmides tööstuskeskkondades pidevat kasutamist. Hooldusnõuded on tavaliselt madalad, kuid optimaalse jõudluse tagamiseks on soovitatav regulaarselt kontrollida ja hooldada.
Rakendused:Kõrge temperatuuriga õhukuivatid on mitmekülgsed ja neid saab kasutada paljudes rakendustes. Toidu töötlemisel aitavad need säilitada toodete hügieeni ja kvaliteeti, vältides niiskusest tingitud riknemist. Plastitööstuses takistavad need kondenseerumist, mis võib vormitud toodetes defekte põhjustada. Puidutöötlemisel tagavad need, et puit jääb kuivaks ja vabaks niiskusega seotud probleemidest, nagu kõverdumine ja hallitus.
Tehniline kirjeldus
| Mudel | ÕhkÜhendus | Mahutavusm³/min | Toiteallikas | Imendunud | Mõõdud mm | Kaal | |||
| Võimsus (kW) | |||||||||
| m³/min | CFM | V/Ph/Hz | L | W | H | Kg | |||
| RSLF-12-HT | Rc1/2" | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.3 | 650 | 320 | 550 | 35 |
| RSLF-24-HT | Rc1" | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.61 | 800 | 420 | 600 | 70 |
| RSLF-30-HT | Rc1" | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.76 | 800 | 420 | 600 | 75 |
| RSLF-60-HT | Rc{0}}/2" | 6 | 212 | 230/1/50 | 1.09 | 750 | 695 | 1260 | 125 |
| RSLF-80-HT | Rc{0}}/2" | 8 | 282 | 230/1/50 | 1.45 | 750 | 695 | 1260 | 128 |
| RSLF-100-HT | Rc{0}}/2" | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.82 | 750 | 695 | 1260 | 133 |
| RSLF-120-HT | Rc2" | 12 | 424 | 230/1/50 | 2.18 | 1000 | 840 | 1450 | 165 |
| RSLF-150-HT | Rc2" | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.73 | 1000 | 840 | 1450 | 175 |
|
Hinnatud tingimused |
|
|
Töörõhk: 0,7 MPag / 100 psig |
|
|
Sisselasketemperatuur: 60 kraadi / 140 ℉ |
|
|
Ümbritsev temperatuur: 38 kraadi / 100 ℉ |
|
|
Töövahemik |
|
|
Max töörõhk: 1,5 MPag / 218 psig |
|
|
Max sisselasketemperatuur: 80 kraadi / 176 ℉ |
|
|
Max ümbritseva õhu temperatuur: 50 kraadi / 122 ℉ |
|
|
Min. ümbritseva õhu temperatuur: 5 kraadi / 41 ℉ |
|
|
Saadaval |
|
|
Kõrgem töörõhk |
|
|
Erinevad toiteallikad |
|
|
Ajastatud äravool või nullkao äravool |
|
|
Suurem võimsus |
Parandustegurid
Tegelik võimsus (m³/min)=nimivõimsus × KA × KB × KC
| Töörõhk (KA) | Mpag | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| psig | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
| ÜKP | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08 | |
| Mpag | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| psig | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | |
| ÜKP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
| Sisselaske temperatuur (KB) | kraadi | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ℉ | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 | |
| CFT | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.87 | 0.78 | 0.7 | 0.64 |
| Ümbritsev temperatuur (KC) | kraadi | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| ℉ | 77 | 86 | 95 | 100 | 104 | 113 | 122 | |
| CFT | 1.15 | 1.1 | 1.02 | 1 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
Toodete kirjeldus
Millised tööstusharud saavad kõrge temperatuuriga õhukuivati kasutamisest kõige rohkem kasu?
Kõrgtemperatuurilised õhukuivatid on olulised sellistes tööstusharudes nagu toiduainete töötlemine, plasti tootmine, puidutöötlemine ja keemiline töötlemine, kus need tagavad toote kvaliteedi, vältides niiskusega seotud probleeme, nagu riknemine, defektid ja korrosioon.
Kuidas parandab kõrge temperatuuriga õhukuivati energiatõhusust tööstuslikes operatsioonides?
Kõrgtemperatuurilised õhukuivatid sisaldavad täiustatud juhtimissüsteeme, mis optimeerivad kuivatustsüklit, vähendavad soojuskadu ja töötavad ainult vajaduse korral, vähendades seeläbi üldist energiatarbimist ja parandades töö efektiivsust.
Miks eelistatakse kõrge temperatuuriga seadetes kuivatuskuivateid külmkuivatitele?
Kuivatuskuivatid on eelistatud kõrge temperatuuriga keskkondades, kuna need kasutavad niiskust imavaid materjale, mis taluvad tõhusalt kõrgeid temperatuure, tagades ühtlase jõudluse ilma kuivatusprotsessi kahjustamata.
Millist hooldust on vaja kõrgtemperatuurse õhukuivati pikaealisuse tagamiseks?
Kuigi kõrge temperatuuriga õhukuivatid on mõeldud vastupidavaks, on optimaalse jõudluse säilitamiseks ja seadmete eluea pikendamiseks soovitatav regulaarselt kontrollida ja hooldada, nagu komponentide kulumise kontrollimine ja korraliku äravoolu tagamine.
Kuidas väldib kõrge temperatuuriga õhukuivati defekte plasti valmistamisel?
Plasti valmistamisel hoiab kõrge temperatuuriga õhukuivati ära suruõhu kondenseerumise, mis võib vormitud toodetel põhjustada defekte, tagades ühtlase kvaliteedi ja vähendades tootmisvigade riski.


