Kako radi
Thesušač zraka bez toplineradi tako što usmjerava vlažan komprimirani zrak kroz jedan od tornjeva napunjenih sredstvom za sušenje. Kako vazduh struji kroz materijal za sušenje, vlaga se apsorbuje, ostavljajući vazduh suvim. Dio osušenog zraka se zatim preusmjerava u drugi toranj kako bi se regenerirao desikant pročišćavanjem apsorbirane vlage u atmosferu. Ovaj ciklus se mijenja između dva tornja, osiguravajući kontinuirano sušenje bez zastoja. Odsustvo vanjskog grijanja čini sistem energetski efikasnim i jednostavnim za rad.
| Specifikacija | Vrijednost |
| Raspon kapaciteta | 2~200 m³/min |
| Raspon pritiska | {{0}}.41,0 MPa (410 barg) |
| Max. Ulazna temperatura | 50 stepeni |
| Max. Temperatura okoline | 45 stepeni |
| Napajanje | 220V/1Ph/50Hz ili 60Hz |
| Tačka rose pritiska (PDP) | -20 stepen, -40 stepen, -70 stepen |
| Rated Condition | |
| - Radni pritisak | 0.7 MPa |
| - Ulazna temperatura | 38 stepeni |
| - Temperatura okoline | 38 stepeni |
| - Tačka rose pritiska (PDP) | -20 stepen |
| Ostalo | |
| - Potrošnja zraka za regeneraciju | < 14% |
Prijave
Proizvodnja i montaža: Suhi komprimirani zrak je neophodan za sprječavanje kontaminacije vlagom u pneumatskim alatima i proizvodnim procesima.
Farmaceutska industrija: Kritičan za sprječavanje interferencije vlage u osjetljivim kemijskim procesima i ambalaži proizvoda.
Hrana i piće: Koristi se za održavanje kvaliteta i higijene proizvoda sprečavanjem kontaminacije od vlage u sistemima komprimovanog vazduha.
Elektronika: Kontrola vlage je ključna za izbjegavanje korozije ili oštećenja elektronskih komponenti tokom proizvodnje.
Automotive: Osigurava optimalne performanse pneumatskih sistema u montažnim linijama automobila i sprječava rđanje na farbanim površinama.
| Model | Kapacitet | Instalirano | Dimenzija mm | Težina (kg) |
Vazduh Veza |
Preporučeno Model predfiltra |
Preporučeno Model nakon filtera |
|||
| m³/min | CFM | Snaga (kW) | L | W | H | |||||
| RSXW{0}} | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA{1}}G/V2 | RSG-AR{1}}G/V2 |
| RSXW{0}} | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA{1}}F/V2 | RSG-AR{1}}F/V2 |
| RSXW{0}} | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA{1}}F/V2 | RSG-AR{1}}F/V2 |


FAQ:
1. Koje su prednosti uštede energije sušača zraka bez topline?
Odgovor: Primarna prednost sušača zraka bez topline uštede energije je ta što ne zahtijeva vanjsku toplinu za proces regeneracije. Umjesto toga, koristi dio već osušenog komprimiranog zraka za pročišćavanje sredstva za sušenje u tornju za regeneraciju. Ovo rezultira značajno manjom potrošnjom energije u odnosu na sušare sa grijanim zrakom, što ih čini isplativijim, posebno u kontinuiranom radu.
2. Koja tačka rose se može postići sa sušačem vazduha bez toplote?
Odgovor: Sušači zraka bez grijanja mogu postići tačku rose od -40 stepena pa čak i -70 stepena u nekim modelima. Ovaj nivo kontrole vlage osigurava da je komprimirani zrak dovoljno suh da spriječi probleme vezane za vlagu kao što su korozija, smrzavanje ili kontaminacija, koji su kritični u osjetljivim industrijskim aplikacijama.
3. Koliko često treba zamijeniti sredstvo za sušenje u sušilici zraka bez topline?
Odgovor: Desikant u sušaču zraka bez topline obično se mora mijenjati svakih 3 do 5 godina, ovisno o radnim uvjetima i kvaliteti komprimiranog zraka koji ulazi u sušilicu. Treba provoditi redovne inspekcije kako bi se pratilo stanje sredstva za sušenje i zamijenila ga po potrebi da bi se održale performanse sušilice.
4. Može li se sušilo zraka bez topline koristiti u industrijskim okruženjima s velikim protokom?
Odgovor: Da, sušači zraka bez topline su dostupni u nizu kapaciteta za rukovanje različitim brzinama protoka, što ih čini pogodnim za industrijska okruženja sa visokim protokom. Veličina sušilice treba pažljivo uskladiti sa protokom zraka i vlagom u sistemu kako bi se osigurale optimalne performanse i energetska efikasnost.
5. Koje je uobičajeno održavanje potrebno za sušilicu zraka bez topline?
Odgovor: Održavanje sušača zraka bez topline je relativno jednostavno i uključuje periodične provjere materijala za sušenje, zamjenu kada je to potrebno i osiguravanje da ventili i zaptivke ispravno funkcionišu. Osim toga, redovne inspekcije ispušnih plinova za pročišćavanje kako bi se spriječile blokade i provjeravanje curenja zraka u sistemu su važne za održavanje performansi.
6. Da li je sušač vazduha bez toplote pogodan za sve sisteme komprimovanog vazduha?
Odgovor: Sušači zraka bez topline su pogodni za širok spektar sistema komprimovanog zraka, posebno u industrijama gdje je kontrola vlage kritična i gdje je energetska efikasnost prioritet. Međutim, za primjene s ekstremno visokim opterećenjem vlage ili specifičnim uvjetima okoline, druge vrste sušača zraka,
kao što su grijane sušilice za sušenje, mogu biti prikladnije. Bitno je procijeniti specifične zahtjeve sistema prije nego što odaberete pravu sušilicu.

