Megbízható kialakítás
Risheng szabadalmaztatott folyamata;
Optimalizált kerámia tartók az adszorpciós torony alapján
Az adszorpciós torony aljára helyezett magas minőségű, támogató kerámia golyók döntő funkciót szolgálnak. Megkönnyítik a levegő - áramlás egyenletes eloszlását a toronyban. Ez az egységes levegő -áramlás nemcsak a szárítószert a közvetlen ütéstől és a potenciális áztatástól, hanem jelentősen meghosszabbítja szolgálati élettartamát. Az egyedileg tervezett szén -acéláram -elosztóval kombinálva a levegő -szárítási folyamat során a nyomásveszteség lényegesen minimalizálódik.
Premium - fokozatú szárítószer a felső harmatponthoz
A légszárítóban használt, kifejezetten magas teljesítményű szárítószert az optimális harmatpont elérésére tervezték. A fejlett kémiai összetétel és a fizikai szerkezet kialakítása révén hatékonyan adszorbeálja a nedvességet a sűrített levegőből, és olyan száraz levegőt biztosít, amely megfelel a legszigorúbb ipari igényeknek.
Elismert fúvó megbízható működéssel
A légszárító jól ismert márkájú ventilátorral van felszerelve. Ezt a fúvót megünnepeljük megbízható teljesítménye és alacsony energiafogyasztása miatt. Fejlett kialakítása és magas minőségű alkatrészei hosszú ideig biztosítják a stabil működést. A hatékony levegővel - mozgó képességekkel fenntarthatja a rendszerben a szükséges levegő -áramlási sebességet, miközben minimális energiát fogyaszt, csökkentve a légszárító teljes működési költségét.
Tartós pneumatikus szelepek fokozott teljesítményű
A légszárítóban lévő pneumatikus szelepek kiemelkedő termikus stabilitású speciális anyagokból készülnek. A dupla - aktiválással a mágnesszelepek aktiválásával a szelepek megbízhatósága és kiszolgálási élettartama jelentősen javul. Ezek a szelepek ellenállnak a magas hőmérsékleten és a magas nyomáskörnyezetnek a teljesítmény lebomlása nélkül.
Magas hatékonysági szűrés a pneumatikus szelepekhez
Alapvető jellemzőként a légszárító nagy hatékonyságú olajjal - eltávolítva és por - eltávolított szűrővel a pneumatikus szelepekhez. Ez a szűrő ténylegesen eltávolítja az olajkomot és a porrészecskéket a sűrített levegőből, mielőtt eléri a szelepeket. Ha megakadályozza, hogy ezek a szennyeződések belépjenek a szeleprendszerbe, megvédi a szelepeket a sérülésektől és az elzáródásoktól, biztosítva hosszú távú megbízható működését és csökkenti a karbantartási követelményeket.
Erős pneumatikus csövek minőségi anyaggal
A légszárítóban lévő pneumatikus csővezeték 316L rozsdamentes acélból készül, mint standard konfiguráció. Ez a magas fokú rozsdamentes acél kiváló korrózióállóságot kínál, biztosítva a csővezeték integritását még a kemény ipari környezetben is. Ez képes ellenállni a sűrített levegőhez kapcsolódó nyomás és kémiai expozíciónak, hosszú - tartós és megbízható csatlakozást biztosítva a légszárító különféle alkatrészeihez.
Különböző ellenőrzési lehetőségek
A standard konfiguráció megbízható PLC vezérlőt használ.
Opcionális Siemens és ABB Brand PLC vagy érintőképernyő és stb.
Megfelelhetjük a kommunikáció különféle vevői követelményeit, összekapcsolva az RS485 I/O -t, a PROFIBUS -ot vagy a MODBUS -t az Ethernet -hez.
Energiamegtakarítás
Az LDCS-terhelésfüggő vezérlőrendszer biztosítja, hogy a teljesítmény a legjobb, és időközben a tisztító levegőveszteség pontos szabályozására, a rögzített ciklusidő-vezérlés típusához képest, az LDC-k legalább 8% -os átfogó energiafogyasztást takaríthatnak meg.
A DPOS-Hew Point működési rendszer késleltetheti az adszorpciós időt instabil terhelés mellett, a DPO-k legalább 75% -os átfogó energiafogyasztást takaríthatnak meg.
(LDC -k: terhelésfüggő vezérlőrendszer)
(DPO -k: Harmatpont működési rendszer)
Az RSXB műszaki specifikációja -150 ~ rsxb -2000 sorozatú fúvó tisztítás regeneráció sűrített légszárító
| Modell | Levegő | Kapacitás | Beépített | Memenzió mm | Súly | Ajánlott | Ajánlott | |||
| Kapcsolat | m³/perc | CFM | Erő (KW) | L | W | H | (kg) | Szűrő előtti modell | Szűrő utáni modell | |
| Rsxb -150 | Dn50 | 15 | 530 | 11.4 | 1602 | 926 | 2324 | 1250 | Rsg-aa -0330 g/v2 | Rsg-ar -0330 g/v2 |
| Rsxb -180 | DN65 | 18 | 636 | 20.5 | 1899 | 1100 | 2284 | 1400 | Rsg-aa -0330 g/v2 | Rsg-ar -0330 g/v2 |
| Rsxb -220 | DN65 | 22 | 777 | 20.5 | 1959 | 1130 | 2458 | 1530 | Rsg-aa -0430 g/v2 | Rsg-ar -0430 g/v2 |
| Rsxb -250 | DN65 | 25 | 883 | 20.5 | 2009 | 1110 | 2559 | 1715 | Rsg-aa -0430 g/v2 | Rsg-ar -0430 g/v2 |
| Rsxb -330 | DN80 | 33 | 1165 | 23.5 | 2083 | 1212 | 2569 | 2100 | Rsg-aa -0620 g/v2 | Rsg-ar -0620 g/v2 |
| Rsxb -440 | DN100 | 44 | 1554 | 34.5 | 2750 | 1274 | 2613 | 2690 | Rsg-aa -0830 f/v2 | Rsg-ar -0830 f/v2 |
| Rsxb -500 | DN100 | 50 | 1766 | 42 | 2835 | 1284 | 2693 | 2980 | Rsg-aa -1000 f/v2 | Rsg-ar -1000 f/v2 |
| Rsxb -600 | DN100 | 60 | 2119 | 42 | 2865 | 1341 | 2648 | 3390 | Rsg-aa -1000 f/v2 | Rsg-ar -1000 f/v2 |
| Rsxb -700 | DN125 | 70 | 2472 | 58 | 2965 | 1691 | 2744 | 4190 | Rsg-aa -1200 f/v2 | Rsg-ar -1200 f/v2 |
| Rsxb -800 | DN125 | 80 | 2825 | 58 | 3103 | 1617 | 2869 | 4600 | Rsg-aa -1300 f/v2 | Rsg-ar -1300 f/v2 |
| Rsxb -900 | DN150 | 90 | 3178 | 86.5 | 3900 | 2189 | 2775 | 5800 | Rsg-aa -1950 f/v2 | Rsg-ar -1950 f/v2 |
| Rsxb -1000 | DN150 | 100 | 3531 | 86.5 | 4230 | 2194 | 2872 | 6300 | Rsg-aa -1950 f/v2 | Rsg-ar -1950 f/v2 |
| Rsxb -1200 | DN150 | 120 | 4237 | 107 | 4400 | 2204 | 2855 | 6800 | Rsg-aa -1950 f/v2 | Rsg-ar -1950 f/v2 |
| Rsxb -1500 | DN200 | 150 | 5297 | 130 | 5016 | 2503 | 2947 | 9200 | Rsg-aa -2500 f/v2 | Rsg-ar -2500 f/v2 |
| Rsxb -2000 | DN200 | 200 | 7062 | 165 | 5516 | 2518 | 3077 | 11700 | Rsg-aa -3250 f/v2 | Rsg-ar -3250 f/v2 |
|
Névleges feltételek |
Munkaterület |
Megsemmisíthető |
![]() |
|
MUNKAI NYOMÁS: 0. 7mpag / 100psig |
Max. Munkanyomás: 1. 0 MPAG / 145psig |
Magasabb nyomás 1 felett. 0 MPAG / 145psig |
|
|
Bemeneti hőmérséklet: 38 fok / 100 ℉ |
Max. Bemeneti hőmérséklet: 45 fok / 113 ℉ |
Nulla tisztítás az rsxb modellből -180 |
|
|
Környezeti hőmérséklet: 38 fok / 100 ℉ |
Max. Környezeti hőmérséklet: 40 fok / 104 ℉ |
PDP -20 fok / -4 ℉ és -70 fok / -100 ℉ ℉ |
|
|
PDP: -40 fok / -40 ℉ |
Nagyobb kapacitás |
||
|
Foltos acél edény vagy csövek |
|||
|
GB, ASME, PED stb. |
Korrekciós tényezők
A tényleges kapacitás (m³/min)=névleges kapacitás × ka × kb
| Munkanyomás (KA) | MPAG | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| PSIG | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| CFP | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.37 |
| Bemeneti hőmérséklet (KB) | fokozat | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


