Mi az a nagynyomású légszárító
A légszárító olyan berendezés vagy szárítórendszer, amely eltávolítja a nedvességet a levegőből. A sűrített levegős szárítórendszerek vagy berendezések elengedhetetlenek a sűrített levegős rendszerrel rendelkező létesítményekben, mivel a sűrített levegő növeli a tér relatív páratartalmát. A légszárítók a rendszertől függően különböző módon működnek. Mindazonáltal mindegyik kiszívja a nedvességet a levegőből, így a gőz nem csapódik le, és rendszere továbbra is maximális hatékonysággal működhet. A légszárítók adszorpciót, szűrést, abszorpciót, hűtést és diffúziót alkalmaznak a felesleges nedvesség eltávolítására a levegőből.
PD sorozatú hűtő levegő szárító
Teljesítmény: 6~180 m3/min
Max. üzemi nyomás: legfeljebb 1,5 MPa (15 barg)
Max. bemeneti hőmérséklet: 60 fok
Max. környezeti hőmérséklet: 50 fok
Min. környezeti hőmérséklet: 5 fok
Max. hűtővíz hőmérséklet: 40 fok
Hűtés típusa: Léghűtéses
vízhűtéses változat 120-tól 1800-ig
Tápellátás: 220V/1Ph/50Hz/60Hz (RSL*-60-PD ~ RSL*-150-PD)
380V/3Ph/50Hz/60Hz (RSL*-200-PD ~ RSL*-1800-PD)
Hűtőközeg: R134a/R407C
Névleges állapot:
Névleges üzemi nyomás: 0,7 MPa
Bemeneti hőmérséklet: 38 fok
Környezeti hőmérséklet: 38 fok
A hűtővíz hőmérséklete: 32 fok
PDP: 3-10 fok
Egyéb:
< 1,5 MPa vagy > 0, 4 MPa nyomáshoz.
Magas hőmérsékletű hűtő levegő szárító
Teljesítmény: 1~15 m3/min
Max. üzemi nyomás: legfeljebb 1,5 MPa (15 barg)
Max. bemeneti hőmérséklet: 80 fok
Max. környezeti hőmérséklet: 50 fok
Min. környezeti hőmérséklet: 5 fok
Max. hűtővíz hőmérséklet: 35 fok
Hűtés típusa: léghűtéses/vízhűtéses
Tápellátás: 220V/1Ph/50Hz/60Hz
Hűtőközeg: R134a/R407C
Névleges állapot:
Névleges üzemi nyomás: 0,7 MPa
Bemeneti hőmérséklet: 60 fok
Környezeti hőmérséklet: 38 fok
A hűtővíz hőmérséklete: 32 fok
PDP: 3-10 fok
Egyéb:
< 1,5 MPa vagy > 0, 4 MPa nyomáshoz
kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
Nagynyomású hűtési levegő szárító
Teljesítmény: 1,2~80 m3/min
Max. üzemi nyomás: legfeljebb 4,5 MPa (45 barg)
Max. bemeneti hőmérséklet: 60 fok
Max. környezeti hőmérséklet: 50 fok
Min. környezeti hőmérséklet: 5 fok
Max. hűtővíz hőmérséklet: 35 fok
Hűtés típusa: Léghűtéses
vízhűtéses változat 150-től és afölött
Tápellátás: 220V/1Ph/50Hz/60Hz (RSLF-12-LE ~ RSLF-150-LE)
380V/3Ph/50Hz/60Hz (RSLF-200-LE ~ RSLF-800-HP)
Hűtőközeg: R134a/R407C
Névleges állapot:
Névleges üzemi nyomás: 4.{1}}MPa
Bemeneti hőmérséklet: 38 fok
Környezeti hőmérséklet: 38 fok
A hűtővíz hőmérséklete: 32 fok
PDP: 3-10 fok
Egyéb:
< 1,5 MPa vagy > 0, 4 MPa nyomáshoz.
SSD sorozatú hűtő levegő szárító
Kapacitás: {{0}},6~4,0 m3/perc
Max. üzemi nyomás: legfeljebb 1,6 MPa (16 barg)
Max. bemeneti hőmérséklet: 60 fok
Max. környezeti hőmérséklet: 50 fok
Min. környezeti hőmérséklet: 5 fok
Hűtés típusa: Léghűtéses
Tápellátás: 220V/1Ph/50Hz vagy 60Hz
Hűtőközeg: R134a / R407C
Névleges állapot:
Névleges üzemi nyomás: 0,7 MPa
Bemeneti hőmérséklet: 38 fok
Környezeti hőmérséklet: 38 fok
PDP: 3-10 fok
Egyéb:
< {{0}},4 MPa vagy > 2,0 MPa nyomáshoz
kérjük lépjen kapcsolatba velünk
Ha az üzemi nyomás > 1,6 MPa
az elektromos lefolyót cserélni kell
ST sorozatú hűtőlevegő szárító
Teljesítménytartomány: 100~550 m3/min
Üzemi nyomás: 1.{1}}MPa (10 barg) vagy annál kisebb
Max. bemeneti hőmérséklet: 50 fok
Max. környezeti hőmérséklet: 45 fok
Min. környezeti hőmérséklet: 5 fok
Max. hűtővíz hőmérséklet: 35 fok
Hűtés típusa: Léghűtéses/vízhűtéses
Tápellátás: 380V/3Ph/50Hz vagy 60Hz
Hűtőközeg: R407C
Névleges állapot:
Üzemi nyomás: 0,7 MPa,
Bemeneti hőmérséklet: 38 fok
Környezeti hőmérséklet: 38 fok
A hűtővíz hőmérséklete: 30 fok
PDP: 2-10 fok
Egyéb:
< 1.0MPa vagy > 0.4MPa nyomáshoz
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
A nagynyomású levegőszárító egy speciális berendezés, amelyet arra terveztek, hogy eltávolítsa a nedvességet a sűrített levegőből olyan rendszerekben, amelyek kivételesen magas nyomáson működnek. Ezek a szárítók kritikus fontosságúak a sűrített levegős rendszerek megbízhatóságának és hatékonyságának biztosításában, különösen az igényes ipari alkalmazásokban, ahol a nagy nyomási követelmények miatt a szabványos levegőszárítók esetleg nem elegendőek.
Magas bemeneti hőmérsékletű légszárító
A magas bemeneti hőmérsékletű levegőszárító egy speciális légszárító, amelyet olyan sűrített levegős rendszerek kezelésére terveztek, ahol a belépő levegő hőmérséklete lényegesen magasabb, mint a szabványos szintek. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy még kihívást jelentő körülmények között is, ahol a bemeneti hőmérséklet elérheti a 80 fokot, a szállított sűrített levegő száraz és nedvességtől mentes maradjon, biztosítva az ipari berendezések hatékonyságát és hosszú élettartamát.
Miért válasszon minket
Kiváló minőségű termékek
Mindig az ügyfelek igényeit és elvárásait helyezzük előtérbe, finomítjuk, folyamatosan fejlesszük, hogy minden lehetőséget megkeressünk a jobb teljesítményre, hogy ügyfeleink minőségi termékekkel szembeni elvárásaikat kielégítsük, ügyfeleinknek bármikor a legkielégítőbb szolgáltatást nyújtsuk.
Profi csapat
Szakképzett és tapasztalt szakemberekből álló csapatunk van, akik jól ismerik a legújabb technológiát és iparági szabványokat. Csapatunk azon dolgozik, hogy ügyfeleink a lehető legjobb szolgáltatást és támogatást kapják.
Vásárlói elégedettség
Az értékesítés utáni szolgáltatások nyújtása növelheti a vevői elégedettséget azáltal, hogy a vásárlás után is kielégíti az ügyfelek igényeit. Ez megnövekedett vásárlói hűséghez és pozitív szájról szájra utalásokhoz vezethet.
Fejlett felszerelés
Határozott intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az iparág legjobb minőségű berendezéseit használjuk, és berendezéseinket rendszeresen és aprólékosan karbantartsuk.
Versenyképes árak
Termékeinket versenyképes áron kínáljuk, így vásárlóink számára megfizethetőek. Hiszünk abban, hogy a kiváló minőségű termékeket nem szabad felárazni, és arra törekszünk, hogy termékeinket mindenki számára elérhetővé tegyük.
Gazdag tapasztalat
Régóta ismert az iparágban, amivel kiemelkedik versenytársai közül. Sok éves tapasztalattal kifejlesztették azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ügyfeleik igényeinek.
Miért fontosak a légszárítók?
Megakadályozza a fagyást
Ha a gőz vízzé kondenzálódik, a víz alacsony hőmérsékleten megfagyhat. A fagyás a mozgó alkatrészek elakadásához vezethet. Felhalmozódhat a technológiai vonalakon is, és megzavarhatja a folyamat- vagy termékfolyadék mozgását.
Megállítja a víz felhalmozódását
A víz felhalmozódik a kis zsebekben a lejjebb lévő berendezésekben, a nedvesség eltávolítása nélkül. A túl sok felhalmozódás az érzékeny berendezések pontatlan működését okozhatja, ami rontja a gyártás minőségét és a teljesítményt.
Eltávolítja a szennyeződést
A szennyeződés komoly veszélyt jelent a nagy tisztaságú sűrített levegőt használó iparágakban. Az olyan területeken, mint a plazmagyártás, az élelmiszer- és gyógyszergyártás, a lézeres vágás és hegesztés, a festés, a bevonat és a szemcseszórás, tiszta sűrített levegő szükséges a működéshez. Ha felgyülemlik a víz, a hatékonyság csökken, a termelékenység lelassul vagy a termékek megsérülnek.
Csökkenti a mikrobiális növekedést
A gyógyszeripar, valamint az élelmiszer- és italipar sűrített levegőt használ a termék keverésére és szállítására. A víz hajlamos a baktériumok szaporodására, és a kondenzált levegő rendszerében lévő víz gyorsan az élelmiszerek és italok megromlásához vagy szennyeződéséhez vezethet. Ezenkívül a gyógyszerészeti növényi termékekben lévő kis mennyiségű mikrobák egész tételek kidobását eredményezhetik az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében.
Javítja a hatékonyságot
Ha az Ön létesítménye levegővel működő berendezéseket és szerszámokat használ sűrített levegős rendszerek energiájával, a víz csökkenti a hatékonyságát. Károsíthatja a belső alkatrészeket és csökkentheti a leadott teljesítményt, ami kihat a termelésre.
Megakadályozza a korróziót
A víz kiválóan korrodálja az acélt. Az olyan alkatrészek, mint a csövek, dobok, edények és tartályok jellemzően acélból készülnek, és akkor kezdenek lebomlani, amikor a felhalmozódó nedvesség vízzé és korrózióvá változik. Ha korrózió képződik, a folyamat- és termékáramok gyorsan szennyeződhetnek.
A nagynyomású légszárító típusai
Hűtött légszárítók
Lehűtik a sűrített levegőt, hogy páralecsapódást okozzanak, és a folyékony vizet egy belső nedvességleválasztón keresztül összegyűjtik és leeresztik, így a sűrített levegő teljesen szárazon marad.
Nedvszívó légszárítók
Ezek a szárítók szárítószereket használnak a sűrített levegő szárítására az úgynevezett adszorpciós folyamat során (a nedvesség feloldódás nélkül tapad a szárítóanyaghoz). A szárítószerrel való telítettség elkerülése érdekében regenerációs folyamatot is tartalmaznak, amely kidobja a szárítóból a felgyülemlett nedvességet.
Vegyi légszárítók
Nedvszívóágy helyett a sűrített levegő nedvességelnyelő vegyi anyagok, például kalcium-klorid, nátrium vagy lítium ágyán halad át. Ezek a szárítók kiváló minőségű szűrőrendszert igényelnek a nedvességet vonzó és összegyűjtő vegyszerek eltávolításához. A vegyszerszárítók telepítése olcsó, könnyen kezelhető, és minimális felügyeletet igényel. Teljesítményük azonban a szűrőrendszerek hatékonyságától függ. Ezenkívül a telített vegyszerek ártalmatlanítása költséges vagy bonyolult lehet, a vállalkozás helyétől és jellegétől függően.
Membrános légszárítók
Párátlanítóként vagy gázleválasztást igénylő alkalmazásokhoz használt membrán légszárítók a sűrített levegőt félig áteresztő membránszálkötegeken keresztül irányítják. Ezek a szárítók ideálisak egyedi felhasználási pontokhoz vagy kisebb projektekhez. Bár könnyen kezelhetők és karbantarthatók, és nem igényelnek áramot, a hatékony működés érdekében gyakran cserélni kell az előszűrőt.

A sűrített levegős szárítókat általában úgy minősítik, hogy bizonyos mennyiségű légáramhoz (cfm) elérjenek egy adott nedvességszintet (pl. 40 °F nyomású harmatpont). Ez a névleges átfolyási érték jellemzően szabványos feltételeken alapul (100 psig, 100 °F bemeneti hőmérséklet és 100 °F környezeti hőmérséklet). A gyakorlatban a tényleges körülmények napról napra változhatnak, és ritkán a standard feltételek, és a szárító mérete túl vagy alul is lehet, attól függően, hogy hogyan választották ki.
A szárító méretezésekor fontos megérteni, hogy a hőmérséklet és a nyomás hogyan befolyásolja a levegő víztartalmát. A levegő vízgőztartalma közvetlenül változik a hőmérséklettel – ha a hőmérséklet emelkedik, a levegő vízmegtartó képessége megnő. Alapszabály, hogy a bemenő levegő hőmérsékletének minden 20 F-os emelkedése megkétszerezheti a szárító vízterhelését. A nyomás az ellenkezője. A levegő vízgőztartalma fordítottan változik a nyomással – ha a nyomás nő, akkor kinyomja a nedvességet. E két kapcsolat miatt a sűrített levegős szárítók korrekciós tényezőkkel rendelkeznek (a gyártó által biztosítottak), amelyek segítenek meghatározni, hogy egy szárító mennyi levegőt képes ténylegesen kezelni adott körülmények között.
A levegő színtelen, szagtalan, íztelen keveréke számos gáznak, elsősorban nitrogénnek és oxigénnek. Természetes módon szennyezett szilárd részecskékkel, mint például por, homok, korom és sókristályok. Ez a szennyeződés a környezettől és a tengerszint feletti magasságtól függően változik.
A vízgőz egy másik természetes összetevő, amely változó mennyiségben megtalálható a levegőben. A vízgőz mennyisége és a levegő szennyezettsége létfontosságú szerepet játszik a kompressziós folyamatban és a kompresszor által szállított levegő minőségében.
A víz károsító és korrozív tulajdonságai jól ismertek. A kezeletlen légköri nyomású levegő nagy mennyiségű vizet és egyéb szennyeződéseket, például olajcseppeket és szennyeződésrészecskéket tartalmaz.
Amikor a levegőt összenyomják, megnő a nedvesség és más szennyeződések koncentrációja. Ha hagyjuk, hogy a rendszerben maradjon, ez a korrozív keverék káros hatással van a pneumatikus berendezésekre, szükségtelen gyártási leállást, termékromlást és csökkentett élettartamot okozva.
A sűrített levegős szárítók a nedvesség eltávolítására szolgálnak a sűrítési folyamatból, védik a berendezéseket és a termékeket a károktól, és biztosítják a tiszta, száraz levegő minőségét.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő légszárítót: Mit kell figyelembe venni a szárító kiválasztásakor
A megfelelő légszárító kiválasztása növeli a rendszer hatékonyságát, növeli a termelékenységet és csökkenti az állásidőt. Légszárító vásárlásakor a következő szempontok hasznosak lehetnek:
Áramlási sebesség
A megfelelő légszárító kiválasztása a kompressziós rendszer maximális teljesítményétől függ. A kapacitást SCFM-ben határozzák meg 100 PSIG-en, és úgy is közelíthető, hogy a légkompressziós lóerőt megszorozzuk négyszeresével.
Üzemi nyomás
Az Ön igényeinek leginkább megfelelő légszárító a rendszer minimális és maximális üzemi nyomásától is függ. A szárítók teljesítménye 100 PSIG. Minden 100 PSIG-ről történő növekedés esetén a kapacitás csökken. A nyomás növekedésével a nedvességterhelés csökken, így csökken a kompressziós rendszer terhelése.
Levegő bemeneti és harmatponti hőmérséklet
Figyelembe kell vennie a minimális és maximális üzemi levegő bemeneti hőmérsékletet is a rendszere alapján, majd meg kell határoznia a harmatpont követelményeit. A legjobb szárítótípus megfelel ezeknek a követelményeknek, és hatékonyan működik a sűrített levegős rendszer legalacsonyabb környezeti hőmérséklete alatti harmatponti hőmérsékleten. A szükséges harmatpont-hőmérsékletet úgy számíthatja ki, hogy a legalacsonyabb levegő hőmérsékletet veszi és 20 fokkal csökkenti. Míg a hűtött szárítók a legtöbb célra elegendőek, a kritikus alkalmazásokhoz, ahol a levegővezeték alacsony nedvességtartalma szükséges, szükség lehet szárítószárítóra.
Környezeti hőmérséklet
A rendszer minimális és maximális üzemi környezeti levegőhőmérsékletének meghatározásával választhat az alacsony hőmérsékletű szárító és a magas hőmérsékletű szárító között. A 100 Fahrenheit fok feletti környezeti hőmérséklet meghaladhatja a szárítógép maximális bemeneti hőmérsékletét. Fontolja meg a nagyobb vagy magas hőmérsékletű szárítókat, amelyek ellenállnak a magasabb környezeti hőmérsékletnek a nyári hónapokban. A levegőrendszer ideális nyomási harmatpontjának alacsonyabbnak kell lennie, mint a létesítményben tapasztalt legalacsonyabb környezeti hőmérséklet. Ha nem, nedvesség lecsapódik a légvezetékekben. Figyelembe kell vennie, hogy a légvezetékek nyáron és télen vannak-e kitéve a külső hőmérséklet hatásának, vagy légkondicionált területeken keresztül.
Alkalmazás és környezet
A megfelelő szárítótípus kiválasztásánál fontos tényező a levegőfelhasználás figyelembevétele. A legtöbb alkalmazásnál használható hűtött szárító, amely 10 és 20 százalék közötti relatív páratartalmú levegőt állít elő. A szárítószeres szárítók viszont kevesebb, mint 0,5 százalék relatív páratartalmat termelnek a kilépő levegőben, és jobb minőségű levegőműszer-alkalmazásokban használják, amelyek tiszta levegőáramot igényelnek.
A sűrített levegős szárító fő alkotóelemei és kialakítása
Funkció:Sok szárítóban, különösen a hűtött típusokban, levegő-levegő hőcserélők előhűtik a bejövő levegőt a hideg kimenő levegő felhasználásával, javítva a hatékonyságot.
Tervezési szempontok:A levegő-levegő hőcserélő hatékonysága a felületétől és a légáramlási sebességétől függ. A nagyobb felületek és az optimalizált légáramlási útvonalak növelik a hőcsere hatékonyságát, hozzájárulva a szárító általános teljesítményéhez.
Funkció:Ezek kulcsfontosságúak a hűtött szárítókban, ahol a meleg, nedves levegőt hűtőközeg hűti le, és a nedvesség vízzé kondenzálódik.
Tervezési szempontok:Az anyagok kiválasztásánál és a hőcserélő kialakításánál figyelembe kell venni a használt hűtőközeget, biztosítva a tartósságot és a korrózióállóságot. Ezenkívül a rendszert úgy kell megtervezni, hogy könnyen karbantartsa és tisztítsa, hogy elkerülje a hatékonyság időbeli csökkenését.
Funkció:A szárítószeres szárítókban a nedvszívó anyag megköti a nedvességet a levegőből. Regeneráló rendszereket használnak a szárítóanyag kiszárításához, így újrafelhasználhatóvá teszik.
Tervezési szempontok:A szárítószer (pl. szilikagél, aktivált alumínium-oxid) megválasztása a szükséges harmatponttól és az üzemi körülményektől függ. A regenerálás történhet hőmentesen, egy adag szárított levegő felhasználásával, vagy fűthető, külső hőforrás segítségével. A rendszer kialakításának biztosítania kell a hatékony regenerációt a szárítás hatékonyságának megőrzése érdekében, miközben minimalizálja az energiafogyasztást.
Funkció:Ezek az összetevők nélkülözhetetlenek a szárítási folyamat során lecsapódó folyékony víz eltávolításához, különösen a hűtött és elfolyósító szárítókban.
Tervezési szempontok:A nedvességleválasztók hatékonysága kritikus fontosságú, hogy megakadályozzák a víz visszajutását a légáramba. Centrifugális, koaleszcens vagy más típusú szeparátorok használhatók, amelyek mindegyike sajátos hatékonysági és nyomásesési jellemzőkkel rendelkezik, amelyeket figyelembe kell venni.
Funkció:A kilépő levegő minőségének biztosítása érdekében a szárítókat gyakran szűrőkkel és tisztítókkal szerelik fel, amelyek eltávolítják a részecskéket, olajgőzöket és a szagokat a sűrített levegőből.
Tervezési szempontok:A szűrők és tisztítók kiválasztásának meg kell felelnie az alkalmazás tisztasági követelményeinek. A karbantartáshoz való hozzáférés és a szűrőelemek egyszerű cseréje fontos tervezési szempont, amelyet figyelembe kell venni.
Funkció:A modern szárítók gyakran tartalmaznak kifinomult vezérlőrendszereket a szárítási folyamat nyomon követésére és beállítására, így biztosítva az optimális teljesítményt és energiahatékonyságot.
Tervezési szempontok:A vezérlőrendszernek felhasználóbarátnak kell lennie, és képesnek kell lennie a szárító működésének beállítására a változó körülmények, például a légáramlás vagy a környezeti hőmérséklet változásai alapján. Az üzemirányítási rendszerekkel való összekapcsolhatóság és integráció szintén előnyökkel járhat a felügyelet és a karbantartás terén.
A mi gyárunk
Hangzhou Risheng Dekontamináló Equipment Co., Ltd. egy sűrített levegő kezelési (szűrés, szárítás és tisztítás) megoldásokat kínáló saját kutatás-fejlesztési (K+F), gyártási, értékesítési és szolgáltatási képességekkel. A Risheng 1992-ben alakult, és azóta is folyamatosan ragaszkodik a "Minőség az első és a folyamatos innováció" fejlődési irányához.

Tanúsítványok
az Ipartestület alelnöke; ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer akkreditáció hazai és nemzetközi szinten; CE tanúsítvány az Európai Unióban; A brit AEA és a német TÜV.









GYIK








