Design affidabile
Le sfere di ceramica di supporto utilizzate nella parte inferiore della torre di adsorbimento distribuiscono uniformemente il flusso d'aria; in questo modo, l'essiccante può essere protetto dall'ammollo e ha anche una maggiore durata; insieme allo speciale divisore di flusso in acciaio inossidabile, la perdita di pressione può essere notevolmente ridotta.
L'essiccante ad alte prestazioni appositamente progettato consente di ottenere il miglior punto di rugiada.
Una gamma completa di configurazioni standard per valvole pneumatiche ad alte prestazioni; quando sono in funzione, l'affidabilità e la perdita di pressione sono significativamente migliori rispetto alle valvole a pellicola e alle elettrovalvole.
Configurazione della protezione multipla del riscaldatore elettrico, migliorando notevolmente l'affidabilità. Controllo della valvola di controllo del gas standard con filtro antipolvere e olio ad alta efficienza.
Varie opzioni di controllo
La configurazione standard prevede l'utilizzo di un controller PLC affidabile.
PLC opzionale Siemens e ABB o touch screen ecc.
Siamo in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti in termini di comunicazione, collegando I/O RS485, Profibus o Modbus a Ethernet.
Risparmio energetico
Il sistema di controllo dipendente dal carico LDCS garantisce le migliori prestazioni e allo stesso tempo controlla con precisione la perdita di aria di spurgo; rispetto al tipo di controllo a tempo di ciclo fisso, LDCS potrebbe far risparmiare almeno l'8% del consumo energetico complessivo.
Il sistema DPOS-Dew Point Operation può ritardare il tempo di assorbimento in caso di carico instabile; DPOS potrebbe far risparmiare almeno il 75% del consumo energetico complessivo.
(LDCS: Sistema di controllo dipendente dal carico)
(DPOS: sistema operativo del punto di rugiada)
Specifica tecnica
| Modello | Capacità | Installato | Dimensioni mm | Peso | Aria | Consigliato | Consigliato | |||
| metri cubi/min | CFM | Potenza (kW) | L | W | H | (kg) | Connessione | Modello prefiltro | Modello post-filtro | |
| 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 | Diametro DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | Diametro 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 | Diametro interno DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | Diametro interno DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | Diametro interno 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 |
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Condizioni nominali |
Campo di lavoro |
Disponibile |
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Pressione di esercizio: 0.7MPag / 100psig |
Pressione massima di esercizio: 1.0MPag / 145psig |
Pressione più alta sopra 1.0MPag / 145psig |
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Temperatura di ingresso: 38 gradi / 100 ℉ |
Temperatura massima di ingresso: 50 gradi / 122 ℉ |
PDP -20 grado / -4 ℉ e -70 grado / -100 ℉ |
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Temperatura ambiente: 38 gradi / 100 ℉ |
Temperatura ambiente massima: 40 gradi / 104 ℉ |
Maggiore capacità |
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PDP: -40 grado / -40 ℉ |
Recipiente o tubazione in acciaio inox |
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Navi GB, ASME, PED, ecc. |
Fattori di correzione
Capacità effettiva (m³/min)=Capacità nominale × KA × KB
| Pressione di esercizio (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| PCP (CFP) | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Temperatura di ingresso (KB) | grado | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |


