Zuverlässiges Design
Patentierter Prozess von Risheng;
Optimierte Keramikunterstützung an der Adsorptionsturmbasis
Die hochwertigen unterstützenden Keramikkugeln, die am Boden des Adsorptionsturms platziert sind, erfüllen eine entscheidende Funktion. Sie erleichtern eine gleichmäßige Verteilung der Luft - Fluss innerhalb des Turms. Diese gleichmäßige Luft - Fluss schützt nicht nur den Austrockner vor direkter Auswirkungen und potenziellem Einweichen, sondern erweitert auch die Lebensdauer erheblich. In Kombination mit einem einzigartig konstruierten Kohlenstoff - Stahlflussverteiler wird der Druckverlust während der Lufttrocknung erheblich minimiert.
Premium - Grade -Austrocknung für den überlegenen Taupunkt
Das im Lufttrockner verwendete speziell formulierte Hochleistungs -Austrockner ist so ausgelegt, dass er den optimalen Taupunkt erreicht. Durch fortschrittliche chemische Zusammensetzung und physikalische Strukturdesign kann es die Feuchtigkeit aus der Druckluft effektiv adsorbieren und trockene Luft liefern, die den strengsten industriellen Anforderungen entspricht.
Renommiertes Gebläse mit zuverlässigem Betrieb
Der Lufttrockner ist mit einem gut bekannten Markengebläse ausgestattet. Dieses Gebläse wird für seine zuverlässige Leistung und seinen geringen Energieverbrauch gefeiert. Das fortschrittliche Design und die hohen Qualitätskomponenten sorgen für einen stabilen Betrieb über lange Zeiträume. Mit effizienten Luft -Umzugsfähigkeiten kann die erforderliche Luftstromquote im System beibehalten und gleichzeitig minimaler Energie verbraucht werden, wodurch die Gesamtbetriebskosten des Lufttrockners gesenkt werden.
Langlebige pneumatische Ventile mit verbesserter Leistung
Die pneumatischen Ventile im Lufttrockner werden aus speziellen Materialien mit hervorragender thermischer Stabilität hergestellt. Durch die Einführung von Doppelmagnetventilen werden die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Ventile erheblich verbessert. Diese Ventile können mit hoher Temperatur und hohen Druckumgebungen ohne signifikante Leistungsverschlechterung standhalten.
Hohe Effizienzfiltration für pneumatische Ventile
Als Standardmerkmal verfügt der Lufttrockner mit einem hohen Effizienzöl, der entfernt und staubte, entfernen den Filter für die pneumatischen Ventile. Dieser Filter entfernt effektiv Ölnebel- und Staubpartikel aus der Druckluft, bevor er die Ventile erreicht. Durch das Verhindern dieser Verunreinigungen schützt es die Ventile vor Schäden und Blockaden, um sicherzustellen, dass der langfristige Betrieb und die Verringerung der Wartungsanforderungen reduziert werden.
Stabile pneumatische Rohrleitungen mit Qualitätsmaterial
Die pneumatische Rohrleitung im Lufttrockner besteht aus 316L -Edelstahl als Standardkonfiguration. Dieser Edelstahl mit hoher Klasse bietet einen hervorragenden Korrosionsbeständigkeit, um die Integrität des Rohrleitungssystems auch in harten industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Es kann dem Druck und der mit der Druckluft verbundenen chemischen Exposition standhalten und eine lange und zuverlässige Verbindung für die verschiedenen Komponenten des Lufttrockners bilden.
Verschiedene Kontrolloptionen
Die Standardkonfiguration verwendet zuverlässiger SPS -Controller.
Optionale Siemens und ABB Brand SPS oder Touchscreen usw.
Wir können verschiedene Kundenanforderungen für die Kommunikation erfüllen und RS485 E/A, Profibus oder Modbus mit Ethernet verbinden.
Energiesparend
Das LDCS-Ladungs-Dependent-Steuerungssystem sorgt dafür, dass die Leistung am besten ist. In der Zwischenzeit könnte LDCs im Vergleich zum Zyklus-Zeitsteuerungsart den Spitzluftverlust genau kontrollieren.
Das DPOS-DEW-Punktbetriebssystem kann die Adsorptionszeit unter instabiler Belastung verzögern. DPOS könnte mindestens 75% umfassenden Energieverbrauch einsparen.
(LDCS: Lastabhängiges Steuerungssystem)
(DPOS: TEW -Punkt -Betriebssystem)
Technische Spezifikation von rsxb -150 ~ rsxb -2000 Serie Blower Spülmittelregeneration Drucklufttrockner
| Modell | Luft | Kapazität | Installiert | Demession mm | Gewicht | Empfohlen | Empfohlen | |||
| Verbindung | m³/min | CFM | Macht (KW) | L | W | H | (kg) | Vorfiltermodell | Nachfiltermodell | |
| 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 |
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Bewertungsbedingungen |
Arbeitsbereich |
Durchdrungen |
![]() |
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Arbeitsdruck: 0. 7mpag / 100psig |
Max. Arbeitsdruck: 1. 0 mpag / 145psig |
Höherer Druck über 1. 0 mpag / 145psig |
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Einlasstemperatur: 38 Grad / 100 ℉ |
Max. Einlasstemperatur: 45 Grad / 113 ℉ |
Zero Spül aus dem Modell RSXB -180 |
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Umgebungstemperatur: 38 Grad / 100 ℉ |
Max. Umgebungstemperatur: 40 Grad / 104 ℉ |
PDP -20 Grad / {-4 ℉ und -70 Grad / {{3} ℉ |
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PDP: -40 Grad / -40 ℉ |
Höhere Kapazität |
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Stahlgefäß oder Rohrleitungen |
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GB, ASME, PED usw. |
Korrekturfaktoren
Tatsächliche Kapazität (m³/min)=Nennkapazität × Ka × KB
| Arbeitsdruck (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 |
| Einlasstemperatur (KB) | Grad | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


