Princípio de funcionamento
Ele opera por meio de um design de torre dupla. O ar comprimido flui por uma torre, onde o dessecante absorve a umidade do ar. Simultaneamente, a segunda torre passa por regeneração. O processo de regeneração ocorre purgando uma pequena porção do ar seco da torre ativa e passando-o pelo dessecante na torre de regeneração, que remove a umidade presa. Este ciclo alterna entre as duas torres, garantindo secagem contínua sem a necessidade de entrada de calor.
Principais características
Eficiência Energética: Como o sistema não depende de calor externo para regeneração, ele consome menos energia em comparação a secadores aquecidos. Isso o torna uma solução econômica para indústrias com demandas de ar comprimido baixas a moderadas.
Design compacto: A ausência de aquecedores e componentes associados permite um design mais compacto, tornando os secadores de ar adequados para instalações com espaço limitado.
Desempenho confiável: O uso de dessecantes de alta qualidade garante desempenho consistente, com a capacidade de atingir pontos de orvalho extremamente baixos. Essa confiabilidade é crucial em aplicações sensíveis, onde a umidade pode comprometer a qualidade do produto ou danificar o equipamento.
Baixos requisitos de manutenção: Com menos peças móveis e sem elementos de aquecimento, eles têm manutenção relativamente baixa. Inspeção regular e substituição do material dessecante são as principais atividades de manutenção, levando a custos operacionais mais baixos.
Ecologicamente correto: A ausência de geração de calor durante o processo de secagem reduz o impacto ambiental do sistema, diminuindo a pegada de carbono geral.
Especificação técnica
| Modelo | Capacidade | Instalado | Dimensão mm | Peso | Ar | Recomendado | Recomendado | |||
| m³/min | CFM | Potência (kW) | L | W | H | (kg) | Conexão | Modelo de pré-filtro | Modelo Pós-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 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | 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 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | 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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Condições Classificadas |
Faixa de trabalho |
Disponível |
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Pressão de trabalho: 0.7MPag / 100psig |
Pressão máxima de trabalho: 1.0MPag / 145psig |
Pressão mais alta acima de 1.0MPag / 145psig |
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Temperatura de entrada: 38 graus / 100 ℉ |
Temperatura máxima de entrada: 50 graus / 122 ℉ |
PDP -20 grau / -4 ℉ e -70 grau / -100 ℉ |
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Temperatura ambiente: 38 graus / 100 ℉ |
Temperatura ambiente máxima: 40 graus / 104 ℉ |
Maior capacidade |
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PDP:-40 grau / -40 ℉ |
Recipiente ou tubulação de aço inoxidável |
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Embarcações GB, ASME, PED, etc. |
Fatores de correção
Capacidade real (m³/min)=Capacidade nominal × KA × KB
| Pressão de trabalho (KA) | MPAG-Português | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| Psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| PCP | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Temperatura de entrada (KB) | grau | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| Financiamento | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. O que torna os secadores de ar sem calor altamente eficientes na remoção de umidade?
Eles usam dessecantes de alta qualidade para remover até os menores traços de umidade do ar comprimido, alcançando pontos de orvalho extremamente baixos, ideais para aplicações críticas como produção farmacêutica, fabricação de eletrônicos e embalagens de alimentos.
2. Como eles funcionam sem uma fonte de calor externa?
Eles usam o processo de adsorção, onde a umidade é absorvida pelo material dessecante, e uma parte do ar seco é usada para regenerar o dessecante, eliminando a necessidade de calor externo e reduzindo o consumo de energia.
3. Os secadores de ar sem calor podem fornecer operação contínua?
Sim, eles utilizam um sistema de torre dupla que alterna entre as fases de secagem e regeneração. Isso garante que uma torre esteja sempre operacional, fornecendo um suprimento contínuo de ar seco mesmo durante a regeneração.
4. Eles são adequados para diversos ambientes industriais?
Absolutamente. Eles são altamente adaptáveis e podem funcionar eficientemente em vários ambientes, de plantas petroquímicas a hospitais, onde o ar ultra-seco é essencial para garantir a segurança do equipamento e a qualidade do produto.
5. Por que eles são considerados econômicos para aplicações de baixo fluxo?
Para fluxo de ar comprimido baixo a médio, eles são mais econômicos porque evitam o custo adicional de energia de secadores aquecidos, ao mesmo tempo em que mantêm a remoção eficaz de umidade, tornando-os ideais para cenários de baixo fluxo.
6. Quais indústrias se beneficiam mais com o uso de secadores de ar?
Indústrias como farmacêutica, alimentos e bebidas, eletrônica, aeroespacial e saúde se beneficiam dos secadores de ar devido à sua capacidade de fornecer ar seco e sem umidade, essencial para manter a integridade do produto e garantir a longevidade do equipamento.


