Conception fiable
Procédé breveté de RISHENG;
Les billes en céramique de soutien utilisées au bas de la tour d'adsorption assurent une distribution uniforme du flux d'air, de cette manière, le dessiccant peut être protégé du trempage et également obtenir une durée de vie plus longue, avec un diviseur de débit en acier inoxydable spécialement conçu, la perte de pression peut être considérablement réduite.
Un dessiccant haute performance spécialement conçu peut obtenir le meilleur point de rosée.
Le souffleur célèbre présente des performances fiables et une faible perte d'énergie.
Les vannes pneumatiques sont fabriquées à partir de matériaux spéciaux avec une excellente thermostabilité. En utilisant des électrovannes à double activation, la fiabilité et la durée de vie peuvent être considérablement améliorées.
La configuration standard utilise un filtre à haute efficacité débarrassé de l'huile et de la poussière pour les vannes pneumatiques.
La configuration standard utilise de l'acier inoxydable 304S pour la conduite de tuyauterie pneumatique.
Différentes options de contrôle
La configuration standard utilise un contrôleur PLC fiable.
PLC ou écran tactile de marque Siemens et ABB en option, etc.
Nous pouvons répondre aux différentes exigences des clients en matière de communication, en connectant les E/S RS485, Profibus ou Modbus à Ethernet.
Économie d'énergie
Le système de contrôle dépendant de la charge LDCS garantit que les performances sont optimales et en même temps contrôle la perte d'air de purge avec précision, par rapport au type de contrôle à temps de cycle fixe, LDCS pourrait économiser au moins 8 % de la consommation d'énergie globale.
Le système d'exploitation du point de rosée DPOS peut retarder le temps d'adsorption sous une charge instable, DPOS pourrait économiser au moins 75 % de la consommation d'énergie globale.
(LDCS : Système de contrôle dépendant de la charge)
(DPOS : Système d'exploitation du point de rosée)
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité | Connexions | Eau | Dimensions mm | Poids | Recommandé | ||||
| m³/min | CFM | Air | Eau | Consommation t/h | L | W | H | kg | Modèle de post-filtre | |
| RSXY-60ZP | 6 | 212 | DN50 | 2" | 6.1 | 2000 | 900 | 1900 | 1000 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXY-80ZP | 8 | 282 | DN50 | 2" | 8.2 | 2000 | 900 | 1900 | 1050 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXY-100ZP | 10 | 353 | DN50 | 2" | 10.2 | 2066 | 950 | 1916 | 1151 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXY-120ZP | 12 | 424 | DN50 | 2" | 12.2 | 2066 | 1000 | 2000 | 1250 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXY-150ZP | 15 | 530 | DN65 | 2" | 15.3 | 2165 | 1000 | 2316 | 1550 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXY-200ZP | 20 | 706 | DN65 | 2" | 20.4 | 2225 | 1000 | 2567 | 1640 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXY-220ZP | 22 | 777 | DN65 | 2" | 22.4 | 2325 | 1050 | 2647 | 1900 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXY-250ZP | 25 | 883 | DN65 | 2" | 25.5 | 2325 | 1050 | 2647 | 1980 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXY-350ZP | 35 | 1236 | DN80 | 2" | 35.7 | 2452 | 1250 | 2510 | 2470 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXY-450ZP | 45 | 1589 | DN100 | 3" | 45.9 | 2900 | 1400 | 2690 | 3000 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXY-600ZP | 60 | 2119 | DN100 | 3" | 61.2 | 3100 | 1650 | 2717 | 3800 | RSG-AR-1000F/V2 |
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Conditions nominales |
Plage de travail |
Disponible |
![]() |
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Pression de travail : 0.7MPag / 100psig |
Pression de service max. : 1.0MPag / 145psig |
Pression supérieure à 1.0Mpag / 145psig |
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Température d'entrée : 160 degrés / 320 ℉ |
Température d'entrée max. : 200 degrés / 394 ℉ |
Chauffage d'appoint |
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Température de l'eau de refroidissement : 32 degrés / 90 ℉ |
Température ambiante maximale : 40 degrés / 104 ℉ |
Capacité supérieure |
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Récipient ou tuyauterie en acier inoxydable |
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Navires GB, ASME, PED, etc. |
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Drain à perte nulle |
Facteurs de correction
Capacité réelle (m³/min)=Capacité nominale × KA × KB
| Pression de travail (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 |
| Température de l'eau de refroidissement (Ko) | degré | 25 | 30 | 32 | 35 |
| ℉ | 77 | 86 | 90 | 95 | |
| CFT | 1.33 | 1.11 | 1 | 0.85 |


