过滤后的压缩空气通过阀门 A 进入在线干燥剂填充的干燥塔 1。上流干燥使干燥剂能够从气流中去除水分。清洁、干燥的压缩空气通过 E 排出,供给空气系统。塔 2 上的阀门 B 关闭,通过消声器将空气减压到大气中。阀门 D 和 F 打开,加热器打开。高效鼓风机吸入环境空气并将其送入加热器。环境气流通过阀门 F 并向下流过塔 2 中的潮湿干燥剂,在离开阀门 D 之前收集水蒸气。一旦干燥剂完全解吸,加热器就会关闭。阀门 D 关闭,塔 2 重新加压。一旦能源管理系统控制器确定塔 1 已完全饱和,阀门 B 将打开,塔 2 将在线干燥气流,阀门 A 将关闭。操作将切换,塔 1 将再生。
测量范围 -30 至 +30 °C tpd (-22 至 +86 °F tpd ) 准确度 ±4 K (-30 至 -20 °C tpd / -22 至 -4 °F tpd ) ±3 K (-20 至 -10 °C tpd / -4 至 14 °F tpd ) ±2 K (-10 至 0 °C tpd / 14 至 32 °F tpd ) ±1 K (>0 °C tpd />32 °F tpd ) 传感器 Testo 湿度传感器(带特殊跟踪湿度调节功能)和 NTC 温度传感器
备注:包含 1 终身(20 年)保修。请联系您当地的代表了解详情。2 根据欧洲平均电力成本 14.86 欧元/100 千瓦时(来源 CIDEM,基于 Eurostat 提供的数据(“重点统计”,环境与能源)在成本较高的国家,节约更为显著。3 自动排水和压差指示器是限制因素。如需达到 104°C 的温度能力,请订购不带自动排水和压差指示器的组件。4 最大压力额定值适用于 54°C 的温度。请咨询工厂以了解高温下的最大压力额定值。5 浮子排水管正常运行所必需的。6 在订购号后输入适当的字母以表示滤芯的等级。例如:5/150-19-DX、200-35-BX。7 DPI 在 0-5 psi 差压范围内敏感。8 自动排水器不随附包含型号 CI 滤芯的组件。
效率经济 压缩空气成本占总电力成本的 40% 以上。阿特拉斯·科普柯希望帮助您减少开支。我们的 GA VSD(变速驱动)压缩机可根据空气需求调整压缩机容量,从而将能源成本降低 35%,并将压缩机总生命周期成本 (LCC) 降低 22%。由此产生的能源节约对环境产生了重大影响,体现了阿特拉斯·科普柯致力于为子孙后代保障健康未来的决心。
一致的出口压力露点:行业领先的干燥剂床 • 工业级活性氧化铝干燥剂珠提供更大的表面积和高抗压强度,从而延长床的使用寿命 • 大型干燥剂床确保 4.8 秒的接触时间..... 允许干燥器入口处的湿润饱和空气干燥至所需的露点。• 工业级干燥剂确保在预期的 3 至 5 年干燥剂床使用寿命内保持最佳性能。• 大流量扩散器确保通过床的均匀流量分布并消除沟流 • 塔的尺寸使得通过床的空气速度不会使干燥剂流化,从而防止床移动和干燥剂扬尘 • 上流干燥允许水和重污染物在进入塔时从气流中掉落,从而保护床免受污染。这样当塔减压时,可以轻松排出污染物 • 可清洁的不锈钢流量扩散器/支撑筛网以及独立的填充和排水口,方便更换干燥剂
压缩空气泡沫于 20 世纪 70 年代在德克萨斯州开发,是一种在水资源极其稀缺的地区扑灭草原火灾的创新方法。该系统结合了两种技术,一种是降低水的表面张力的药剂,另一种是压缩空气,以产生更大的灭火剂体积。表面张力降低使水作为灭火剂更有效,这是通过将少量 A 类泡沫浓缩物引入水流中来实现的。然后将压缩空气注入溶液中以膨胀泡沫,产生大量泡沫气泡,以提供更大体积的灭火剂,这种灭火剂能够粘附在垂直表面上并流过水平表面,形成绝缘层。泡沫气泡比普通水更能有效地吸收热量,无论是固体流还是小液滴的形式。CAFS 可以从手持管线和主流设备中排放。