ОСУШИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
| Модель | RDP 20 |
| Расход несжатого воздуха | 20 Нм^3/ч |
| Производительность | 330 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 385х465х606 мм |
| Мощность | 150 Вт |
| Воздушное соедиение | G 3/8" BSP-F |
| Модель | RDP 35 |
| Расход несжатого воздуха | 35 Нм^3/ч |
| Производительность | 580 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 385х465х606 мм |
| Мощность | 150 Вт |
| Воздушное соедиение | G 3/8" BSP-F |
| Модель | RDP 50 |
| Расход несжатого воздуха | 50 Нм^3/ч |
| Производительность | 830 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 385х465х606 мм |
| Мощность | 180 Вт |
| Воздушное соедиение | G 3/8" BSP-F |
| Модель | RDP 75 |
| Расход несжатого воздуха | 75 Нм^3/ч |
| Производительность | 1250 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 385х465х606 мм |
| Мощность | 250 Вт |
| Воздушное соедиение | G 3/8" BSP-F |
| Модель | RDP 100 |
| Расход несжатого воздуха | 100 Нм^3/ч |
| Производительность | 1650 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 385х465х606 мм |
| Мощность | 360 Вт |
| Воздушное соедиение | G 3/8" BSP-F |
| Модель | RDP 140 |
| Расход несжатого воздуха | 140 Нм^3/ч |
| Производительность | 2300 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 417х468х807 мм |
| Мощность | 460 Вт |
| Воздушное соедиение | G 1" BSP-F |
| Модель | RDP 180 |
| Расход несжатого воздуха | 180 Нм^3/ч |
| Производительность | 3000 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 417х468х807 мм |
| Мощность | 590 Вт |
| Воздушное соедиение | G 1" BSP-F |
| Модель | RDP 235 |
| Расход несжатого воздуха | 235 Нм^3/ч |
| Производительность | 3900 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 417х468х807 мм |
| Мощность | 840 Вт |
| Воздушное соедиение | G 1" BSP-F |
| Модель | RDP 300 |
| Расход несжатого воздуха | 300 Нм^3/ч |
| Производительность | 5000 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 548х590х916 мм |
| Мощность | 1200 Вт |
| Воздушное соедиение | G 1 1/4" BSP-F |
| Модель | RDP 380 |
| Расход несжатого воздуха | 380 Нм^3/ч |
| Производительность | 6300 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 548х590х916 мм |
| Мощность | 1400 Вт |
| Воздушное соедиение | G 1 1/4" BSP-F |
| Модель | RDP 480 |
| Расход несжатого воздуха | 480 Нм^3/ч |
| Производительность | 8000 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 548х590х916 мм |
| Мощность | 1900 Вт |
| Воздушное соедиение | G 1 1/4" BSP-F |
| Модель | RDP 600 |
| Расход несжатого воздуха | 600 Нм^3/ч |
| Производительность | 10000 л/мин |
| Напряжение питания | 1/230/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 548х710х1058 мм |
| Мощность | 1900 Вт |
| Воздушное соедиение | G 2" BSP-F |
| Модель | RDP 750 |
| Расход несжатого воздуха | 750 Нм^3/ч |
| Производительность | 12500 л/мин |
| Напряжение питания | 3/400/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 548х710х1058 мм |
| Мощность | 2700 Вт |
| Воздушное соедиение | G 2" BSP-F |
| Модель | RDP 950 |
| Расход несжатого воздуха | 950 Нм^3/ч |
| Производительность | 15800 л/мин |
| Напряжение питания | 3/400/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 548х710х1058 мм |
| Мощность | 3800 Вт |
| Воздушное соедиение | G 2" BSP-F |
| Модель | RDP 1150 |
| Расход несжатого воздуха | 1150 Нм^3/ч |
| Производительность | 19000 л/мин |
| Напряжение питания | 3/400/50 ф/V/Гц |
| Физические размеры (ШхДхВ) | 703х815х1438 мм |
| Мощность | 3700 Вт |
| Воздушное соедиение | G 2 1/2" BSP-F |
Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха - RDP
Влагоотделитель холодильного типа. Эффективная очистка магистрали сжатого воздуха от влаги.

Сжатый воздух содержит загрязняющие вещества, такие как вода, масло и твердые частицы, которые необходимо удалить или уменьшить до уровня в соответствии с конкретными требованиями по применению.
Стандарт ISO 8573-1 определяет классы чистоты / качества воздуха (концентрация загрязняющих веществ в системе сжатого воздуха).
Влажность (содержание водяного пара) выражается в единице измерения: Точка Росы под Давлением (PDP), где Точка росы - это температура, при которой воздух на 100% насыщен влагой.
Когда температура воздуха снижается до или ниже точки росы, происходит конденсация.
Снижение содержания воды до точки росы под давлением + 3 ° C обычно достигается с помощью рефрижераторных осушителей.
RDP рефрижераторные осушители разработаны для эффективного удаления воды из сжатого воздуха, таким образом понижая точку росы до + 3°C.
Осушение достигается путём охлаждения, которое происходит внутри высокоэффективного и ультракомпактного трёхфазного теплообменника.
В первой фазе (теплообменник воздух-воздух) горячий и влажный воздух на входе предварительно охлаждается холодным выходящим воздухом.
Во второй фазе в теплообменнике (воздух-хладогент) происходит интенсивная конденсация воды за счет охлаждения воздуха хладогентом.
Весь конденсат отделяется от основного потока сжатого воздуха на третьем этапе с помощью встроенного демистера (каплеуловителя).
Проверенная и прочная конструкция обеспечивает эффективную и надежную работу, быструю установку и простое обслуживание.
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ОСУШИТЕЛЕЙ RDP
Контроллер. Панель управления содержит иинформацию, необходимую для управления осушителем. На панели установлена кнопка включения питания, дисплей с отображением точки росы и аварийным сигналам.
Электронный конденсатоодводчик. Интегрированный электронный конденсатоотводчик EMD 12 производит полностью автомати-ческий сброс конденсата без потерь воздуха.Специальный самоочищающийся клапан прямого действия обеспечивает надежную работу, предохраняя от накопления загрязнений. EMD 12 оснащен сигналом тревоги, светодиодным индикатором, кнопкой тестиро-
вания и емкостным датчиком уровня конденсата.
Реле низкого / высокого давления. Реле низкого / высокого давления устройства управления, которые используются для контроля безопасности. Компрессор останавливается путем отключения питания двигателя компрессора каждый раз, когда давление хладагента становится черезмерным. Это необходимо для предотвращения возможного повреждения оборудования. Наличие переключателя зависитот размера осушителя.
Тепловой выключатель. Термовыключатель контролирует температуру нагнетания компре-ссора. Если эта температура слишком высокая, это означает, что компрессор перегревается, что может привести к повреждению его внутренних компонентов. В зависимости от емпературы
предпринимаются профилак-тические меры, приводящие к отключению питания компрессора.
Клапан горячего газа. Основное назначение перепускно-го клапана горячего газа предотвращение замерзания конденсата на поверхности испарительной катушки, когда система работает при экстрема-льно низкой нагрузке.
Встроенный теплообменник. Горячий влажный воздух поступает в воздушный теплообменник. Затем воздух проходит через испаритель, также известный как теплообменник типа «воздух-холодильный агент». Температура воздуха снижается, в результате чего водяной пар конденсируется в жидкость. Жидкость непрерывно сливается и собирается в сепараторе для удаления с помощью устройства для слива конденсата.
Эффективная система охлаждения. Холодильный компрессор представляет собой насос в системе; газ, поступающий из испарителя (сторона низкого давления), сжимается до давления конденсации (сторона высокого давления).
Компрессор. Высокоэффективный поршневой компрессор хладагента обеспе-чивает циркуляцию системы хладагента. Компрессор имеет инновационную конструкцию с пониженным расходом электроэнергии и высоким уровнем надежности.


Основные компоненты
1. Теплообменник
a) Теплообменник воздух / воздух - предварительное охлаждение
b) Испаритель воздух / хладагент
c) Демистер
2. Вход сжатого воздуха - влажный
3. Вход сжатого воздуха - сухой
4. Компрессор
5. Испаритель
6. Обходной клапан горячего газа
7. Газовой фильтр
8. Расширительный клапан или капиллярная трубка
9. Электронный конденсатоотводчик
10. Контроллер
Эксплуатация
Функционирование рефрижераторного осушителя можно разделить на два независимых контура:
КОНТУР СЖАТОГО ВОЗДУХА
Теплый и влажный сжатый воздух поступает в трехступенчатый теплообменник. В первой фазе «воздух-воздух» (а) поступающий воздух предварительно охлаждается холодным воздухом на выходе. Эта фаза важна с точки зрения энергосбережения, а также для стабильной работы всей системы. Во-второй фазе «воздух-хладагент» (б) воздух охлаждается холодным хладагентом. В этой фазе водяной пар конденсируется в жидкую воду. В третьей фазе «демистер» (с) отделяет всю жидкую воду от воздушного потока. Холодный сухой воздух затем попадает в «первую фазу» (а), где он снова нагревается горячим воздухом на входе. Помимо функции энергосбережения эта фаза обеспечивает выход из осушителя достаточно теплого сухого воздуха, и предотвращает конденсацию на внешней стороне нижнего трубопровода. Конденсат отводится из системы через электронный конденсатоотводчик.
КОНТУР ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА
Циркуляция газообразного хладагента в контуре обеспечивается высоко эффективным компрессором с герметичной конструкцией (4). Компрессор поднимает давление газа, который затем охлаждается и сжижается в конденсатор (5). Электрический вентилятор на конденсаторе может управляться датчиками температуры и давления. Жидкий хладагент затем течет через капиллярную трубку или термостатический расширительный клапан (8), который действует как измерительное устройство для снижения давления хладагента. Cнижение давления является расчетной функцией для достижения целевой температуры внутри испарителя (более низкое давление = более низкая температура). Фильтр (7) который установлен после измерительного устройства забирает примеси и обеспечивает надежную работу системы. Хладагент под низким давлением в газообразной форме затем снова входит в компрессор.
RDP осушители работают по принципу «нецикличности», который означает, в случае работы осушителя без нагрузки например,отсутствие потока или низкий поток на входе сжатого воздуха) «перепускной клапан горячего газа» (6) выделит часть горячего газообразного хладагента (со нагнетательной стороны компрессора) обратно в сторону всасывания компрессора. В результате давление испарения/температура будет соответствовать заводским настройкам.
В случае высокой температуры нагнетания «тепловой выключатель» останавливает компрессор до устранения повреждения. В зависимости от размера осушителя предполагается дополнительная комплектация устройствами безопасности / защиты (например, реле низкого давления, реле высокого давления) установливаются на контуре газообразного хладагента.
Небольшие осушители оснащены базовым контроллером, который в основном контролирует точку росы сжатого воздуха. Большие осушители оснащены с более мощными контроллерами, обеспечивающими расширенный контроль и функции мониторинга.
===ВНИМАНИЕ===
В заказе, который будете оставлять здесь или на нашей е-почте, уточняйте Ваши реквизиты и полное наименование желаемого компрессора, либо при заказе запчастей - тип Вашего компрессора (поршневой или винтовой), модель и год выпуска целиком (написана на жестяном шильдике на ресивере у поршневых или на левом боку коробки у винтовых компрессоров) и список необходимых запчастей или расходников.
Тогда мы в кратчайшие сроки отправим счет, подберем все необходимые Вам запчасти и после оплаты отправим любым доступным способом. Так Вы сэкономите своё время и быстрее получите Ваш заказ.
* Комплектация товара может отличаться от представленной на сайте или в рекламе. Перед заказом уточняйте актуальную комплектацию у наших Менеджеров.
===ВНИМАНИЕ===
















