Si el aire solo alimenta herramientas neumáticas, un secador por refrigeración suele ser suficiente. Pero cuando el punto de uso son instrumentos de precisión, sistemas de control neumático o equipos de pulverización, o cuando el propio proceso tiene un requisito definido de punto de rocío, el punto de rocío que puede alcanzar un secador por refrigeración puede ya no ser suficiente. Lo que se necesita entonces es el secado por adsorción, que reduce aún más la humedad del aire comprimido y evita el riesgo de condensación y congelación en entornos de baja temperatura.
El secador de regeneración sin calor Fusheng FSD cubre una capacidad de caudal de 1.2–90 m³/min y funciona por regeneración sin calor (adsorción por oscilación de presión). Es uno de los diseños más sencillos de la familia del secado por adsorción, con costos de operación controlables.
Un secador por refrigeración elimina el agua enfriándola y condensándola, y su punto de rocío está limitado por la temperatura de refrigeración: no puede bajar de forma arbitraria. Es más, una vez que la temperatura ambiente cae por debajo de su punto de rocío a presión, el agua líquida puede volver a formarse en la tubería. Para líneas exteriores, talleres de baja temperatura o procesos con requisitos de aire más estrictos, este riesgo es inaceptable. El secado por adsorción se basa en la capacidad de un adsorbente para retener la humedad y puede alcanzar un punto de rocío más bajo, por lo que se vuelve una elección necesaria donde las exigencias son mayores. La diferencia entre ambos es, en esencia, una diferencia en el nivel de calidad de aire requerido: el secado por refrigeración responde si hay agua, mientras que el secado por adsorción responde si hay agua lo suficientemente poca. Comprenda esa línea divisoria y será mucho más fácil evitar sobredimensionar o subdimensionar.
En la práctica de ingeniería, muchos usuarios solo añaden el secado por adsorción después de comprobar que un secador por refrigeración resulta insuficiente, y a menudo terminan reajustando la tubería y recalculando los volúmenes de aire. En lugar de corregir las cosas después, es mejor fijar el punto de rocío objetivo en la etapa de diseño.
En el corazón del secado por adsorción está el adsorbente: a medida que el aire comprimido pasa por una torre de adsorción rellena de desecante, la humedad queda atrapada por el adsorbente y el aire que sale se seca. Tras adsorber cierta cantidad, el desecante se satura y necesita regenerarse antes de poder seguir trabajando. La regeneración sin calor, como su nombre indica, no añade calor; en su lugar, una porción del aire comprimido ya secado se reduce en presión y se hace pasar en sentido inverso por la torre saturada, arrastrando la humedad y expulsándola a la atmósfera.
Como la adsorción y la regeneración se alternan entre dos torres, el equipo suele usar un diseño de doble torre: una torre adsorbe mientras la otra se regenera, conmutadas por un temporizador mediante un grupo de válvulas para ofrecer un suministro de aire continuo. La ventaja de este método es una estructura sencilla sin energía de calentamiento; el costo es que la regeneración consume una parte del aire ya tratado, lo que comúnmente se denomina pérdida de aire de regeneración.
Para entender la regeneración sin calor hay que entender su lógica de compromisos. Consume una parte del aire secado para comprar un punto de rocío más bajo, lo que hace de la relación de pérdida de aire una medida importante para este tipo de equipos. Al seleccionar, el usuario debe sopesar tres cosas: primero, qué punto de rocío tan bajo necesita realmente el proceso, ya que cuanto más exigente sea el punto de rocío, mayor suele ser la pérdida de aire de regeneración; segundo, si el compresor tiene suficiente margen para compensar esa pérdida, ya que dimensionar sobre el caudal nominal puede reducir de forma notable el aire disponible; tercero, si las condiciones de entrada son adecuadas, porque una temperatura de entrada alta aumenta la carga sobre el desecante y acorta su vida útil. Resuelva esto con claridad y la regeneración sin calor entregará su valor en lugar de convertirse en un caso de ahorrar energía usando más aire.
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Secador de regeneración sin calor serie FSD |
| Capacidad de caudal | 1.2–90 m³/min |
| Regeneración | Regeneración sin calor (adsorción por oscilación de presión) |
| Modelos representativos | FSD-10N a FSD-50N |
| Tamaño de entrada / salida | G1 a G1 1/2 |
| Funcionamiento | Dos torres alternando adsorción y regeneración |
La tabla muestra la serie de regeneración sin calor FSD ordenada por capacidad de caudal de menor a mayor, con el sufijo de modelo N que denota unidades de regeneración sin calor y tamaños de entrada/salida que escalan de G1 a G1 1/2. El rango global de capacidad de caudal de 1.2–90 m³/min cubre pequeños puntos de aire y también se extiende a sistemas de suministro de aire medianos y grandes.
El valor del secado por adsorción es que lleva la calidad del aire a un rango que un secador por refrigeración no puede alcanzar. La regeneración sin calor cambia la ausencia de calentamiento y una estructura sencilla por un punto de rocío más bajo, y si eso compensa depende del requisito real de punto de rocío del proceso. Con una cobertura de 1.2–90 m³/min, el secador de regeneración sin calor FSD ofrece una opción probada para este tipo de necesidad.
| Modelo | Capacidad | Nm"/min | Tubería de Aire | Dimensión de Entrada/Salida | Dimensiones mm | KG | Peso | Suministro Eléctrico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD-10N | 1.2 | G1 | 810 | 500 | 1275 | 165 | ||
| FSD-15N | 2.5 | G1 | 810 | 500 | 1325 | 235 | ||
| FSD-2ON | 3.6 | G1 | 810 | 500 | 1675 | 355 | ||
| FSD-30N | 5.0 | G1 1/2 | 1040 | 600 | 1793 | 385 | ||
| FSD-50N | 6.8 | G1 1/2 | 1040 | 600 | 2143 | 480 | ||
| FSD-60N | 8.5 | G2 | 1200 | 600 | 2246 | 600 | ||
| FSD-75N | 10.9 | G2 | 1200 | 600 | 2346 | 755 | ||
| FSD-80N | 12.8 | G2 | 1200 | 600 | 2346 | 755 | Monofásico | |
| FSD-100N | 16.0 | DN65 | 1310 | 774 | 2329 | 775 | 220V | |
| FSD-150N | 22.0 | DN65 | 1410 | 769 | 2390 | 1030 | ||
| FSD-200N | 26.8 | DN80 | 1510 | 818 | 2774 | 1200 | ||
| FSD-250ON | 32.0 | DN80 | 1565 | 815 | 2501 | 1220 | ||
| FSD-300N | 43.5 | DN100 | 1854 | 963 | 2687 | 1640 | ||
| FSD-350N | 53.0 | DN100 | 1900 | 978 | 2707 | 1650 | ||
| FSD-500N | 67.0 | DN125 | 2166 | 1100 | 2869 | 2390 | ||
| FSD-600N | 90.0 | DN125 | 2864 | 1059 | 2857 | 2900 | ||
| Ciclo estándar de 10 minutos; consumo medio de aire ≤14%; contenido de aceite de entrada ≤0.1 ppm | ||||||||
| ·Cuando se requiere un punto de rocío de presión inferior a -40 °C, o la temperatura de aire de entrada supera los 40 °C, debe instalarse un secador por refrigeración aguas arriba del secador de desecante. | ||||||||
| ·Punto de rocío de presión: -20~-40 °C; rango de presión 0.5~1.0 MPa. Para requisitos especiales, contáctenos a Fusheng. |
Tablas de especificaciones oficiales de este producto — haga clic para ampliar







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