Chladicí sušička stlačeného vzduchu RDX, max. provozní tlak 16 bar, průtok 0,4-1,8 m³/min
Prodejní cenaOd 2.827,00 zł Běžná cena 3.177,00 złZákladní cenaChladicí sušička stlačeného vzduchu RDX, max. provozní tlak 14 bar, průtok 2,4-4,1 m³/min
Prodejní cenaOd 4.490,00 zł Běžná cena 5.045,00 złZákladní cenaChladicí sušička stlačeného vzduchu RDX, max. provozní tlak 14 bar, průtok 5,2-7,7 m³/min
Prodejní cenaOd 7.275,00 zł Běžná cena 8.174,00 złZákladní cenaChladicí sušička stlačeného vzduchu RDX, max. provozní tlak 14 bar, průtok 10-18 m³/min
Prodejní cenaOd 11.718,00 zł Běžná cena 13.167,00 złZákladní cenaChladicí sušička stlačeného vzduchu RDX, max. provozní tlak 14 bar, průtok 20-36 m³/min
Prodejní cenaOd 22.649,00 zł Běžná cena 25.448,00 złZákladní cena
Jak správně vybrat chladicí sušičku a tlakový rosný bod
Chladicí sušičky patří mezi nejčastěji používané sušičky stlačeného vzduchu v dílnách a průmyslu. Řízeně ochlazují stlačený vzduch. Ten nejprve klesne pod svůj rosný bod, část obsažené vodní páry zkondenzuje a lze ji odvést jako kapalinu. Následně se stlačený vzduch znovu ohřeje a s výrazně nižším obsahem vodní páry je přiveden do rozvodu stlačeného vzduchu.
Aktuální sortiment pokrývá průtoky od 0,4 do 36 m³/min. V závislosti na velikosti jsou určeny pro maximální provozní tlaky 14, respektive 16 bar. Pro správný výběr však nestačí porovnat pouze jmenovitý průtok kompresoru s označením sušičky. Rozhodující je také to, jakého tlakového rosného bodu musí být dosaženo za skutečných provozních podmínek.
Co znamená tlakový rosný bod?
Tlakový rosný bod je teplota, na kterou lze stlačený vzduch při aktuálním provozním tlaku ochladit, než začne kondenzovat stále obsažená vodní pára. Je tedy přímým ukazatelem obsahu zbytkové vlhkosti ve stlačeném vzduchu. Čím nižší je tlakový rosný bod, tím sušší je stlačený vzduch.
Tlakový rosný bod například +3 °C neznamená, že stlačený vzduch opouští sušičku při teplotě +3 °C. Znamená to spíše, že dokud se stlačený vzduch při působícím tlaku v navazujícím rozvodu neochladí přibližně na +3 °C nebo níže, neměl by ze zbývající vodní páry vznikat nový kondenzát. Pokud však potrubí vychladne pod tuto hodnotu, může se voda znovu vysrážet.
Proč je +3 °C dostačující pro mnoho dílen a průmyslových zařízení
Aktuální chladicí sušičky jsou za referenčních podmínek navrženy na tlakový rosný bod přibližně +3 °C. Pro vedení stlačeného vzduchu uvnitř běžně temperovaných výrobních hal a dílen je tento rozsah často dostačující. Vedení tam zpravidla zůstávají výrazně nad úrovní tlakového rosného bodu.
Jiná situace nastává, pokud jsou vedení stlačeného vzduchu v zimě vedena nevytápěnými prostory nebo venkovním prostředím. Mohou-li potrubí nebo spotřebiče vychladnout na teploty kolem 0 °C nebo nižší, tlakový rosný bod +3 °C nestačí k bezpečnému vyloučení rizika kondenzace nebo zamrznutí. Pro takové aplikace se často používají adsorpční sušičky s výrazně nižšími tlakovými rosnými body.
Tlakový rosný bod není totéž co atmosférický rosný bod
Tlakový rosný bod se výslovně vztahuje ke stlačenému vzduchu pod provozním tlakem. Při expanzi vzduchu na atmosférický tlak se mění vztah mezi obsahem vody a rosným bodem. Tlakový rosný bod sušičky stlačeného vzduchu by proto neměl být zaměňován s běžným venkovním nebo pokojovým rosným bodem.
Stejně tak teplota vzduchu naměřená na displeji nebo na potrubí není automaticky tlakovým rosným bodem. Pro spolehlivé stanovení vlhkosti je nutné vhodné měření rosného bodu.
Referenční podmínky a skutečný výkon
Jmenovité výkony aktuálních chladicích sušiček se uvádějí podle definovaných referenčních podmínek. U zařízení RDX se jmenovité průtoky vztahují k podmínkám kolem provozního tlaku 7 bar, teploty vstupujícího stlačeného vzduchu +35 °C a okolní teploty +25 °C. Za těchto podmínek se uvádí tlakový rosný bod přibližně +3 °C.
Pokud výrazně vzroste vstupní nebo okolní teplota, případně je sušička zatížena vyšším průtokem, musí odvádět více tepla a vlhkosti. Tím klesá její využitelná kapacita a skutečně dosažitelný tlakový rosný bod může být vyšší. V produktových údajích se proto pro méně příznivé mezní podmínky uvádějí odpovídajícím způsobem vyšší tlakové rosné body až kolem +10 °C.
Chladicí sušičku nevybírejte pouze podle m³/min
✅ stanovit maximální skutečný průtok
✅ zohlednit provozní tlak zařízení
✅ ověřit teplotu vstupujícího stlačeného vzduchu za kompresorem a dochlazovačem
✅ počítat s nejvyšší okolní teplotou v místě instalace
✅ porovnat nejnižší teplotu v navazujícím rozvodu s tlakovým rosným bodem
✅ stanovit požadovanou kvalitu stlačeného vzduchu pro danou aplikaci
0,4 až 36 m³/min pro různé velikosti zařízení
Aktuální sortiment je rozdělen do několika výkonnostních oblastí: 0,4 až 1,8 m³/min pro kompaktní zařízení, 2,4 až 4,1 m³/min pro střední potřebu stlačeného vzduchu, 5,2 až 7,7 m³/min pro větší dílny a průmyslová zařízení a také 10 až 18 a 20 až 36 m³/min pro vysoké kontinuální průtoky vzduchu. Rozhodující je vždy výkon sušičky potřebný za skutečných podmínek.
Kombinace cyklonového odlučovače, filtrů a chladicí sušičky
Chladicí sušička je součástí kompletní úpravy stlačeného vzduchu. Volný kondenzát lze odstranit již před sušičkou pomocí cyklonového odlučovače. Vhodné filtry snižují obsah částic a olejových aerosolů. Chladicí sušička následně zajišťuje vlastní snížení vlhkosti na definovaný tlakový rosný bod. Pokud jsou navíc požadovány velmi nízké zbytkové obsahy oleje, lze za sušení a jemnou filtraci zařadit ještě adsorbér s aktivním uhlím.
Chladicí sušička, nebo adsorpční sušička?
Pro mnoho běžných aplikací v dílnách a průmyslu je chladicí sušička ekonomicky i technicky vhodná. Pokud jsou však zapotřebí tlakové rosné body výrazně pod 0 °C, například kvůli venkovním rozvodům, riziku zamrznutí nebo zvlášť citlivým procesům, je vhodnější technologií adsorpční sušička. Výběr by proto neměl vycházet pouze z ceny, ale především z požadovaného tlakového rosného bodu.
Koupit chladicí sušičku
Kdo si chce koupit chladicí sušičku, měl by kromě průtoku znát požadovaný tlakový rosný bod a skutečné provozní podmínky. Zvlášť důležité jsou vstupní teplota, okolní teplota, provozní tlak a nejnižší teplota v pozdějším rozvodu stlačeného vzduchu. Tak lze předejít tomu, aby byla nominálně dostatečně velká sušička za skutečných podmínek přetěžována nebo aby dosažený tlakový rosný bod nebyl pro danou aplikaci dostatečně nízký.