Ein Druck bis zu 25 bar wird normalerweise als "niedriger Druck" angesehen. Der Druck von 25 bar bis 50 bar gilt als "mittlerer Druck", während alles über 50 bar als "Hochdruck" gilt.
PARTIKELKONZENTRATION
Während der Kompression steigt die Konzentration der festen Teilchen signifikant an. Zum Beispiel, wenn wir ein konstantes Volumen haben und wenn wir den Druck von Umgebungsdruck auf 7 bar erhöhen, wird die Konzentration der festen Partikel um das 8-fache steigen. Dies ist bereits ein enormer Anstieg von Feststoffpartikeln, aber dennoch fast nichts im Vergleich zu einer Konzentrationserhöhung auf 400 bar Überdruck, wo die Feststoffpartikelkonzentration 401 mal höher ist als die Konzentration bei Umgebungsdruck.
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V = konstant
(Umgebungsdruck)
PARTIKELKONZENTRATION: 1
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V = konstant
(7barg)
PARTIKELKONZENTRATION: 8
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V = konstant
(400barg)
PARTIKELKONZENTRATION: 401
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WASSERDAMPFGEHALT BEI HOCHDRUCK
Wir haben bereits erwähnt, dass die Kompression die Konzentration von festen Partikeln erhöht, aber nicht den maximalen Wassergehalt beeinflusst, der allein durch die Lufttemperatur bestimmt wird. Wenn wir die Luft mit 100% relativer Luftfeuchtigkeit bei 35 ° C bis 7 bar bar komprimieren, werden ca. 0,3 l Wasser während der Befüllung von 1 m3 Reservoir bei konstanter Temperatur kondensiert. Die Menge an kondensiertem Wasser wird auf 15,6 l steigen, wenn das gleiche Reservoir bis 400 bar bei konstanter Temperatur gefüllt wird. Daraus ergibt sich, dass bei Hochdruckanwendungen deutlich mehr Wasser kondensiert und aus dem System entfernt werden muss.
Wenn wir jedoch 100% relative Luftfeuchtigkeit bei 1 bar Überdruck haben und wenn wir den Druck auf die Umgebung reduzieren, wird die gleiche Menge an Wassermolekülen über das 2-fache des größeren Volumens verteilt, was 50% relative Feuchtigkeit und dementsprechend einen niedrigeren Taupunkt ergibt.
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1m3
(Umgebungsdruck, 35 °C)
WASSERDAMPFGEHALT: 39 g
KONDENSIERTES WASSER: 39 g
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1m3
(7barg, 35 °C)
WASSERDAMPFGEHALT: 39 g
Kondenswasser: 273 g
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1m3
(400barg, 35 °C)
WASSERDAMPFGEHALT: 39 g
Kondenswasser: 15.600 g
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ZYKLONABSCHEIDER
 Die Funktionsweise des Zyklonabscheiders beruht auf der Zentrifugalkraft, die dazu führt, dass Aerosole in die Gehäusewand eindringen und Wassertröpfchen auf den Gehäuseboden tropfen, wo das Kondensat abgelassen werden kann. Wesentlicher Bestandteil des Wasserabscheiders ist eine Platte auf der Unterseite, die verhindert, dass bereits abgeschiedenes Kondensat wieder in den Luftstrom im System gelangt. Der Bereich unter der Platte, wo keine Turbulenzen sind, wird als "tote Zone" oder "Ruhezone" bezeichnet. Ein richtig dimensionierter Zyklonabscheider kann 98% Wirkungsgrad bei einem Druckabfall von weniger als 10 mbar erreichen und ist eines der effizientesten Produkte zur Entfernung von bereits verflüssigtem Wasser aus dem System.
VERFÜGBARE LUFTTROCKNER
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NIEDRIGEWR DRUCK
Membran
Kühlung
Adsorption
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MITTLERER DRUCK
/
Kühlung
Adsorption
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HOHER DRUCK
/
/
Adsorption
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OHP Kältetrockner
TYP: Kühlung
DRUCKTAUPUNKT: +3 °C
MATERIAL: Aluminium, Stahl, …
DESIGNDRUCK: 50 barg
BETRIEBSTEMPERATUR: bis zu 65 °C
KAPAZITÄT: bis zu 5.500 Nm3/h
ANSCHLUSS: 3/8“ bis 3“ (DN80)

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HP-DRY PN50
TYP: Adsorption, wärmefrei
DRUCKTAUPUNKT: -40 °C
MATERIAL: Stahl, …
DESIGNDRUCK: 50 barg
BETRIEBSTEMPERATUR: bis zu 65 °C
KAPAZITÄT: bis zu 650 Nm3/h bei 50 barg
ANSCHLUSS: 3/8“ bis 1/2“

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HP-DRY PN100, 250, 400
TYPE: Adsorption, wärmefrei
DRUCKTAUPUNKT: -40 °C
MATERIAL: Stahl, …
DESIGNDRUCK: 100, 250, 400 barg
BETRIEBSTEMPERATUR: bis zu 65°C
KAPAZITÄT: bis zu 1600 Nm3/h bei 400 barg
ANSCHLUSS: 3/8“ bis 1/2“
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