Описание магистральных фильтров и элементов DSF
Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от
25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
-общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до
0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
-микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до
0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
-угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
Характеристики магистральных фильтров и элементов DSF
Модель
|
Производительность м3/ч
|
Размеры (мм)
|
Резьба
|
Элемент
|
Кол-во
|
A
|
B
|
C
|
D
|
APF23 DSF (APF23DSF)
|
35
|
234
|
18
|
80
|
75
|
1/4"
|
APE26 DSF (APE26DSF)
|
1
|
APF53 DSF (APF53DSF)
|
60
|
234
|
18
|
80
|
75
|
3/8"
|
APE26 DSF (APE26DSF)
|
1
|
APF63 DSF (APF63DSF)
|
60
|
234
|
18
|
80
|
75
|
1/2"
|
APE26 DSF (APE26DSF)
|
1
|
APF73 DSF (APF73DSF)
|
90
|
234
|
18
|
80
|
75
|
1/2"
|
APE70 DSF (APE70DSF)
|
1
|
APF79 DSF (APF79DSF)
|
120
|
328
|
23
|
104
|
98
|
1/2"
|
APE78 DSF (APE78DSF)
|
1
|
APF83 DSF (APF83DSF)
|
120
|
328
|
23
|
104
|
98
|
3/4"
|
APE78 DSF (APE78DSF)
|
1
|
APF93 DSF (APF93DSF)
|
220
|
328
|
23
|
104
|
98
|
3/4"
|
APE91 DSF (APE91DSF)
|
1
|
APF103 DSF (APF103DSF)
|
220
|
328
|
23
|
104
|
98
|
1"
|
APE91 DSF (APE91DSF)
|
1
|
APF113 DSF (APF113DSF)
|
360
|
612
|
34
|
154
|
150
|
1"
|
APE110 DSF (APE110DSF)
|
1
|
APF129 DSF (APF129DSF)
|
540
|
612
|
34
|
154
|
150
|
1 1/4"
|
APE123 DSF (APE123DSF)
|
1
|
APF133 DSF (APF133DSF)
|
700
|
612
|
34
|
154
|
150
|
1 1/2"
|
APE123 DSF (APE123DSF)
|
1
|
APF143 DSF (APF143DSF)
|
800
|
744
|
45
|
196
|
195
|
2"
|
APE140 DSF (APE140DSF)
|
1
|
APF163 DSF (APF163DSF)
|
1300
|
744
|
45
|
196
|
195
|
2"
|
APE160 DSF (APE160DSF)
|
1
|
APF173 DSF (APF173DSF)
|
1500
|
737
|
56
|
215
|
210
|
2 1/2"
|
APE170 DSF (APE170DSF)
|
1
|
APF193 DSF (APF193DSF)
|
2200
|
904
|
56
|
215
|
210
|
3"
|
APE190 DSF (APE190DSF)
|
1
|
Купить магистральный фильтр KSI DSF
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар.
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы KSI.
Сколько стоит потеря перепада давления?
Сколько я могу сэкономить, если минимизирую потерю давления?
Субмикофильтр SMA (0,01 микрона, 0,01 мг/м3)
Основа расчета: 0,15 € / кВтч, 6000 часов работы в год, мощность компрессора 37 кВт.
Основа содержания: Чем ниже потеря перепада давления, тем ниже необходимая мощность компрессора, тем ниже потери энергии.
Экономия на снижении производительности компрессора на 1% = 100 мбар = 37 кВт / 100 x 1 x 0,15 € / кВтч x 6000 ч / год = 333 € / год