10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

Semua yang perlu Anda ketahui tentang proses pneumatic conveying

Lihat bagaimana Anda bisa menciptakan proses pneumatic conveying yang lebih efisien.
3D images of blowers in cement plant
Tutup
Pengering udara

Jajaran lengkap pengering udara bertekanan

Jajaran pengering udara bertekanan dari kami melindungi sistem dan proses Anda secara andal, ekonomis, serta hemat energi.

Melindungi sistem dan proses udara bertekanan

Udara yang mendapat perlakuan mencegah korosi jaringan pipa, pembusukan produk, dan kegagalan prematur peralatan pneumatik

Menjaga kualitas produk akhir Anda

Jajaran lengkap produk dengan titik embun dari +3 hingga -70 °C untuk memastikan kualitas udara yang benar untuk aplikasi Anda

Pengering udara yang hemat energi

Semua pengering udara bertekanan dirancang untuk bekerja dengan cara yang paling hemat energi dan ramah lingkungan, dan dengan demikian membantu mengurangi jejak karbon

Ada air di sistem udara bertekanan Anda?

Mengapa ada air dalam kompresor saya?

Ini terjadi hampir di mana-mana, tetapi dapat berdampak serius pada sistem udara bertekanan Anda dan kualitas produk akhir. Penyebab terbentukanya air dalam sistem udara bertekanan. Bila udara diberi tekanan, kondensasi pun terbentuk. 
Faktor-faktor berikut menentukan jumlah air: 

  • Kondisi saluran masuk 
  • Kualitas udara sekitar 
  • Tekanan 

Udara hangat dan lembap memiliki kandungan kelembapan yang lebih tinggi, yang berarti lebih banyak air yang keluar dari kompresor. Udara bertekanan mengandung lebih sedikit air pada tekanan yang lebih tinggi sehingga lebih mudah dikeringkan. Bayangkan spons yang direndam dengan air; semakin diperas, semakin sedikit air di dalamnya.

Mengapa perlu menambahkan pengering udara ke sistem udara bertekanan?

Pengering udara bertekanan MDG

Banyak alat dan peralatan yang digerakkan oleh udara bertekanan tidak tahan air atau kelembapan. Banyak proses yang menggunakan udara bertekanan merupakan produk yang tidak tahan air atau kelembapan.Sesuai dengan siklus kompresi, air bebas sering kali terbentuk di dalam sirkuit udara bertekanan.

Udar bertekanan yang tidak diproses, yang mengandung kontaminan gas, cairan, dan gas, memiliki risiko besar karena dapat merusak sistem udara dan hasil produk Anda. Kelembapan adalah salah satu komponen utama udara tak diolah yang bisa menyebabkan masalah berikut: 

  • Air di dalam sistem udara bertekanan sering menyebabkan korosi yang mengakibatkan karat terbentuk di dalam sistem udara bertekanan. Partikel karat tersebut akan dilepaskan dan diangkut melalui sistem udara bertekanan. Korosi pada instrumen yang dijalankan dengan udara atau gas memberikan nilai pengukuran yang salah, menyebabkan gangguan atau mematikan proses sistem. 
  • Hal ini juga menyebabkan keausan dan kerusakan pada bagian dalam saluran udara bertekanan, yang mengakibatkan lubang dan menyebabkan kebocoran udara, sehingga tekanan pun berkurang. Artinya Anda rugi energi dan uang. 
  • Hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan alat udara bertekanan dan dapat menyebabkan kontaminasi produk yang diproses. Air atau kelembapan bebas dalam sistem udara bertekanan dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri atau kelembapan dapat diserap oleh produk yang diproses, sehingga mengakibatkan penyimpangan kualitas dan kerusakan produk. Sebagai contoh: Hal ini dapat menurunkan kualitas warna, adhesi, dan hasil akhir cat yang diaplikasikan menggunakan udara bertekanan. Produk Anda pun dapat ditolak dan mempengaruhi laba Anda. 
  • Air dapat membeku dalam saluran kontrol saat cuaca dingin sehingga mengakibatkan kegagalan fungsi pada kontrol.

Bagaimana cara kerja pengering udara?

Pengering udara menghilangkan uap air dari udara.
Masing-masing sistem pengering- pengering desikanpengering berpendingin, dan pengering membranmemiliki tekniknya tersendiri.

Pengukuran udara bertekanan kering setelah pemrosesan dikenal sebagai "titik embun". Semakin rendah temperatur titik embun, semakin sedikit jumlah uap air di udara. Titik embun berarti suhu aktual ketika kondensasi dimulai. Contohnya, jika titik embun adalah -40 C°, ini berarti kondensasi terjadi hanya jika suhu udara bertekanan mencapai -40 C°.

Serba-serbi pengering udara bertekanan

Bagaimana cara memilih pengering udara yang benar untuk kompresor udara saya?

Memilih pengering udara yang tepat untuk kompresor Anda. Penting untuk menentukan persyaratan kelembapan untuk peralatan Anda sebelum memilih pengering udara.

Loading...

Apa maksud pengering udara penggerak kecepatan variabel?

Pengering penggerak kecepatan variabel (VSD/Variable Speed Drive) memangkas biaya energi sistem udara bertekanan sekaligus mampu menghasilkan udara pada titik embun yang rendah secara konstan. Sistem ini mengontrol kecepatan kompresor agar sesuai dengan permintaan udara Anda.

Loading...

Unduh laporan resmi kami mengenai pengering udara bertekanan

Jenis-jenis pengering udara

Temukan jajaran lengkap pengering udara bertekanan kami:

  • Pengering udara desikan
    - Pengering udara desikan menara kembar: pengering bebas panas, pengering udara pembersih blower, pengering pembersih tanpa udara blower, pengering panas kompresi, pengering pembersih panas
    - Pengering drum putar
  • Pengering udara berpendingin (juga dikenal sebagai refrigeran)
  • Pengering udara membran

Jajaran lengkap pengering udara bertekanan

explainer icon