Tiskarstvo in papir
- Stabilnih 45-65 % RH prepreči zvijanje in valovanje polov
- Boljša registracija barv, manj zastojev na stroju
- Odprava statike pri visokohitrostnih linijah
Visokotlačna suha megla za proizvodne hale - stabilna relativna vlaga, hlajenje hal, vezava prahu, odprava statike in vonjav. Brez mokrih površin, desetina energije parnih sistemov. En sistem: vlaga, hlajenje, prah, vonjave.
Nobena konkurenčna rešitev na trgu ne pokrije vsega hkrati: para le vlaži in halo greje, klima le hladi, odsesovanje le veže prah. sTorks vse funkcije združi v eni napeljavi.
Tipalo relativne vlage in temperature samodejno vzdržuje ciljno vlago v proizvodnji (npr. 45-65 % za tisk, 65-85 % za tekstil) ne glede na letni čas in ogrevanje. Sistem se vklopi šele ob padcu vlage pod nastavljeno mejo in preneha ob doseženi vrednosti, zato vlaga ne niha - higroskopni materiali ohranijo maso, obliko in trdnost, izmet zaradi zvijanja, krčenja in pokanja pa upade.
Izhlapevanje vode odvzame toploto zraku in halo ohladi za −4 do −16 °C, odvisno od vstopne temperature in vlage. Vsaka 15 µm šoba pri izhlapevanju odvzame zraku približno 2 kW toplote - hlajenje je stranski učinek vlaženja, zato ne dodaja toplote v halo kot parni sistemi in izboljša delovne pogoje poleti brez visokih stroškov klimatizacije.
Megla predhladi vstopni zrak kondenzatorjev, hladilnih agregatov in sistemov za vpih svežega zraka. Nižja temperatura vstopnega zraka dvigne izkoristek in hladilno moč naprav ter zniža njihovo porabo energije - posebej v vročih poletnih dneh, ko so agregati najbolj obremenjeni in najmanj učinkoviti.
Fina megla veže lebdeči prah v zraku: kapljice povečajo maso delcev, ki se hitreje posedejo. To zniža koncentracijo prahu v celotni hali, izboljša kakovost zraka in vidljivost ter zmanjša tveganje eksplozije prahu tam, kjer je to relevantno. Dopolnjuje lokalno odsesovanje pri viru - ne nadomesti ga.
Suh zrak je izolator, zato se statična elektrika kopiči, ustavlja stroje, kvari elektroniko in privlači prah. Stabilna relativna vlaga nad ~45 % naravno odvede naboj s površin in materialov - manj zastojev na hitrih linijah, manj napak pri montaži občutljivih komponent in manjše iskrilno tveganje.
Megla veže in nevtralizira vonjave v proizvodnih halah, na komunalnih in reciklažnih postajah ter pretovornih linijah. Kapljice zajamejo hlapne delce v zraku in jih posedejo, po potrebi z dodatkom nevtralizatorjev - kar zmanjša neprijeten vonj v objektu in okolici brez agresivnega prezračevanja.
Ko ogrevanje in prezračevanje pozimi izsušita zrak pod 30 % relativne vlage, se to pozna na materialu in izmetu. Nadzor vlage v proizvodnji ni udobje - je parameter kakovosti, ki ga večina obratov ne meri, dokler ne postane strošek.
Papir se zvija, valovi in poka, registracija barv v tisku uhaja; les se krči in razpoka; preja se trga in prah se dviga. Higroskopni materiali sledijo relativni vlagi zraka - pri prenizki vlagi izgubljajo maso, obliko in trdnost. Tiskarne običajno zahtevajo 55-65 % RH, tekstil 65-85 % RH.
Suh zrak je izolator: statična elektrika ustavlja stroje, kvari elektroniko, privlači prah in je iskrilno tveganje. Lebdeči prah slabša kakovost zraka in izdelka. Stabilna relativna vlaga nad ~45 % odvede naboj naravno in veže prah, da se posede.
Zvit tiskovni pole, počen kos lesa, strgana nit, izsušeno živilo z manjšo maso - vsak je tih strošek. Nadzorovana vlaga zmanjša izmet, ustavljanja strojev in reklamacije, hkrati pa adiabatno hladi halo in izboljša delovne pogoje.
Adiabatno hlajenje zagotavlja prijetnejše delovne pogoje z nadzorovano zračno vlago, nižjo temperaturo in zmanjšanim prašenjem. Takšno okolje izboljšuje udobje zaposlenih ter lahko prispeva k manjši odsotnosti in večji učinkovitosti.
Ciljne relativne vlage in učinki so okvirni - končne vrednosti določimo po meritvah in ogledu obrata.
Visok tlak (90-100 bar) razprši vodo v kapljice 3-20 µm - suho meglo, ki izhlapi v milisekundah. Pri izhlapevanju vsak liter vode odvzame zraku toploto, zato vlaga naraste in temperatura pade, površine pa ostanejo suhe. Tipala vlage in temperature ohranjajo mikroklimo v optimalnem oknu za vsako panogo.
| Delovni tlak | 90-100 bar |
|---|---|
| Velikost kapljice | 3-20 µm (standard 15 µm) |
| Pretok šobe | 0,05 L/min |
| Padec temperature | −4 do −16 °C (adiabatno) |
| Črpalka | 0,75-2,5 kW, visokotlačna |
| Filtracija | 50 µm + 1 µm + UV sterilizacija |
| Hrup | <25 dB pri šobah · <65 dB pri črpalki |
| Krmiljenje | Samodejno, tipala T + RH |
| Cevni razvod | 11 mm večplastna črna cev ali 8 mm nerjaveča cev |
| Standardi | CE · MD · RoHS · EN ISO 22000 |
Higiena pri vlaženju ni pridevnik, ampak specifikacija. Zato jo dokazujemo z merljivimi parametri: večstopenjska filtracija, UV sterilizacija in anti-drip šobe brez kapljanja ob preklopih vode - primerno za živilske obrate in HACCP okolja skladno z EN ISO 22000.
Na trgu prevladujejo zastopniki nemških in švicarskih znamk (parni in dvofluidni sistemi). sTorks sisteme načrtuje in ročno izdeluje v Kranju - z neposrednim inženirskim stikom ter servisom in rezervnimi deli iz Slovenije v nekaj dneh.
Sisteme načrtujemo, izdelujemo in montiramo sami. Neposreden stik z inženirjem, ki pozna vaš projekt - brez posrednikov.
Komponente in šobe preverjene kakovosti, skladne s CE · MD · RoHS · EN ISO 22000.
2 leti garancije, servis 10+ let, rezervni deli iz zaloge. Projektna izvedba z zagonom v nekaj dneh od potrditve.
"En sistem: vlaga, hlajenje, prah, statika, vonjave. Mi rešimo vse štiri hkrati."
sTorks · Kranj · proizvajalec od 2005Ne, če je sistem pravilno dimenzioniran. Pri 90-100 bar nastane suha megla s kapljicami 3-20 µm (standard 15 µm), ki izhlapi v milisekundah, preden doseže tla ali opremo. Anti-drip šobe preprečijo kapljanje ob vklopu in izklopu. Tipalo relativne vlage ohranja vlago v ciljnem oknu, zato površine, izdelki in elektronika ostanejo suhi. Prav odprava statične elektrike, ki jo omogoča stabilna vlaga, dodatno ščiti elektroniko.
Adiabatno hlajenje zniža temperaturo zraka za −4 do −16 °C, odvisno od vstopne temperature in relativne vlage - v vročem in suhem zraku je učinek največji, v že vlažnem zraku manjši. Vsaka 15 µm šoba pri izhlapevanju odvzame zraku približno 2 kW toplote. Hlajenje je stranski učinek izhlapevanja, zato ne dodaja toplote v halo kot parni sistemi.
Šoba porabi približno 0,05 L/min vode. Elektriko porablja le visokotlačna črpalka 0,75-2,5 kW, odvisno od velikosti sistema. Za primerjavo: za 50 kg vlage na uro parni sistem porabi približno 37 kW električne ali plinske energije, visokotlačni adiabatni sistem pa 1,5-2,5 kW (samo črpalka). Razliko pomnožite s svojo ceno elektrike, da dobite letni prihranek.
Ne nadomesti lokalnega odsesovanja pri viru, ampak ga dopolnjuje. Fina megla veže lebdeči prah v zraku - kapljice povečajo maso delcev, ki se hitreje posedejo. To zmanjša koncentracijo prahu v celotni hali, izboljša kakovost zraka in zmanjša tveganje eksplozije prahu v panogah, kjer je to relevantno. Odsesovanje pri stroju in vezava prahu v prostoru se najbolje kombinirata.
Da. Voda gre skozi filtracijo 50 µm + 1 µm in UV sterilizacijo, anti-drip šobe pa preprečujejo kapljanje ob preklopih (npr. intervali 10 s vklop / 10 s izklop). Sistem je zasnovan skladno z EN ISO 22000 in primeren za HACCP okolja. Nerjaveče komponente in higienska zasnova omogočajo uporabo v predelavi in skladiščenju živil, kjer je nadzor vlage ključen za maso, videz in rok trajanja izdelkov.
Vlaženje je potrebno prav pozimi, ko ogrevanje izsuši zrak in relativna vlaga pade pod 30 %. Sistem deluje celo leto; za zimsko obratovanje uporabimo ogrevane in izpraznljive dele razvoda ter zaščito črpalne postaje pred zmrzaljo. Krmiljenje s tipali temperature in vlage samodejno vzdržuje ciljno relativno vlago ne glede na letni čas.
Dvofluidni sistemi (stisnjen zrak + voda) so nekoč bili standard. Danes so najdražji način vlaženja: stisnjen zrak je najdražja energija v obratu, dvofluidne šobe pa ga porabljajo, dokler sistem deluje, mašenje šob je konstantno. Visokotlačno vlaženje samo z vodo doseže isti učinek z drobcem energije in brez mašenja šob.
Obstoječi razvod pogosto lahko ohranimo ali ga fazno nadomestimo, tako da proizvodnja teče naprej. Črpalno postajo umestimo v tehnični prostor, linije šob pa nad cone, kjer je vlaga potrebna.
Pošljite podatke o obstoječem sistemu in porabi stisnjenega zraka. Izmerimo dejansko rabo, izračunamo prihranek energije in vračilno dobo ter pripravimo predlog zamenjave.
Parno vlaženje vodo prevre - porabi približno 750 W električne ali plinske energije na vsak kg/h vlage in pri tem greje halo. Adiabatno vlaženje vodo izhlapi pri okoli desetini te električne porabe in halo pri tem hladi. Primerjava adiabatnega in parnega vlaženja je zato najprej energetska.
| ParnoElektrično / plinsko | Stisnjen zrakDvofluidno | Visokotlačno adiabatnosTorks | |
|---|---|---|---|
| Poraba energije | ~750 W na kg/h vlage - vodo je treba prevreti | Visoka - tekoč kompresor za stisnjen zrak | Nizka - samo črpalka 0,75-2,5 kW (~1/10 parne) |
| Stranski učinek | Greje halo (dodaja toploto) | Hrup in kondenzat | Hladi halo (−4 do −16 °C) |
| Vzdrževanje | Kotel, prevodnost vode, apnenec | Kompresor, olje, dva medija | Filtri + UV, en medij (voda) |
| Kje je smiselno | Sterilna okolja (farmacija) | Obstoječe, zastarelo | Proizvodne hale, tisk, les, tekstil, živila, logistika |
Pri 50 kg vlage na uro parni sistem porabi okoli 37 kW, visokotlačni adiabatni pa 1,5-2,5 kW (samo črpalka). Razliko pomnožite s svojo ceno elektrike in urami obratovanja - to je letni prihranek. Para ostaja smiselna v sterilnih okoljih; v proizvodnih halah zmaga adiabatno vlaženje.
Povejte nam za kakšno halo gre, kaj proizvajate in kateri sistem imate zdaj.