- Skuteczna ochrona sprzętu: Wysokowydajne filtry koalescencyjne z filtracją cząstek stałych do 0,5 ppm, > 3 mikronów przy 100%, oraz od 0,1 do 3 mikronów przy 99,98%. Klasa 2: skuteczne usuwanie oleju – 2 ppm na wejściu = 0,01 ppm na wyjściu – 10 ppm na wejściu = 0,05 ppm na wyjściu
- Niższe zużycie energii: Konstrukcja charakteryzująca się niskim spadkiem ciśnienia (około 35 mb w porównaniu ze średnią wartością 448 mb dla filtrów konwencjonalnych) pozwala obniżyć koszty energii i stanowi ekonomiczne rozwiązanie w zakresie osuszania sprężonego powietrza
- Wszechstronność zastosowania: Skuteczny w przypadku wszystkich popularnych smarów mineralnych i syntetycznych
- Klasa 2: skuteczne usuwanie oleju – 2 ppm na wejściu = 0,01 ppm na wyjściu – 10 ppm na wejściu = 0,05 ppm na wyjściu
- Maksymalizacja czasu sprawności: Zwiększone bezpieczeństwo procesu, które ogranicza skutki katastrofalnych awarii separatorów powietrza i oleju
- Wydłużenie żywotności sprzętu: Wysokiej jakości, bezobsługowe filtry wydłużają żywotność elementów nawet do 10 lat
- Rzeczywiste oszczędności: spadek ciśnienia bliski zeru oraz niewielkie wymagania konserwacyjne, co przekłada się na niskie koszty energii

JAK TO DZIAŁA
Powietrze zanieczyszczone aerozolami smarów mineralnych lub syntetycznych oraz wody przedostaje się do obudowy modułu NL...
1 – Powietrze przepływa poziomo przez głębokie złoże filtracyjne
2 – Cząstki o wielkości poniżej mikrona osadzają się na poszczególnych włóknach złoża i łączą się, tworząc kropelki
3 - W miarę przemieszczania się kropelek przez złoże filtracyjne powiększają się one, a ich masa powoduje, że opadają na dno obudowy
4 - Niska prędkość wewnętrzna zapobiega ponownemu porywaniu oleju, a duża powierzchnia zapewnia bardzo niski spadek ciśnienia przez cały okres eksploatacji wkładu. Długi czas przebywania w głębokim złożu filtracyjnym zapewnia najwyższą skuteczność koalescencji. Do odprowadzania smaru i wody gromadzących się na dnie obudowy można stosować automatyczne lub ręczne spusty
5 — Aby zintegrować moduł NL z systemem sprężonego powietrza, wystarczy podłączyć go do sieci sprężonego powietrza i spustu — nie jest wymagane zasilanie elektryczne. Do każdego modelu dołączone są odpływy bezstratne.

Model | Numer modelu filtra (EMEIA) (CCN) | Przepustowość (Nm³/h) | Przepustowość (m³/min) | Rozmiar przyłącza (A), (B) (in) | Otwór spustowy (C) (in) | Masa (kg) | Wymiar (D) (mm) | Wymiar (E) (mm) | Wymiar (F) (mm) | Wymiar (G) (mm) | Wymiar (wys.) (mm) | Wymiary objętościowe (i) |
F210INLM | 17933082 | 210 | 3.5 | 2" BSPP | 1" BSPP | 205 | 353 | 370 | 1075 | 330 | 180 | 57 |
F430INLM | 17933083 | 430 | 7.2 | 2" BSPP | 1" BSPP | 205 | 353 | 370 | 1075 | 330 | 180 | 57 |
F850INLM | 17933084 | 850 | 14.2 | DN 80 PN16 | 1" BSPP | 234 | 353 | 367 | 1736 | 330 | 180 | 114 |
F1360INLM | 17933085 | 1360 | 22.7 | DN 80 PN16 | 1" BSPP | 239 | 353 | 367 | 1736 | 330 | 180 | 114 |
F1870INLM | 17933087 | 1870 | 31.2 | DN 80 PN16 | 1" BSPP | 297 | 397 | 394 | 1837 | 355 | 185 | 160 |
F2550INLM | 17933088 | 2550 | 42,5 | DN 100 PN16 | 1" BSPP | 349 | 448 | 394 | 1840 | 381 | 190 | 205 |
F3220INLM | 17933089 | 3220 | 53.7 | DN 100 PN16 | 1" BSPP | 551 | 601 | 434 | 1924 | 457 | 210 | 380 |
F4070INLM | 17933090 | 4070 | 67.8 | DN 100 PN16 | 1" BSPP | 560 | 601 | 434 | 1924 | 457 | 210 | 380 |



