Мембранный осушитель - устройство и принцип действия.
Если вы хотите ознакомиться с конструкцией мембранного осушителя и его принципом действия, а также детально изучить все преимущества и недостатки, - рекомендуем посмотреть наш короткий, но достаточно информативный видео ролик, где мы разбираем все основные аспекты, связанные с мембранными осушителями, и доходчиво отвечаем на часто задаваемые вопросы. Наиболее популярные модели представлены на нашем сайте в разделе Мембранные осушители.
Прежде чем начать разбираться с вопросом, что же такое мембранный осушитель и как он работает, давайте постараемся вспомнить, для чего вообще нам нужно осушать сжатый воздух. Уже достаточно давно известно, что избыточное содержание влаги в сжатом воздухе может стать причиной появления целого ряда проблем, например:
- сокращение срока службы пневмооборудования и пневмоинструментов;
- снижение рабочих характеристик оборудования;
- увеличение брака при изготовлении продукции;
- снижение качества предлагаемых услуг (покраска, пескоструй и т.д.);
- увеличение стоимости планового технического обслуживания;
- сокращение срока службы трубопроводов из-за коррозии и многое другое.
Чтобы раз и навсегда забыть про все эти проблемы, решение которых, разумеется, требует немалых финансовых затрат, необходимо использовать осушители сжатого воздуха. Наиболее востребованными типами осушителей на сегодняшний день являются холодильные и адсорбционные. Мембранные же пользуются меньшей популярностью. Далее вы узнаете почему. Но сначала разберемся с конструкцией и принципом действия.
Конструкция и принцип действия мембранного осушителя.

Принцип действия мембранного осушителя на самом деле очень прост: влажный сжатый воздух после компрессора поступает в корпус осушителя через входной патрубок. Как уже говорилось ранее, внутри корпуса у нас расположены специальный микротрубки, которые имеют разную пропускную способность для молекул воды и для воздуха. Именно благодаря этому свойству микротрубок сжатый воздух беспрепятственно проходит вдоль всего осушающего модуля, а молекулы воды скапливаются с внешней стороны трубок и удаляются из осушителя за счет продувки уже сухим воздухом, после чего насыщенный влагой воздух в виде водяного пара отводится через специальные отверстия на корпусе осушителя.

Преимущества и недостатки.
Преимуществ на самом деле очень много.
+ возможность получения низких значений точки росы (до -40°С);
+ малый вес и габариты;
+ не требует подвода электричества;
+ не требует обслуживания;
+ максимальная надежность и простота в работе;
+ не шумит.
А вот и те самые недостатки, из-за которых осушители мембранного типа пока не могут похвастаться такой же популярностью, как холодильные и адсорбционные.
- малая пропускная способность: до 2.5 кубометров в минуту;
- чувствителен к качеству подаваемого воздуха. Если в осушитель подать воздух ниже классом чистоты чем первый - осушитель сразу забьется и выйдет из строя;
- если осушающий модуль забился, почистить или поменять его уже нельзя;
- есть потери сжатого воздуха (от 10% до 30%), которые нужны для продувки мембран;
- стоимость. Нельзя говорить о том, что цена очень высокая, но и доступными эти осушители также не являются;
- зависимость эффективности осушения от температуры входящего воздуха и его давления. Чем выше температура и ниже давление, тем ниже будет эффективность осушения.
Что мы и имеем в итоге.
Мембранные осушители действительно эффективно удаляют водяные пары из сжатого воздуха и отличаются простотой и высокой надежностью, так как в конструкции нет движущихся деталей и элементов. И даже несмотря на относительно малую пропускную способность мембранных осушителей они являются отличной альтернативой адсорбционным осушкам, когда появляется необходимость осушения малых объемов сжатого воздуха. К сожалению, далеко не на всех предприятиях есть возможность постоянно контролировать качество подаваемого в осушитель воздуха, особенно это касается компаний, работающих в России.