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TECNOLOGIA INOVADORA NA
SECAGEM DE COUROS A VÁCUO
 O fundamento da secagem a vácuo é conseguir
uma rápida evaporação da água contida nos
couros mediante o uso de temperatura e depressão
(vácuo), condensando o vapor mediante contato
com superfície resfriada.
 Quanto maior a temperatura e maior o
vácuo, maior a velocidade de evaporação; quanto
maior superfície de contato e o diferencial de
temperatura de evaporação e condensação, maior é
a condensação e a velocidade de secagem.
Como a bomba puxa o
vapor por um extremo,
a condensação se concentra
no terço do condensador mais
próximo da saída, sendo que a
porção do extremo oposto junta
sujeira e não tem eficiência
na condensação. Ao lado, foto
de condensador tradicional
removido para limpeza.
- Com um fornecimento de 2,5m³ por
minuto de água de resfriamento, é
possível condensar de forma eficiente
a água evaporada dos couros, com
diferencial de temperatura de 20 °C
entre a temperatura da mesa e da água
de resfriamento.
- ISTO QUER DIZER QUE É POSSÍVEL
SECAR COUROS A 40° C, OBTENDO
INCREMENTOS DE QUALIDADE E DE
RENDIMENTO DE FORMA EFICIENTE
E ECONÔMICA!
 Bomba de vácuo ROBUSHI de anel líquido com
motor de 30 HP com capacidade de sucção de 720
m³ por hora complementado com booster
mecânico ROBUSHI com motor de 7,5 HP com
sucção de 1160 m³ /hora traz eficiência e
economia de energia na operação.
 Válvulas cortam o vácuo das mesas fechadas no
fechamento de uma nova mesa para obtenção de
vácuo em segundos, acelerando a secagem.
 Estrutura simples, robusta e de baixa manutenção.
Tudo em aço inox, acionamento das mesas por
pistões hidráulicos, duplo sistema de segurança.
BOMBA VÁCUO
ROBUSHI
MOTOR ELÉTRICO
CAPACIDADE
30 HP
720 m³/HORA
BOOSTER MECÂNICO
ROBUSHI
MOTOR ELÉTRICO
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BOMBA HIDRÁULICA MOTOR ELÉTRICO 20 HP
BOMBA ÁGUA
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MOTOR ELÉTRCIO
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10 HP
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TORRE
RESFRIAMENTO 150
RT
CONSUMO ENERGIA
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Secagem a Vácuo Couros

  • 1. TECNOLOGIA INOVADORA NA SECAGEM DE COUROS A VÁCUO
  • 2.  O fundamento da secagem a vácuo é conseguir uma rápida evaporação da água contida nos couros mediante o uso de temperatura e depressão (vácuo), condensando o vapor mediante contato com superfície resfriada.  Quanto maior a temperatura e maior o vácuo, maior a velocidade de evaporação; quanto maior superfície de contato e o diferencial de temperatura de evaporação e condensação, maior é a condensação e a velocidade de secagem.
  • 3. Como a bomba puxa o vapor por um extremo, a condensação se concentra no terço do condensador mais próximo da saída, sendo que a porção do extremo oposto junta sujeira e não tem eficiência na condensação. Ao lado, foto de condensador tradicional removido para limpeza.
  • 4.
  • 5. - Com um fornecimento de 2,5m³ por minuto de água de resfriamento, é possível condensar de forma eficiente a água evaporada dos couros, com diferencial de temperatura de 20 °C entre a temperatura da mesa e da água de resfriamento. - ISTO QUER DIZER QUE É POSSÍVEL SECAR COUROS A 40° C, OBTENDO INCREMENTOS DE QUALIDADE E DE RENDIMENTO DE FORMA EFICIENTE E ECONÔMICA!
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.  Bomba de vácuo ROBUSHI de anel líquido com motor de 30 HP com capacidade de sucção de 720 m³ por hora complementado com booster mecânico ROBUSHI com motor de 7,5 HP com sucção de 1160 m³ /hora traz eficiência e economia de energia na operação.  Válvulas cortam o vácuo das mesas fechadas no fechamento de uma nova mesa para obtenção de vácuo em segundos, acelerando a secagem.  Estrutura simples, robusta e de baixa manutenção. Tudo em aço inox, acionamento das mesas por pistões hidráulicos, duplo sistema de segurança.
  • 11.
  • 12.
  • 13. BOMBA VÁCUO ROBUSHI MOTOR ELÉTRICO CAPACIDADE 30 HP 720 m³/HORA BOOSTER MECÂNICO ROBUSHI MOTOR ELÉTRICO CAPACIDADE 7,5 HP 1160 m³/HORA BOMBA HIDRÁULICA MOTOR ELÉTRICO 20 HP BOMBA ÁGUA QUENTE MOTOR ELÉTRCIO CAPACIDADE 10 HP 84 m³/HORA TORRE RESFRIAMENTO 150 RT CONSUMO ENERGIA TEMP. IDEAL SAÍDA VOLUME Depende altura distância 20 ° C 2,5 m CALDEIRA E CONSUMO DE VAPOR 1,5 TON AQUECIMENTO AGUA 350.000 Kcal/HORA