Desde 1998, a Metalplan é o principal fabricante de secadores da América Latina. Já entregamos mais de quarenta mil desses equipamentos, para empresas de todos os portes, em diversos países.
Nossos secadores de ar comprimido são reconhecidos pela durabilidade, baixa perda de carga e excelente desempenho, em função da utilização standard dos trocadores de calor em alumínio brasado, dos filtros integrados e do filtro coalescente frio, garantindo uma operação extremamente confiável, em total obediência à norma ISO 8573.
Nos secadores Energy Plus, o ar comprimido é resfriado em etapas, até atingir 3°C, conforme a classe [_:4:_] da norma ISO 8573.
Essa temperatura equivale ao ponto de orvalho do ar comprimido.
Ao entrar no secador, a temperatura do ar não deve ultrapassar 38°C¹, preservando o circuito frigorífico de um superaquecimento. Neste momento, ocorre a primeira etapa de filtração por coalescência, que elimina o condensado pré-existente, prejudicial ao desempenho do equipamento.
Em seguida, para economizar energia, o ar atravessa um trocador de calor ar x ar (recuperador), onde é resfriado a 20°C pelo próprio ar comprimido gelado que está saindo do secador.
A próxima fase de resfriamento é a passagem do ar pelo trocador de calor ar x refrigerante (evaporador), onde a temperatura chega a 3°C, seu ponto mais frio, e se realiza a etapa de separação/filtração por coalescência – cold coalescing – fundamental para a alta eficiência do conjunto. Adicionalmente, o Energy Plus possui controles sofisticados², que impedem o resfriamento excessivo do ar comprimido, evitam o risco de congelamento e estabilizam o ponto de orvalho.
Para completar o ciclo de secagem, logo após deixar o pós-filtro coalescente frio, o ar retorna ao trocador ar x ar, onde é reaquecido a cerca de 20°C pelo próprio ar comprimido quente que entra no secador.
1 – Norma ISO 7183-B
2 – Válvula de expansão eletrônica opcional
Veja o que três líderes globais na fabricação de secadores de ar comprimido por refrigeração dizem a respeito da eficiência de separação de condensados com filtros coalescentes no ponto mais frio do secador.
Ao lado da Metalplan, são os únicos no mundo que adotam essa tecnologia. No Brasil, somente a Metalplan disponibiliza esse benefício aos usuários.
O máximo em eficiência energética
O MASTERCONTROL controla e monitora as principais funções do secador de ar comprimido de alta eficiência Energy Plus, para garantir o máximo em confiabilidade, com baixo consumo de energia.
Além disso, efetua a drenagem automática do condensado retido no pré e no pós-filtro.
• contagem regressiva de tempo e mensagens de texto para comunicar todas as manutenções preventivas no secador.
• indica o momento ideal para a substituição dos elementos coalescentes do pré e do pós filtro.
• Histórico de alerta e falhas dos últimos 50 eventos:
• Calibração dos sensores de temperatura e pressão
• Partida/Parada remotas (via cabo)
• Sinal de falha remoto (via cabo)
• Comunicação serial (modbuss)
• Conversão de unidades (°C / °F)
• Calibração dos tempos de purga
• Ajuste de data e hora local
* exceto para modelo MDR-250
• Temperatura do Ponto de Orvalho
• Temperatura de entrada do ar
• Temperatura de condensação
• Temperatura de superaquecimento
• Horímetro
• Alertas de manutenção
• Alertas de falhas
• Alarme sonoro e visual de falhas e manutenção
• Operação silenciosa e livre de vibração.
• Balanceamento permanente.
• Suporta maiores taxas de retorno de líquido.
• Dispensa válvulas de sucção e descarga.
• Eficiência volumétrica~100%.
• Muito mais compacto.
• Comprime em qualquer condição de pressão.
Todos os secadores Energy Plus são projetados para temperaturas elevadas, conforme a norma ISO 7183, opção A2. Isso significa a máxima confiabilidade operacional, mesmo sob as mais severas condições de operação. Os secadores convencionais, projetados para clima temperado, perdem 20% de sua capacidade quando expostos às temperaturas tropicais e equatoriais.
ISO 7183 | opção A1 | opção A2 |
---|---|---|
Temperatura ambiente | 25ºC | 38ºC ![]() |
Temperatura do ar comprimido (na entrada do secador) | 35ºC | 38ºC ![]() |
O usuário deve observar que a sobreposição de alguns parâmetros críticos, como vazão e temperatura, altera o ponto de orvalho e pode comprometer o funcionamento do secador.
Fatores de correção ISO 7183 (A2)
TEMPERATURA AMBIENTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ºC | 25 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 |
fator | 1 | 1 | 1 | 0,93 | 0,86 | 0,79 |
TEMPERATURA DO AR COMPRIMIDO | ||||||
ºC | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 |
fator | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,68 |
PRESSÃO DE OPERAÇÃO | ||||||
bar(e) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
fator | 0,9 | 0,95 | 1 | 1,03 | 1,07 | 1,11 |
GRAUS DE FILTRAÇÃO | M40 coalescente fino |
M20 coalescente ultra fino |
---|---|---|
Residual de óleo (mg/m3) | 0,5 | 0,01 |
Retenção de partículas (µm) | 1,0 | 0,01 |
Eficiência D.O.P. (%) | 99,9 | 99,99 |
A remoção de apenas uma porta lateral permite acesso rápido e prático para substituição dos elementos filtrantes e para todo tipo de manutenção, preventiva ou corretiva.
• Gases ecológicos R134a, R404, R407, R410 e R22.
• Filtros pré-selecionados: facilita a instalação, evita erros de especificação e dispensa tubulações e mão-de-obra.
• Válvula hot gas by-pass, anti congelamento.
• Pintura eletrostática a pó.
• Disponível para alta pressão: 35 bar.
* verifique a disponibilidade por modelo
Pré-filtro coalescente integrado grau M40 | Secador | Pós-filtro coalescente integrado grau M20 | Vazão | Conexão (pol.) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Energia¹ | Condensação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pcm | m3/h | comp. | altura | largura | ||||||||
MFCi-250-M40 | MDR-250 | MFCi-250-M20 | 250 | 425 | L2 | 570 | 760 | 650 | 125 | 220/1/60 | AR | |
MFCi-300-M40 | MDR-300 | MFCi-300-M20 | 300 | 510 | L2 | 1250 | 1600 | 490 | 210 | 220/3/60 380/3/60 440/3/60 |
||
MFCi-400-M40 | MDR-400 | MFCi-400-M20 | 400 | 680 | L2 | 1250 | 1600 | 490 | 215 | |||
MFCi-500-M40 | MDR-500 | MFCi-500-M20 | 500 | 850 | L2 | 1250 | 1600 | 490 | 221 | |||
MFCi-600-M40 | MDR-600 | MFCi-600-M20 | 600 | 1020 | L2 1/2 | 1605 | 1840 | 560 | 321 | |||
MFCi-800-M40 | MDR-800 | MFCi-800-M20 | 800 | 1360 | L2 1/2 | 1605 | 1840 | 560 | 551 | |||
MFCi-1000-M40 | MDR-1000 | MFCi-1000-M20 | 1000 | 1700 | F4 | 1704 | 2050 | 915 | 614 | AR OU ÁGUA | ||
MFCi-1500-M40 | MDR-1500 | MFCi-1500-M20 | 1500 | 2550 | F4 | 1704 | 2050 | 915 | 970 | |||
MFCi-2000-M40 | MDR-2000 | MFCi-2000-M20 | 2000 | 3400 | F4 | 1186 | 2200 | 1473 | 1090 | |||
MFCi-2500-M40 | MDR-2500 | MFCi-2500-M20 | 2500 | 4250 | F4 | 1186 | 2200 | 1473 | 1350 | |||
MFCi-3000-M40 | MDR-3000 | MFCi-3000-M20 | 3000 | 5100 | F6 | 2020 | 2090 | 1473 | 1850 | |||
MFCi-3600-M40 | MDR-3600 | MFCi-3600-M20 | 3600 | 6120 | F6 | 2020 | 2090 | 1473 | 2050 | |||
MFCi-4800-M40 | MDR-4800 | MFCi-4800-M20 | 4800 | 8160 | F6 | 2020 | 2090 | 1473 | 2560 | ÁGUA | ||
MFCi-5800-M40 | MDR-5800 | MFCi-5800-M20 | 5800 | 9860 | F8 | 2230 | 2090 | 1473 | 3100 | |||
MFCi-7200-M40 | MDR-7200 | MFCi-7200-M20 | 7200 | 12240 | F8 | 2860 | 2090 | 1473 | 3920 | |||
MFCi-9600-M40 | MDR-9600 | MFCi-9600-M20 | 9600 | 16320 | F8 | 3280 | 2090 | 1473 | 4860 | |||
L=luva NPT | F=flange ANSI B 16.5 #150 | 1 – Disponíveis também em 50Hz |
classe | PARTÍCULAS SÓLIDAS número máximo de partículas por m³ (d = dimensão da partícula) |
classe | ÁGUA – umidade ponto de orvalho (ºC) |
classe | ÓLEO – concentração total (líquido/aerossol/vapor) (mg/m³) |
||
0,1µm < d ≤ 0,5µm | 0,5µm < d ≤ 1µm | 1µm < d ≤ 5µm | |||||
0 | CLASSE ZERO – como especificado pelo usuário ou pelo fornecedor dos equipamentos e mais rigoroso que a classe 1 | ||||||
1 | ≤ 20.000 | ≤ 400 | ≤ 10 | 1 | -70 | 1 | ≤ 0,01 |
2 | ≤ 400.000 | ≤ 6.000 | ≤ 100 | 2 | -40 | 2 | ≤ 0,1 |
3 | – | ≤ 90.000 | ≤ 1.000 | 3 | -20 | 3 | ≤ 1 |
4 | – | – | ≤ 10.000 | 4 | +3 | 4 | ≤ 5 |
5 | – | – | ≤ 100.000 | 5 | +7 | 5 | — |
Concentração mássica Cp (mg/m3) |
6 | +10 | 6 | — | |||
Água Líquida CW (g/m3) |
|||||||
6 | 0 < Cp ≤ 5 | ||||||
7 | 5 < Cp ≤ 10 | 7 | Cw ≤ 0,5 | 7 | — | ||
8 | — | 8 | 0,5 < Cw ≤ 5 | 8 | — | ||
9 | — | 9 | 5 < Cw ≤ 10 | 9 | — | ||
X | Cp > 10 | X | Cw > 10 | X | > 5 |
A norma ISO 8573 é a referência internacional para sistemas de ar comprimido, com foco no nível de contaminação (pureza).
A norma possui várias classes de qualidade, que atendem múltiplas aplicações na indústria e nos serviços, embora não seja apropriada para respiração humana e uso medicinal.
Publicada em 1991, foi traduzida pela Metalplan em 1992, posicionando o Brasil na vanguarda de sua utilização.
A 3ª edição é de 2010, quando foi introduzida a Classe Zero, com níveis de pureza mais rigorosos do que os encontrados na Classe 1.
SISTEMAS TÍPICOS ISO | classe de qualidade | APLICAÇÕES |
![]() |
[1:6:1]2 | Ar seco, com ponto de orvalho entre 5ºC e 15ºC. Ideal para pequenas vazões e proteção de válvulas, cilindros, ferramentas pneumáticas, automação, jateamento, pintura, etc. |
[1:6:1]2 [1:6:0]2 |
O filtro de carvão ativado elimina odores, com residual de óleo de 0,003 mg/m³, adequado para clínicas odontológicas e aplicações similares, exceto respiração humana. | |
![]() |
[1:4:1] | Este é o sistema de tratamento mais utilizado na indústria. Seu nível de proteção atende a diversos setores, como o automobilístico, plástico, têxtil, papeleiro, mecânico, metalúrgico, etc. |
[1:4:0] | Qualidade similar ao sistema anterior, com eliminação de odores e menor residual de óleo (0,003 mg/m³), importante na geração de N2/O2 e nas indústrias alimentícias, químicas, farmacêuticas, etc. | |
[1:4:0] | Qualidade similar aos dois sistemas anteriores, em termos de “água” e “partículas sólidas”. Atende a Classe Zero para o contaminante “óleo“, com total segurança. |
|
![]() |
[1:2:1] [1:1:1] |
Previne a absorção do vapor quando o ar tem contato direto com materiais higroscópicos (cimento, resinas, alimentos e fármacos em pó ou liofilizados). Evita o congelamento, quando o ar é submetido a temperaturas negativas. Aplicado na geração de gases de altíssima pureza. |
[1:2:1] [1:1:1] |
Baixo ponto de orvalho e máxima retenção de partículas é essencial na fabricação de fibras óticas, chips, instrumentação crítica, siderurgia, reatores nucleares, etc. | |
[1:2:0] [1:1:0] |
Qualidade similar aos dois sistemas anteriores, em termos de “água” e “partículas sólidas”. Atende a Classe Zero para o contaminante “óleo“, com total segurança. |
1- os secadores de ar comprimido Energy Plus e Titan Plus possuem pré e pós-filtros integrados
2- somente se a temperatura de entrada do ar comprimido ≤ 25ºC
instale um sistema de tratamento de condensado AQUA +
Acima do ponto de orvalho, o ar comprimido contém apenas vapor d’água. Abaixo do ponto de orvalho, o ar conterá vapor d’água + água no estado líquido (condensado).
Num ambiente a 25°C e umidade relativa de 75%, um compressor de 100 hp (850 m³/h) introduz 350 litros de água por dia na tubulação, nas formas líquida e gasosa. Após o tratamento do ar com um secador por refrigeração (ponto de orvalho = +3°C), restarão pouco mais de 15 litros/dia de vapor d’água no ar comprimido (4,4%). Se o tratamento for realizado por um secador por adsorção (ponto de orvalho = -40°C), haverá cerca de de 0,3 litros/dia de vapor d’água residual no ar comprimido (0,08%).
Embora expresso em °C, o ponto de orvalho mede o nível de umidade do ar comprimido pois indica a temperatura de condensação do vapor d’água que ainda resta no ar.
Ou seja, acima dessa temperatura, o ar está seco, sem água líquida, e abaixo dessa temperatura, o vapor d’água começa a condensar. Quanto mais baixo o ponto de orvalho, mais seco estará o ar comprimido.
Por definição, o ar ambiente é uma mistura gasosa composta por moléculas de nitrogênio (~79%), oxigênio (~21%) e pequenas quantidades de outros gases. Compartilhando o mesmo espaço com todos estes gases, há outras substâncias, como moléculas de água (vapor), que denominamos ‘umidade relativa’.
Ao ser comprimido, o vapor d’água presente no ar tende a condensar, mas é impedido pelo grande aumento da temperatura na câmara de compressão. A gradual redução da temperatura do ar ao longo da tubulação permite a condensação parcial do vapor d’água, causando sérios inconvenientes a todos os sistemas pneumáticos.
VAPOR |
LÍQUIDO (CONDENSADO) |
|
PESADO (GOTAS) |
LEVE (AEROSSÓIS) |
|
Conforme a temperatura do ar comprimido diminui, o vapor d’água começa a se liquefazer, convertendo-se em condensado de dois tipos: leve e pesado. |
70% do condensado é do tipo “pesado”, com velocidade de queda > 0,25 m/s, conforme a norma ISO 8573. |
30% do condensado é do tipo “leve” (aerossóis) com velocidade de queda < 0,25 m/s, e diâmetros da ordem de 0,01 a 0,8 microns. Devido a sua massa irrisória, o comportamento dos aerossóis assemelha-se ao de um gás, não respondendo à ação dos separadores inerciais. Somente a difusão, promovida pelas nanofibras de borossilicato dos filtros coalescentes, é capaz de capturar essas minúsculas gotículas. |
Os separadores de condensado são sempre instalados no ponto mais frio do secador por refrigeração, entre o trocador de calor ar x refrigerante (evaporador) e o trocador de calor ar x ar (recuperador de calor), onde ocorre a maior formação de condensados. Pela mesma razão, o pós-filtro também deve ser instalado no ponto mais frio do secador. No entanto, como se trata de um filtro coalescente e não de um separador inercial, a eficiência na remoção de condensados aumenta de 70% para 99,99%.
ATENÇÃO: a instalação do pós-filtro na saída do trocador ar x ar não tem efeito, pois o ar comprimido já foi reaquecido e não existe mais condensado nesse ponto, apenas vapor d’água, o que compromete o ponto de orvalho.