
Mašina za sušenje vazduha
Rashladna sušilica
Sušač smrzavanjem primjenjuje fizički princip zamrzavanja vlage u komprimiranom zraku ispod točke rose, tako da se može odvojiti od zraka. Jednostavno se shvata kao rashladna voda. Međutim, zbog temperature tačke smrzavanja vode, teoretski, temperatura tačke rose u rashlađenom sušaču može biti blizu {{0}} stepena, ali ne i 0 stepeni.
Nakon što komprimirani zrak struji u isparivač, on izmjenjuje toplinu s rashladnim sredstvom kroz funkciju izmjene topline isparivača. Toplotu u komprimovanom vazduhu oduzima rashladno sredstvo, a komprimovani vazduh se brzo hladi. Vlaga u vlažnom vazduhu dostiže temperaturu zasićenja i brzo se kondenzuje. Kondenzirana vlaga formira kapljice vode nakon kondenzacije. Nakon odvajanja, voda se ispušta iz automatskog odvodnog ventila.
Tačka rose vazdušnog pritiska koji se tretira rashladnim sušačem može biti i do 2 stepena. Vazduh sa ovom tačkom rose u osnovi može zadovoljiti zahteve opšte opreme za sadržaj vlage u gasu. Ako je potreban plin sa nižom tačkom rosišta, potreban je adsorpcioni sušač.
Primjenjivi uslovi rada
Maks. ulazna temp | 60 stepeni | Tačka rose pritiska | 2 stepen ~10 stepeni |
Raspon temperature okoline | 5 stepeni -50 stepen | Režim hlađenja | Vazdušno hlađen |
Raspon pritiska | {{0}}.6-1.6Mpa (0.5-12Nm³/min) | Kriogen | 0.5~2 Nm/min je R134a, 3~12Nm3/min je R410a, |
{{0}}.6-1.0 Mpa (15Nm³/min i više) | 15~80Nm/min je R407C, 80 Nm/min i više je R22 |
Projektovanje uslova rada
Temperatura ulaznog vazduha | 38 stepeni | Radni pritisak | 0.7Mpa |
Temperatura okoline | 38 stepeni | Temperatura rashladne vode | Manji ili jednak 32 stepena |
Princip rada
Prema odgovarajućem odnosu između pritiska zasićene pare i temperature vode, sušač smrzavanjem koristi rashladni uređaj da ohladi komprimirani zrak do određene temperature rosišta, otpusti sadržanu vodu i ispusti vodu kroz separator parne vode i električnu energiju. drenera, kako bi se osušio komprimovani vazduh.
Karakteristike proizvoda
● Osigurati normalan rad opreme na temperaturi okoline od 50 stepeni;
● 0.5-80 kubni metri koriste ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo; koristite pločasti ili pločasti izmjenjivač topline tri u jednom, koji prikuplja tri funkcije regeneratora, isparivača i separatora plina i tekućine, s dobrim efektom izmjene topline, kompaktnom i lijepom strukturom; modularne komponente za hlađenje. Pogodan za rastavljanje i popravku, snažna zamjenjivost;
● Rashladni kompresor koristi DANFOSS, FUSHENG, PANASONIC, BTZERO, COPELAND, HIGHLY, itd. potpuno zatvorene ili poluzatvorene rashladne kompresore, koji imaju stabilan rad, nisku razinu buke, visok COP, pouzdane performanse i dug vijek trajanja uštede energije;
● Komponente za kontrolu hlađenja usvajaju napredne svjetske komponente za hlađenje kao što su DANFOSS, EMERSON, SPORLAN i druge kompanije;
● Prikaz radnih parametara u realnom vremenu;
Primjenjivi uslovi rada
0.5-12Nm³/min, 100-600Nm³/min šema optimizacije opreme za ulaz zraka visoke temperature.
Maksimalna ulazna temperatura | 80 stepeni | Tačka rose pritiska | 2 stepen ~10 stepeni |
Temperatura okoline | 5 stepeni -50 stepen | Režim hlađenja | Vazdušno hlađen |
Raspon pritiska | {{0}}.6-1.6Mpa(0.5-12Nm³/min) {{0}}.6-1.0Mpa (100Nm³/min i više) |
Analiza uzroka sadržaja vode u komprimovanom vazduhu
Mnogi korisnici koji imaju zahtjeve za sadržajem vode u komprimiranom zraku su usvojili sušare, ali se u mnogim slučajevima voda još uvijek analizira. Zašto? Razlozi za nepotpuno uklanjanje vode iz komprimovanog zraka nakon sušare analiziraju se na osnovu nekih stvarnih uslova:
1. Većina tekuće vode u komprimovanom vazduhu je zarobljena u prijemniku vazduha. Hladna sušilica i sušara za regeneraciju bez grijanja mogu podnijeti samo preostalu malu količinu vode u plinovitom stanju. Zapravo, može se reći da je "prijemnik zraka najvažnija i glavna oprema za sušenje komprimiranog zraka".
2. Međutim, samo tečna voda se može odvojiti iz prijemnika zraka, a tek kada se komprimirani zrak ohladi na određenu temperaturu (temperatura tlačne tačke rosišta) može se odvojiti više vode iz prijemnika zraka. Zbog toga efekat naknadnog hlađenja vazdušnog kompresora ima veliki uticaj na sadržaj vode u komprimovanom vazduhu, a sadržaj vode u vazduhu je nizak kada je temperatura izduvnih gasova niska.
3. Tačka rose pritiska liofilizatora mora biti 10 stepeni niža od temperature okoline, ali optimalna tačka rose pritiska liofilizatora je 4 stepena, jer je na 4 stepena udio vode najveći, što je najlakše za odvojeno i neće dovesti do blokade leda.
4. U principu, regenerativna sušara bez topline može podnijeti samo plinovitu vlagu, odnosno vodenu paru. Velika količina tekuće vode ulazi u regenerativnu sušaču bez topline, što će ozbiljno uticati na performanse mašine.
Mašina za sušenje vazduha
Stavka Model | Kapacitet vazduha | voltaža | Snaga ventilatora | Veličina priključne cijevi | N.W | L | W | H | Volumen ventilatora |
SDLF-0.5HT | 0.65 | 220 | 80 | G1" | 54 | 400 | 560 | 730 | 820 |
SDLF-1HT | 1.2 | 220 | 80 | G1" | 57 | 400 | 560 | 730 | 820 |
SDLF-2HT | 2.5 | 220 | 100 | G1" | 66 | 520 | 640 | 890 | 1640 |
SDLF-3HT | 3.6 | 220 | 135 | G1" | 79 | 520 | 640 | 890 | 2670 |
SDLF-4.5HT | 5.0 | 220 | 250 | G1-1/2" | 86 | 540 | 700 | 1000 | 4650 |
SDLF-6HT | 6.8 | 220 | 250 | G1-1/2" | 90 | 540 | 700 | 1000 | 4650 |
SDLF-8HT | 8.5 | 220 | 270 | G2" | 99 | 610 | 900 | 1070 | 5700 |
SDLF-10HT | 10.9 | 380/220 | 260 | G2" | 113 | 610 | 900 | 1070 | 5700 |
SDLF-12HT | 12.8 | 380/200 | 260 | G2" | 113 | 610 | 900 | 1070 | 5700 |
Popularni tagovi: mašina za sušenje vazduha, һауа менән һыуытылған һыуытылған һауа киптергестәре өсөн һиптергес буяу, еңел һауа киптергес, экономиялы һауала киптергес, һауа менән һыуытылған һыуытылған һауа киптергестәре инвентарь менән идара итеү өсөн, һауа менән һыуытылған һыуытылған һауа киптергес энергияһын етештереү өсөн, стандартлаштырыу өсөн һауа менән һыуытылған һыуытылған һауа киптергес
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit










