Как работает осушитель воздуха?
Принцип осушения воздуха основан на эффекте конденсации влаги, содержащейся в воздухе, на холодной поверхности, температура которой находится ниже точки росы.
В осушителе воздух прогоняется вентилятором через 2 теплообменника, расположенных последовательно, друг за другом. Теплообменники соединены в единый контур, заполненный хладагентом (фреоном). Компрессор обеспечивает циркуляцию фреона в контуре и необходимое рабочее давление.
Проходя под давлением через тонкую и длинную капиллярную трубку, фреон сильно охлаждается, после чего поступает в первый теплообменник. Холодный фреон, находящийся в жидкой фазе, охлаждает теплообменник. Влажный комнатный воздух проходит через первый теплообменник, при этом образуется большое количество конденсата.Влага стекает в специальный лоток, и далее может или собираться во встроенном бачке или удаляться в систему канализации через дренажную трубку.
Воздух охлаждается, проходя через первый теплообменник. Фреон в нем напротив, нагревается, испаряется и попадает в компрессор. За счет сжатия фреон сильно нагревается и попадает во второй теплообменник. В нем фреон конденсируется под действием проходящего холодного воздуха. При этом
Итак, в осушителе с воздухом происходит следующее: охлаждение > конденсация влаги > подогрев
Таким образом, результирующая температура проходящего воздуха практически не изменяется, а влажность его уменьшается до заданных пределов.
Какими бывают осушители воздуха?
Принцип работы всех осушителей воздуха (кроме редко встречающихся роторных и абсорбционных осушителей) одинаков, однако, они значительно отличаются по внешнему виду и используемым материалам. При выборе осушителя важно понять, какая производительность вам нужна, а также для какого помещений прибор предназначается. Производительность осушителей измеряется в «литрах в сутки» — это количество влаги, которое прибор может удалить из воздуха за 24 часа непрерывной работы.
- Промышленные осушители предназначены для складов, строительства, промышленных предприятий. Здесь максимальное внимание уделяется не дизайну, а прочности, надежности и высокой производительности. Осушители промышленного типа заключены в прочный стальной корпус, имеют колеса и ручки для удобства перемещения. Производительность промышленных осушителей — несколько сотен л/сутки. Некоторые модели промышленных осушителей имеют дополнительный ТЭН для подогрева выходящего воздуха.
Промышленные осушители Kroll
Принцип работы осушителей воздуха — Беринапрокат
Для чего нужен такой процесс, как осушение воздуха?
У каждого помещения – промышленного, административного или жилого, имеются индивидуальные требования по проценту содержания влаги в воздухе.
Для создания благоприятного микроклимата в аквапарке, бассейне или на даче нужно прибегнуть к осушению воздуха, чтобы нормализовать процентное соотношение влаги.
Каждый опытный врач вам скажет, что пребывать слишком долго в помещении с высокой влажностью – нельзя.
Это прямая угроза здоровью. От лишней влаги как раз и помогут избавиться современные агрегаты – осушители воздуха, часто используемые в складских помещениях, в офисах, в прачечных.
Это идеальный инструмент, поддерживающий здоровый микроклимат в любом помещении.
Как происходит процесс осушения?
Воздух избавляется от лишней влаги только при запуске физического процесса конденсации.
Как известно, влага любит оседать на холодные поверхности.
Это означает, что данная поверхность имеет температуру намного ниже точки росы.
В вентилятор попадает воздух, который проходит через несколько работающих теплообменников.
Здесь обязательное условие, относящиеся к конструкции осушителя: необходимо, чтобы теплообменники располагались последовательно.
Они заливаются фреоном. Можно использовать любой другой хладагент.
Охлаждающая жидкость проходит по капиллярной трубе. На массу постоянно оказывается давление.
После чего фреон поступит в каждый из теплообменников и будет их охлаждать.
Таким образом, воздушная масса, попадая в агрегат, будет избавляться от лишней влаги. В результате образуется конденсат.
Для того чтобы вода стекала не на пол, в устройстве предусмотрен специальный лоток, который удобно крепится к общей конструкции.
При этом температура воздуха в помещении не меняется. Но процент влажности будет намного меньшим.
Именно так работает каждый современный осушитель воздуха.
Но среди широкого ассортимента имеется исключение – это осушители роторного типа.
На что обращать внимание при выборе осушителя?
Аренда осушителя воздуха оправдывает себя практически во всех случаях.
Агрегат берется в аренду на определенный срок, и создает благоприятный микроклимат в любом помещении.
При выборе осушителя стоит обращать внимание на самое главное его качество – производительность.
Здесь нужно ориентироваться на предпочтительные показатели и на тип помещения.
У каждой модели осушителя имеется показатель, определяющий количество литров конденсата за суточную работу.
То есть, этот момент говорит о том, какое количество влаги та или иная модель выжимает из воздуха.
Если речь идет о выборе оборудования для жилого помещения, то можно остановить внимание на обычном бытовом агрегате.
Такой инструмент против влаги окажется надежным помощником на этапе избавления от лишней влажности в помещении.
Оборудование отличается элегантным дизайном, подходящим под любой домашний интерьер.
Второй момент при выборе – это мощность.
Бытовой агрегат оснащается встроенным датчиком, которому можно задать параметры влажности воздуха в помещении.
Конструкция дополняется таймером, фильтром для воздуха, и панелью, при помощи которой происходит управление.
Практически все модели работают дистанционно.
Касаемо больших промышленных, производственных, складских помещений, то стоит выбрать соответствующей мощности осушитель.
К его главным характеристикам стоит отнести: максимальную производительность, прочность.
При минимальном наборе внешних характеристик оборудование поражает своей мощностью и производительностью.
Агрегат перемещается по периметру на колесиках. Производительность составляет сотни литров в течение суток.
Осушитель сжатого воздуха для компрессора: его устройство и применение
Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 6.2k.
В большинстве технологических циклов сжатый воздух, используется так же часто, как и электроэнергия. Воздух, который используется компрессором, всегда содержит большое количество влаги. В процессе сжатия воздушной смеси происходит концентрация водяных паров, что приводит к ее конденсации в трубах пневмосети.
[contents]Назначение и принцип действия
Избыток влаги в трубах, в парообразном и жидком агрегатном состоянии, может привести к серьезным проблемам, вплоть до остановки производства. К наиболее вероятным последствиям наличия влаги в пневмосети можно отнести:
- Промерзание открытых участков воздухопроводов.
- Коррозию воздушных магистралей.
- Поломку пневмоинструмента, вентилей и другой запорной арматуры и пр.
Для удаления паров воды, применяются специальные устройства под названием осушители сжатого воздуха. Эти аппараты эффективно удаляют водяной пар из воздуха предотвращая попадание влаги в различные тех.процессы. Принцип действия осушителя зависит от его типа.
Типы осушителей
На сегодняшний день современная промышленность предлагает несколько типов таких аппаратов.
Фреоновые
Принцип действия устройств такого типа заключается в искусственной конденсации влаги из воздушной смеси посредством ее охлаждения. Фреоновый или как их еще называют, рефрижераторный осушитель сжатого воздуха для компрессора можно использовать в том случае, если пневмосеть находится в пределах отапливаемого помещения.
Десикантные устройства с холодным восстановлением свойств наполнителя
Сжатый воздух от компрессора поступает в емкость с наполнителем, в качестве которого чаще всего используется силикагель или любой другой адсорбент, задерживающий пары влаги. Холодная регенерация есть не что иное, как просушивание адсорбента, для восстановления его адсорбирующих качеств. Восстановление десиканта производится частью сухого воздуха. К недостаткам адсорбционных осушителей воздуха после компрессора можно отнести значительные потери сжатого воздуха при восстановлении адсорбционных свойств десиканта.
Такие устройства, чаще всего комплектуются фильтрующими элементами, которые задерживают твердые частицы до 0,01 мкм. и некоторую часть конденсата. Он выводится из устройства посредством поплавкового конденсатоотводчика. Остальная влага задерживается адсорбентом.
Адсорбционные, с горячей регенерацией
По принципу своей работы, осушители с горячей регенерацией адсорбента ничем не отличаются от устройств, описанных выше. Главные отличия не в способе удаления влаги из воздуха, а в способе восстановления свойств адсорбента. Существует четыре типа горячей просушки наполнителя:
- Внутренняя. В осушителях такого типа для восстановления свойств адсорбирующего вещества, производится отбор уже сухой воздушной смеси и вместе с наполнителем нагревается внутри устройства при помощи ТЭНов.
- Внешняя. В аппаратах с внешним нагревом используется воздух, который нагревается перед поступлением в устройство.
- Восстановление десиканта теплом от сжатия воздушной смеси. После регенерации, обогащенная влагой смесь, под давлением возвращается в воздушную систему для повторного использования.
- Вакуумное восстановление свойств адсорбирующего вещества. Благодаря вакуумному насосу, воздушная смесь подается в емкость с наполнителем, создавая внутри бака с адсорбентом отрицательное давление.
Мембранные
Принцип действия этих аппаратов основан на задержке молекул воды, при прохождении воздушного потока через отверстия в мембранах. Основным преимуществом таких устройств является долговечность, они не нуждаются в обслуживании и электропитании.
Бесфреоновые
Такие осушители представляют собой аппарат, собранный из нескольких радиаторов, охлаждаемых мощными вентиляторами.
Воздушный поток, проходя по оребренным трубам радиатора, охлаждается до того момента, пока на радиаторах не выпадает конденсат, который собирается в конденсатоприемник, после чего сливается. Простота конструкции и долговечность – вот основные достоинства этого устройства.
Область применения
Такие устройства применяются практически во всех технологических процессах, где необходима воздушная смесь с отсутствием или минимальным содержанием влаги. Чаще всего эти аппараты применяются:
- В химической, фармацевтической, нефтеперерабатывающей отрасли промышленности.
- В производстве телекоммуникационной кабельной продукции.
- Для приведения в действие пневмоинструмента.
- В воздушных системах управления.
- В покрасочных камерах.
- В тормозной системе большегрузных автомобилей и поездов.
В связи с высокой стоимостью осушителей, многие руководители небольших предприятий отказываются от использования такого оборудования, чем увеличивают риск выхода из строя всей пневматической системы. В условиях небольшого производства, для питания пневмоинструмента, вместо полноценного осушителя можно использовать влагоотделители (циклоны), установленные перед каждым потребителем.
Классификация, назначение и принцип действия осушителей воздуха
Осушители воздуха – это оборудование, которое применяется в помещениях, подверженных повышенной влажности, или предъявляющих жесткие требования по содержанию частиц влаги в воздухе. Для осушения небольших объемов (до 50 м3) применяются аппараты бытового класса, если же помещение оказывается больше, – в дело вступает высокопроизводительный осушитель воздуха. Именно об этом типе оборудования пойдет речь в данной статье.
Области применения
- Чаще всего осушители используются в помещении бассейнов, где повышенное испарение влаги с зеркала воды может привести к таким неприятным последствиям, как образование грибка на внутренней отделке стен, преждевременный износ металлических деталей, а также вероятность возникновения простудных заболеваний у посетителей.
- Не менее важной представляется необходимость поддержания стабильной влажности в местах хранения критичных к намоканию предметов: на фармацевтических или продуктовых складах, в музеях, архивах и библиотеках.
- Полезным может оказаться использование осушителей воздуха при проведении строительных и отделочных работ для ускорения осушки и уменьшения времени простоя маляров.
- Многие производственные процессы также требуют применения специального оборудования для быстрейшего осушения продукции, исключения конденсации или даже пневматической транспортировки сыпучих материалов.
- Кроме того необходимость эксплуатации осушителей обоснована в холодных помещениях, таких как ледовые катки или холодильные камеры, поскольку на холодных поверхностях зачастую образуется излишний конденсат.
Принцип действия
В большинстве моделей осушителей на данный момент применяется один из двух распространенных принципов действия: конденсация или адсорбция.
В первом случае водяной пар, попадая внутрь конструкции, конденсируется на охлажденных поверхностях осушителя и выводится в виде жидкости. Поток воздуха, подвергшийся определенному охлаждению, нагревается обратно до заданной температуры и поставляется обратно в помещение. Наилучшую эффективность конденсационные осушители показывают при температуре воздуха не ниже 16°C и относительной влажности 60%.
Для более холодного воздуха предпочтительнее использовать осушители адсорбционного типа, принцип действия которых основан на впитывании излишней влаги специальным веществом-наполнителем (адсорбентом), которое впоследствии просушивается или заменяется.
Специфическое использование
Особняком в ряду промышленных осушителей стоят агрегаты для осушения сжатого воздуха. Как правило, технологические процессы, в которых используется сжатый воздух, предъявляют повышенные требования к его качеству. При этом в результате прохождения воздушного компрессора газовая смесь подвергается сжатию, что влечет за собой ее нагрев и повышение влажности. Для наиболее эффективной подготовки сжатого воздуха используются осушители рефрижераторного и адсорбционного типа.
Компания «Пневмомаш» поставляет на российский рынок осушители сжатого воздуха марки Friulair. Это надежное европейское оборудование способно решать любые задачи по подготовки воздуха для пневматических систем. Для подбора оптимальной конфигурации обращайтесь к нашим специалистам.
Принцип работы осушителя воздуха
Повышенный уровень влажности воздуха в помещении, на сегодняшний день, представляет собой очень серьезную проблему практически в любой квартире или на предприятии поэтому многие люди стали более осознанно подходить к решению данной проблемы. Именно поэтому, современные осушители воздуха стали настолько популярны во всем мире, но, мало кто знает, в чем же именно заключается работа данного устройства. Поскольку как обычные осушитель воздуха, помогает человеку не просто предотвратить появление сырости и плесени в доме, но также позволяет обезопасить здоровье человека от самых разнообразных и серьезных аллергических заболеваний. В сегодняшней статье мы с вами разберемся, как работает такое устройство и в чем заключается его преимущества в отличие от аналогов. Тем более, статья будет полезна тем, кто только собирается приобрести качественный и надежный осушитель воздуха для поддержания нормального уровня влажности воздуха в помещении.
Итак, что же необходимо знать перед тем, как идти покупать осушитель воздуха? Изначально, нужно определиться с тем, как именно работает данный прибор. Уже после этого, стоит обратить внимание на то, почему в доме повышенный уровень влажности воздуха.
В настоящее время, существует огромный выбор подобного аналогичного оборудования, которое позволяет обеспечить нормальный уровень влажности воздуха в помещении. Стоит также отметить, что все модели разной фирмы имеют ряд своих преимуществ и отличаются мощность, дополнительными функциями, энергосбережением, а также зависят от самого типа помещения, в котором будет работать устройство. При этом, перед покупкой подобного агрегата лучше всего будет обратиться к специалисту, который поможет точно определить,какой у вас тип помещения и для каких целей стоит использовать конкретный осушитель. Тут важно подобрать такое устройство, которое будет соответствовать всем параметрам микроклимата и условиям помещения. Все потому, что в случае,если прибор не будет полностью подходить для работы в определенном помещении,есть риск купить такой осушитель, который не сможет полноценно справляться с нагрузками.
Итак, существует два типа осушителей воздуха, которые работают либо по конденсационному принципу, либо по адсорбционному принципу.
Конденсационные осушители воздуха
Данный тип устройства можно чаще всего встретить среди пользователей осушителей воздуха, поскольку он стал более популярным, в отличие от адсорбционных моделей, из-за своих преимуществ:
• Относительно низкая стоимость аппарата;
• Достаточная мощность для обслуживания, как маленьких, так и больших помещений;
• Низкие растраты энергии во время проведения работ.
Принцип работы конденсационного типа осушителя
Принцип работы такой модели заключается в том, что при обслуживании, устройстве втягивает в себя влажный воздух, который проходит через специальный отсек, после чего идет охлаждения воздуха до так называемой«точки росы», благодаря чему, вся накопившаяся влага преобразуется в капли воды. В конечном итоге, вода попадает в специальный бак для сбора конденсата, ауже не влажный воздух поступает обратно в помещение.
Стоит отметить, что сбор воздуха устройством осуществляется за счет работы вентилятора, а охлаждение, за счет соприкосновения воздуха с теплообменником. Благодаря непрерывной работе устройства, происходит нормализация всего уровня влажности воздуха в помещении, что во многом избавляет квартиру от потенциального появления грибка, сырости, плесени,аллергических реакций у человека. Многие постоянные пользователи осушителей воздуха отмечают, что при появлении сырости или плесени, они чувствовали ухудшение общего состояния организма, болей головы, затруднений в дыхании и других проблем, что собственно и привело их к тому, чтобы начать использовать данный прибор в своем доме.
Если же рассмотреть работу устройства с механической точки зрения, то естественно, работа осушителя воздуха в данном случае, будет выглядеть несколько сложнее. Поскольку в самой конструкции прибора есть специальный вентилятор, который предназначен для осуществления перемещения воздуха в помещении, именно вентилятор втягивает и выдувает влажный воздух из помещения и обратно. После того, как воздух попал в устройство, свою работу начинает выполнять холодильный контур, имеющий специальный теплообменник. Сам же теплообменник имеет медные трубки, по которым и подается хладагент. После чего, хладагент взаимодействует с теплым воздухом, поступающим из помещения в осушитель воздуха. В конечном итоге, поступивший воздух нагревается за счет работы пластин, изготовленных из алюминия на теплообменнике. Поступающий по ним хладагент преобразуется из жидкого состояния в газообразное, что и провоцирует процесс охлаждения теплообменника до плюсовой температуры. При этом, из-за возникновения перепада температуры, на поверхности теплообменника образуются капли конденсата, которые позже будут перемещены в специальный бак для сбора этого конденсата. Газообразный хладагент перемещается к компрессору, там происходит его сжатие и преобразование в состояние жидкости. Вследствие чего,температура воздуха значительно повышается, а сам воздух вновь поступает в помещение, нагревая температуру воздуха уже в самом доме.
Стоит обратить ваше внимание на то, что при постоянной работе устройства, абсолютно весь воздух в квартире проходит через сам прибор. Таким образом, данный процесс позволяет нормализовать уровень влажности воздуха в доме, что во многом, опять же, только положительно повлияет на микроклимат помещения в целом.
Применение,преимущества и недостатки конденсационных осушителей
Таким образом, мы узнали, что воздух, поступающий в прибор, проходит три определенных этапа, а именно:
• Температура воздуха значительно снижается;
• Появляется конденсат;
• Осушитель разогревает воздух до плюсовой температуры (в среднем до +1 С).
Тут стоит учесть, что одним из самых главных проблем в работе осушителей воздуха конденсационного типа является то, что они имеют ограничения температурного режима. Поскольку такой прибор, будет оптимально работать только при температуре от +15 до +30 С. Более того, не многие знают, что такие модели не способны корректно работать при условиях, когда необходимо значительно понизить влажность воздуха в помещении ниже, чем 40%. Но при этом, с этой работой отлично справляются другие модели осушителей воздуха.
Таким образом, конденсационные осушители воздуха применяются в тех помещениях, где температура воздуха в среднем составляет 15 С., чаще всего, конечно же, это квартиры или жилые дома. Но, важно знать, что такие осушители воздуха для работы отлично подойдут небольшим офисам, кладовым и техническим помещениям, еще очень часто подобное устройство покупают специально для ванных комнат, где постоянно есть риск повышения уровня влажности воздуха от недостаточной работы вентиляции. Также, если вы владелец кладового помещения или предприятия, где есть небольшие комнаты, то такая модель осушителей отлично вам подойдет. В данном случае, главное определиться с типом самого помещения и работ, которые там будут проходить, бытовые или промышленные.
Адсорбционные осушители воздуха
Основным отличием адсорбционных осушителей воздуха от конденсационных моделей это то, что само поглощение влаги из помещения происходит за счет специального дополнительного элемента, который располагается в адсорбенте, внутри конструкции. Данный элемент находится в определенном участке осушителя воздуха,называемого ротором.
Итак, в самой конструкции прибора всегда располагаются два или три вентилятора,каждый из которых, выполняет определенную функцию. Таким образом, первый,основной вентилятор выполняет функцию втягивания воздуха из помещения в осушитель, направляя поток воздуха именно к специальному ротору с адсорбентом. В данном элементе, влага воздуха вступает в химическую реакцию, впитываясь при этом в адсорбент, а сам воздух, уже без наличия влаги, переходит дальше и располагается уже в распределительной камере. В специальной камере, воздух разделяется на тот воздух, что будет выпущен обратно в помещение и тот, который будет проводить функцию регенерации. Далее, воздух начинает нагреваться в распределительной камере, которая в свою очередь оснащена тэном. Таким образом, в работу вступает второй вентилятор, который переводит нагретый воздух обратно на ротор и выдувает их него всю оставшуюся влагу. При этом, в конструкции остается влага, которая впоследствии передается в специальный бак для сбора конденсата. Тут стоит отметить, что многие осушители воздуха,особенно не бытовые, имеют специальный дренажный шлаг, который подключается к устройству и выводится, к примеру, в яму для сбора конденсата, а не в бак конструкции, поскольку такой бак необходимо постоянно менять. В конечном итоге,при наличии третьего вентилятора, происходит распределение оставшегося сухого воздуха к выходу в помещение, что позволяет получить осушенный поток воздуха обратно в помещение.
Применение, преимущества и недостатки адсорбционных осушителей
Адсорбированные осушители воздуха, в отличие от своих аналогов имеют одно определенное преимущество, а именно достаточную мощность для работы в больших производственных помещениях и естественно, высокие показатели производительности при самом высоком уровне влажности воздуха. Но при этом,есть еще одна очень важная функция абсорбционных осушителей воздуха, которой нет в его аналогах, а именно работа при низких температурах. Такое устройство позволяет производить нормализацию повышенного уровня влажности воздуха при температуре — 20 С, в отличие от конденсационного типа модели, которая позволяет работать только при средних плюсовых температурах воздуха в помещении. Более того, преимуществом также является то, что такой осушитель воздуха способен самостоятельно понижать уровень влажности в помещении даже намного ниже 30%, что невозможно выполнить при использовании бытовых осушителей воздуха.
Именно поэтому, адсорбированный тип осушителя воздуха чаще всего применяют в разного рода подвалах, погребах, в морозильных камерах, в помещениях, где в целом температура воздуха значительно ниже средней температуры, а именно в производственных компаниях. Также, стоит обратить ваше внимание на то, что влага удаляется из адсорбента при помощи работы самого осушителя воздуха, что во многом обеспечивает удаление влаги из адсорбента именно безопасным путем, а это позволяет увеличить срок эксплуатации прибора на долгие годы.
К основным минусам использования данного прибора относиться высокая стоимость При этом не многие знают, что существует еще один неприятный минус в применении таких устройств, а именно, те адсорбционные модели осушителя воздуха, которые применяются для бытового сегмента, могут нагревать воздух в помещении до 5-7 градусов выше, той, что была изначально. Поэтому, подобный вид прибора применяют исключительно в тех производственных помещениях, в которых всегда есть низкая температура.
Таким образом, при покупке осушителя воздуха, хозяин квартиры или производства должен знать для какого помещения он собирается приобрести осушитель воздуха, и каких целей он придерживается. При этом, чтобы самостоятельно и быстро определить, для какого помещения подойдет определенный осушитель, необходимо произвести расчет влаговыделений, учесть объём помещения и среднюю температуру воздуха в нем. Более того, необходимо знать все основные параметры по уровню влажности воздуха в помещении. Стоит отметить, что если не производить данный расчет, то нельзя будет подобрать оптимальный вариант устройства для определенного помещения, а это означает, что прибор не сможет выполнять свои функции на все сто процентов. Поэтому, мы рекомендуем обратиться к специалисту в области осушителей воздуха, который поможет подобрать самый подходящий вариант для полноценной работы устройства. На этом,наша статья подходит к концу, надеемся, что полученная информация была полезна всем людям, которые решили приобрести осушитель воздуха.
Если вы не знаете где приобрести качественный и надежный осушитель воздуха для работы в квартире или производственном помещении, то незамедлительно переходите на страницы нашего интернет-магазина. У нас, вы сможете самостоятельно выбрать надежный осушитель воздуха иностранного производителя по самым выгодным ценам в Украине.
Как устроен промышленный осушитель воздуха и принцип действия
Промышленные осушители воздуха делятся на два типа — конденсационный или адсорбционный, от этого зависит их принцип действия и устройство.
Конденсационные промышленные осушители
— работают по принципу метода конденсации влаги из воздуха. Эффективнее всего используются от 40% влажности и начиная от температуры воздуха +10 С̊ и выше.
Принцип действия конденсационных осушителей. Вентилятор всасывает влажный воздух через воздухозаборную решетку, расположенную на передней панели осушителя, оборудованной воздушным фильтром. Далее воздух проходит через испаритель и конденсатор, расположенные в корпусе осушителя. Воздух, проходя через «холодный» испаритель, охлаждается ниже температуры точки росы, и водяной пар, содержащийся в воздухе, конденсируется на ребрах испарителя, образуя воду (или иней). Осушенный, охлажденный воздух, проходя через «теплый» конденсатор, нагревается, а затем выводится наружу с температурой на выходе выше температуры на входе в осушитель (разница температур до 5°С). Осушенный воздух вновь смешивается с окружающим воздухом и из-за непрерывной циркуляции воздуха через установку относительная влажность воздуха постепенно уменьшается до заданного значения. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, cконденсированная влага может отводиться непрерывно или только в определенные фазы размораживания. Отвод конденсата возможен как в съемный бак, расположенный внутри осушителя, так и непосредственно в дренаж.
Адсорбционные промышленные осушители
— работают по принципу извлечения влаги из воздуха за счет впитывания ее гигроскопическими материалами. Эти осушители наиболее эффективно использовать, когда требуются низкие и даже очень низкие показатели влажности. А так же при температуре воздуха ниже +10 С̊. Адсорбционные осушители используется при любой влажности, конечно, но его особенность в том, что там, где необходимо получить очень глубокую степень осушения — ниже 40% и вплоть до 1 — 2% относительной влажности
Принцип действия адсорбционных осушителей. Осушитель работает с двумя воздушными потоками. Осушаемый воздух – больший по объему. Меньший по объему воздушный поток используется для удаления влаги из ротора осушителя. Ротор подвергается воздействию различных, противоположно направленных воздушных потоков по секторам. Поток воздуха, который надо осушить (РАБОЧИЙ ВОЗДУХ), проходит через самый большой сектор. Влага, находящаяся в воздухе, захватывается (адсорбируется) материалом ротора, а сам воздух выходит из ротора сухим (СУХОЙ ВОЗДУХ) и направляется в определенную часть помещения или технологический процесс, где требуется осушенный воздух или поддержание требуемой влажности. Поскольку ротор вращается медленно, то поступающий воздух всегда встречает активную часть ротора и, таким образом, обеспечивается непрерывный процесс осушения.
Поток воздуха, который используется для того, чтобы регенерировать матрицу ротора, называется воздухом регенерации (ВОЗДУХ РЕГЕНЕРАЦИИ). Он нагревается до 120 ̊С и, проходя сквозь малый сектор, удаляет влагу, захваченную материалом ротора. Влага удаляется из ротора в виде теплого влажного воздуха (ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ), который отводится за пределы осушаемого контура.
Сфера применения промышленных осушителей
Промышленные осушители воздуха используются для широкого применения: склады, производственные помещения, строительство зданий, ремонт помещений, сушка древесины, винные погреба, пищевая промышленность, сушка рыбы, сушка зерна, сушка картофеля, теплицы, фармацевтика, сушильные камеры, хранение массивной паркетной доски, кондитерское производство, архивы, музеи, хранение икон, ледовые и хоккейные арены и многое другое.
Распределение промышленных осушителей воздуха по сферам применения на примере DanVex (Финляндия).
Модели DEH-500i, DEH-900i, DEH-1200i, DEH-1600i — незаменимы в строительстве при отделочных и ремонтно-восстановительных работах внутри помещения. Во время строительных работ, таких как оштукатуривание, бетонирование, покраска конструкций, сушки паркетной доски, оклейка обоев, стяжка, необходимо постоянное поддержание нужного уровня влажности в помещении. При использовании специальных осушителей воздуха не нужно тратить драгоценное время на просушку помещения. В конструкции моделей предусмотрены два больших колеса и удобная металлическая ручка, что улучшит его мобильность, при ремонте многоэтажных зданий. Металлический корпус устойчив от внешних повреждений и не боится попадания на него цемента или иных строительных веществ.
Модели DEH-1600i, DEH-1900i, AD-200, AD-400L, AD-550, AD-800, AD-1000, AD-1500, AD-3000 от пищевой до химической промышленности
В пищевой промышленности.
Спектр применения осушителей воздуха в пищевой промышленности базируется от заводов по изготовлению продуктов бакалеи, до ведения частного бизнеса по производству вяленой рыбы. Во время изготовления продуктов питания необходимо поддерживать определенную температуру и влажность воздуха в помещении. Например, печенье, нуга, шоколад, зефир, пастила, производимые на заводе, проходят длинный путь от выхода из печи, до стадии упаковки, а как известно упаковка — это долгий процесс. Чтобы продукт не потерял товарный вид и вкусовые качества во время «ожидания», в помещении должен поддерживаться постоянный уровень влажности воздуха.
В фармацевтической и химической промышленности.
Фармацевтическое и химическое производство должно соответствовать самым жёстким стандартам качества. При нарушении условий хранения компания рискует потерять огромное количество товара и денег. На территории России более 1000 компаний занимающихся производством химических и фармацевтических веществ. И каждая компания стремиться улучшить качество производимой продукции и увеличить её объёмы.
Модели DEH-3K; DEH-5K; DEH-10K — ледовые арены, торговые центры, очень крупные помещения.
Только эта серия осушителей справляется с влажностью: на ледяных аренах, катках, в спортивных и торгово-развлекательных центрах, там, где испаряется много влаги.
Они незаменимы в пищевой промышленности: в производстве высококачественных колбас, кондитерских изделий, сыров и сухофруктов, специй, вяления рыбы, хранения фруктов и других продуктов питания. На больших площадях с высокими потолками осушителю требуется прокачивать очень большое количество воздуха и качественно осушать его. Именно в этих случаях для владельцев этих помещений очень выгодно устанавливать серию осушителей DanVex DEH K
Как выбрать промышленный осушитель?
Промышленный осушитель необходимо подбирать с учетом требований и задач. Для подбора требуется учитывать все факторы окружающего микроклимата в помещении, площадь помещения и высоту потолка, температурный режим, специфику производственного процесса, параметры вентиляции, количество испарений от продукции, количество людей в помещении и еще некоторые особенности. Учитывая все требования можно рассчитать необходимую производительность осушителя воздуха и подобрать модель осушителя. Конечно, данный расчет лучше делать при профессиональной помощи специалиста. Менеджеры по продажам и технические специалисты, учитывая накопленный опыт, стараются не упускать детали и выяснять все тонкости для более точного расчета. Очень важно внимательно подбирать осушитель воздуха, когда необходимо очень глубокое осушение.
Важно обращать внимание на опыт компании поставщика, на количество выполненных проектов по установке промышленных осушителей, так как часто бывает, что никакие графики и формулы не заменят накопленного опыта специалистов.
Важно выбирать качественные, мощные и ударопрочные модели, выполненные из стали, так как промышленное применение это, как правило, очень активная эксплуатация и высокий риск механических повреждений.
Стоимость промышленного осушителя, от каких параметров зависит цена.
Цена осушителя воздуха зависит в первую очередь от его производительности (модели), осушитель с большим влагосъемом будет иметь большую стоимость. Так же важен материал корпуса, осушители малой производительности бывают изготовлены из пластика, что сильно снижает стоимость, но уменьшает долговечность корпуса. Большое значение имеет и стоимость деталей осушителя воздуха, чем дороже и надежнее деталь, тем больше в конечном случае стоимость осушителя вцелом. Самый дорогой вид промышленных осушителей адсорбционные осушители , так как имеют высокую стоимость ввиду малых объемов производства, его трудоемкости и применения сложных и дорогих комплектующих.
Основные производители промышленных осушителей воздуха: DanVex (Финляндия), Dantherm (Дания), Calorex (Великобритания), Master (входит в Dantherm S.p.A.), Sabiel (Китай) и другие производители с менее широким модельным рядом (Ballu, Aerial, Royal Clima, Neoclima, Fral…)
Подобрать промышленный осушитель воздуха и купить по оптовой цене и недорого в Санкт-Петербурге: (812)702-76-82.
Принцип работы осушителя воздуха — подробный обзор от АКВАМАСТЕР Инж.
Если вы собираетесь приобрести осушитель воздуха, принцип его работы должен стоять на первом месте. От этого фактора зависят не только мощность, производительность и функциональность, но и стоимость аппарата.
Разновидности осушительных устройств
Снижать в помещении влажность можно с помощью трех типов аппаратов.
- Конденсационные. В основу их работы положен принцип функционирования обычного холодильника. Воздушные потоки с помощью вентилятора поступают в аппарат, где соприкасаются с хладагентом и охлаждаются до точки росы. Извлеченная влага удаляется в специальный резервуар, а холодный газ подогревается до нужной температуры и выдувается в комнату. В бытовых приборах воду нужно периодически сливать вручную, тогда как в промышленных установках она автоматически отводится через дренажную систему.
- Адсорбционные. Рабочий принцип осушителя воздуха этого вида – удаление влаги с помощью впитывающего вещества. Воздушные потоки втягиваются в аппарат и проходят через ротор с адсорбентом, где теряют лишнюю влагу. Далее они попадают в распределительную камеру, откуда часть их выдувается в помещение, а часть нагревается, снова поступает в ротор и пропитывается влагой. В бытовых приборах вода извлекается в специальный контейнер, а в промышленных – пар сразу выводится на улицу.
- Ассимиляционные. Разобраться с тем, как работает осушитель воздуха этого типа, проще всего. Он представляет собой систему воздуховодов, по которым пар выходит на улицу, а снаружи подаются насыщенные кислородом воздушные массы. Проблемы начинаются в сырую и жаркую погоду, когда влажность на улице превышает аналогичный показатель в помещении. Зимой такая система также неэффективна, поскольку теряется слишком много тепла. Для устранения этих недостатков в ассимиляционные конструкции устанавливают дополнительные мощные канальные устройства, а также нагревательные и холодильные установки для регулировки температуры.
Преимущества, недостатки и применение осушителей воздуха
Аппараты для снижения влажности отличаются не только принципом работы, но и другими параметрами. Конструкции любого вида имеют как сильные, так и слабые стороны, зная о которых, можно подобрать систему, оптимальную для конкретного помещения.
Вид |
Плюсы |
Минусы |
Применение |
Конденсационные |
|
|
Бытовые и промышленные помещения, а также бассейны небольшой площади. |
Адсорбционные |
|
|
Склады, погреба, подвалы, морозильные камеры, просторные бассейны, аквапарки. |
Ассимиляционные |
|
|
Промышленные объекты, большие бассейны. |
Таким образом, подбирать тип устройства следует точно зная, для чего нужен осушитель воздуха. Конденсационные устройства отлично зарекомендовали себя в быту и подойдут для регуляции микроклимата в небольших бассейнах. Адсорбционные модели незаменимы в крытых аквапарках и крупных спортивно-развлекательных комплексах. Ассимиляционные системы применяются не так часто, однако в отдельных случаях они могут являться оптимальным решением.
Специалисты компании «АКВАМАСТЕР» всегда готовы помочь вам определиться с типом осушительной конструкции и взять на себя все заботы по ее монтажу и запуску в эксплуатацию. Многолетний опыт работы на рынке, инновационные технологии и соблюдение всех законодательных норм позволяют нам реализовывать действительно эффективные проекты и удовлетворять любые пожелания клиентов.
Узнать выгодные условия и идеи реализации
Александр Жуков | Ведущий консультант
Как работают сушилки с сухим воздухом?
Внутренний вид осушителя LUXOR с двумя картриджами с влагопоглотителем — очень пористая структура (которая может иметь площадь поверхности до 1000 м² на грамм материала) молекулярного сита может удерживать до 14% своей массы в виде воды при сохранении точка росы -20 ° C.
мес объясняет принципы работы осушителей сухим воздухом
Осушители сухим воздухом можно разделить на адсорбционные осушители и осушители сжатого воздуха.Хотя в обеих конструкциях используется сухой воздух, каждая из них основана на разных технологиях. В этой статье подробно описаны адсорбционные осушители; Осушители сжатого воздуха будут рассмотрены в следующей статье.
Адсорбционные осушителиоснованы на простом принципе: горячий сухой воздух пропускается через гранулят для высвобождения влаги, которая затем адсорбируется гигроскопичным адсорбционным материалом, называемым молекулярным ситом. Осушающий материал изолирован и обычно регенерируется через определенные промежутки времени или по мере необходимости.Современные сушилки оснащены двумя или более картриджами с влагопоглотителем или колесом для обеспечения непрерывной работы и обеспечения требуемой производительности. Основным преимуществом адсорбционных осушителей является то, что они работают на основе определенной точки росы, независимо от условий окружающего воздуха. В большинстве случаев точки росы -20 ° C в сочетании с умеренной температурой сушки достаточно для достижения необходимой остаточной влажности. Если температура сушки слишком высока, добавки могут диффундировать из высушиваемого пластикового гранулята и прикрепиться к молекулярному сите, вызывая повреждение.
Воздух, высушенный с использованием молекулярного сита, затем нагревается и подается на дно сушильного бункера; где он поднимается вверх, проходя сквозь пластиковый гранулят. Сушильный бункер должен быть постоянно заполнен, а процесс сушки должен быть завершен до извлечения первой загрузки материала. Во время непрерывной работы гранулят медленно движется вниз против потока сухого воздуха от верхней части сушильного бункера к выходному отверстию внизу. Процесс сравним с противоточным теплообменником.Передача тепла от горячего сухого воздуха к грануляту вызывает испарение влаги из материала. Технологический воздух, увлеченный влагой, вытягивается вверх из сушильного бункера; затем его пропускают через фильтр для удаления частиц пыли. Затем воздух проходит через теплообменник, прежде чем достигнет картриджа с осушителем, где влага адсорбируется молекулярным ситом.
В зависимости от режима работы осушители могут быть настроены на автоматический цикл смены картриджа или секции колеса — через равные промежутки времени или в зависимости от точки росы — и запуск процесса регенерации.Это влечет за собой пропускание горячего воздуха через молекулярное сито, в результате чего накопленная влага испаряется и истощается. Когда процесс закончен, картридж или колесная часть готовы к следующему циклу.
Вы спрашиваете себя, как на практике выглядят сушилки с сухим воздухом? Вы можете узнать на сайте www.motan-colortronic.com
Принцип работы осушителя сжатого воздуха
Кликов: 5904
A: Рефрижераторный осушитель
Холодоосушитель использует охлаждающий воздух для осаждения влаги влажного воздуха из воздуха после конденсации и получения более сухого воздуха.Принцип работы
Влажный и высокотемпературный сжатый воздух в передний охладитель (высокотемпературный тип) рассеивание тепла в теплообменник и выпуск из испарителя холодный воздух для теплообмена, так что компрессор в температуру сжатого воздуха. После передачи тепла сжатого воздуха в испаритель посредством функции теплопередачи испарителя и теплообмена хладагента, тепло сжатого воздуха отводится хладагентом, сжатый воздух быстро охлаждается, влага во влажном воздухе до температуры насыщения быстро конденсируется. конденсация воды после образования капель воды, через высокоскоростное вращение газо-водяного сепаратора, роль центробежной силы и разделения воздуха, отделение воды от разряда автоматического дренажного клапана.После охлаждения теории точки росы под давлением сжатого воздуха до +3 ~ +10 ℃, общий измеренный при +20 ℃ выше.
B: адсорбционный осушитель
Адсорбционный осушитель, использующий принцип адсорбции с переменным давлением, влажный воздух через адсорбент, влага, поглощенная адсорбентом, для получения сухого воздуха.Принцип работы
Большое количество воздуха, выпускаемого из воздушного компрессора, проходит через впускной трубопровод сжатого воздуха и через клапан попадает в рабочую колонну двух колонн, где влага поглощается адсорбентом и осушается.Когда воздушный поток направляется к верхней части градирни, влага из воздуха полностью поглощается, точка росы под давлением до -20 ~ -70 ℃, чтобы достичь цели сушки, весь стандарт цикла занимает 10 минут , каждая башня в течение 5 минут, Во время работы (работающая башня), другая башня в состоянии регенерации (неработающая башня) время регенерации 4,5 минуты, время непрерывного давления 0,5 минуты. Во время процесса регенерации часть сухого воздуха в работающей колонне поступает в неработающую колонну через клапан управления объемом регенерированного воздуха, чтобы вывести воду из колонны в атмосферу через глушитель.Его время работы для количества оборудования с пропускной способностью от 12% до 15% ….Регенерация без нагрева: регенерация сухого воздуха путем регенерации клапана управления потоком воздуха в выходную буферную камеру регенерационной группы, сухой газ в регенерации групповое расширение адсорбционной камеры после декомпрессии до атмосферного давления, сверху вниз при регенерации вспомогательного сита для очистки адсорбента Молекулярные сита In vivo и разделение адсорбента, анализ в сухом воздухе, без регенерации газа из глушителя.Расход регенерационного газа ≤ 5%
Регенерация с подогревом: регенерация сухого воздуха посредством регенерации клапана управления потоком воздуха в выходную газовую камеру регенерационной группы, высокотемпературный сухой газ в основной адсорбционной камере регенерационной группы, декомпрессия при расширении до атмосферного давления, сверху вниз при регенерации подсита для очистки, адсорбционный агент ускоряет разделение массы воды и адсорбента, анализ в сухом воздухе с регенерацией газа из выпускного отверстия глушителя.Regeneratio
Принципы проектирования осушителей нагретого сжатого воздуха
Это обсуждение фокусируется на конструкции систем адсорбции при колебании температуры (TSA), применяемых к сухому сжатому воздуху, и обсуждает несколько обычно используемых конструкций TSA.
Система TSA обычно состоит из двух или более адсорбционных сосудов под давлением, называемых адсорберами, заполненных твердым адсорбентом (т. Е. Осушителем), который используется для удаления адсорбата (т. Е. Воды) из жидкости (т. Е. Сжатого воздуха). Жидкость непрерывно протекает через одну сторону системы, пока другая сторона восстанавливается (т.е.е. регенерированный) путем увеличения температуры адсорбента и выталкивания адсорбата из емкости с продувкой. Адсорберы автоматически переключаются через серию автоматических клапанов, когда адсорбер в потоке достигает прорыва.
СистемыTSA, предназначенные для осушки сжатого воздуха, обычно называемые регенеративными осушителями с подогревом, имеют широкий диапазон конструкций и обычно имеют только два адсорбера. Правильный выбор конструкции осушителя зависит от источника и применения температуры или тепла для восстановления, а также от источника и применения продувочного воздуха или продувочного воздуха.Осушитель с подогревом популярен для больших потоков сжатого воздуха, потому что низкие точки росы на выходе легко достигаются в течение длительных периодов времени, а восстанавливающая движущая сила (тепло) вместе с продуваемым воздухом может применяться из различных источников. Сушилки TSA наиболее эффективны, когда температура на входе как можно ниже, но выше точки замерзания и в пределах нескольких градусов от температуры окружающей среды. Существуют также конструкции TSA, которые минимизируют или устраняют потери на продувку, связанные с колебаниями давления (PSA) или сушилками без нагрева.
Иногда предполагается, что все системы TSA созданы равными и будут обеспечивать постоянную точку росы под давлением на выходе -40ºF или ниже. На самом деле это не так. Действительно, низкие точки росы легко достигаются с помощью системы TSA, но производительность на выходе зависит от системы восстановления и используемых свойств продувочного воздуха. Хотя во многих приложениях требуется постоянная точка росы под давлением -40 ° F (которая равна -40 ° C для удобства предотвращения ошибок), она редко обеспечивается стандартными осушителями воздуха без конструктивных изменений, вызывающих повышенную потребность коммунальных предприятий или потерю сжатого сухого воздуха для продувки.
Коммерчески доступная система TSA, предназначенная для осушения сжатого воздуха, обычно состоит всего из двух адсорберов, которые работают с 8-часовым циклом. Твердый адсорбент или осушитель обычно представляет собой силикагель, активированный оксид алюминия, молекулярное сито или слоистый слой, состоящий из нескольких различных типов или сортов осушителя. Осушители выбираются на основе присущих им свойств, эксплуатационных характеристик в отношении удаления адсорбата (воды), их устойчивости к загрязнениям, гидротермического старения, истирания и их первоначальной стоимости.Осушители доступны в различных формах и размерах. Обычно для сушки сжатого воздуха используются шарики диаметром 1/8 дюйма.
После того, как желательный осушитель выбран, необходимое количество определяется путем вычисления водной нагрузки приложения для желаемого времени цикла, обычно 4 часа на градирню, и деления водной нагрузки на динамическую массовую процентную нагрузку адсорбента для наихудшего случая эксплуатации. условия. При динамической нагрузке необходимо учитывать рабочую температуру адсорбента, предварительную нагрузку адсорбента из-за охлаждения влажным воздухом (если применимо) и неполные регенерации из-за использования влажного воздуха или низких температур для восстановления.Динамическая нагрузка также включает фактор срока службы, основанный на предсказуемом гидротермальном старении и истирании времени цикла для желаемого срока службы 3-5 лет.
Частичная нагрузка по температуре и воде подаваемого сжатого воздуха и продувочного воздуха является важным фактором при проектировании. С повышением температуры воздуха он может экспоненциально удерживать больше влаги. Другими словами, чем горячее воздух, тем больше в нем влаги. Сжатый воздух также удерживает меньше влаги, обратно пропорциональной степени сжатия.Другими словами, чем выше давление, тем меньше влаги.
Пример 1: При условиях окружающей среды 80ºF и относительной влажности 50% на входе компрессора, когда атмосферное давление составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм, присутствует 5,53 зерна влаги на кубический фут атмосферного воздуха. Если воздух сжимается до 125 фунтов на квадратный дюйм, степень сжатия составляет от 9,5 до 1 [(125 + 14,7) / 14,7]. Воздух, выходящий из компрессора, будет иметь 5,53 X 9,5 = 52,5 гран влаги на кубический метр сжатого воздуха при линейном давлении.Изучая диаграмму влажности, я узнал, что точка росы, когда присутствует 52,5 зерна на кубический фут, будет составлять 137ºF. Это температура, при которой начнет образовываться жидкость. Но эта вода будет оставаться в паре на выходе компрессора из-за высокой температуры на выходе компрессора (> 137 ° F).
Поскольку воздух удерживает влагу экспоненциально с температурой, приближающий охладитель на 20 ° F охлаждает газ до 100 ° F и удаляет 62% влаги. Сжатый воздух все еще насыщен при температуре 100 ° F и будет легко конденсировать больше влаги при дальнейшем охлаждении, если он не будет высушен.
Осушитель TSA удаляет эту влагу в соответствии с выбранными изостерами адсорбента в рабочих условиях осушителя. Упрощенный график изостер адсорбента изображен на (рис. 1). Для фиксированного парциального давления PP1 небольшое увеличение температуры адсорбента от T1 до T2 значительно снижает его нагрузочную способность. При достаточно высокой температуре осушитель больше не может удерживать влагу и начинает десорбироваться. Это также показывает, что емкость адсорбента резко возрастет при небольшом снижении рабочей температуры.Обычно рабочая температура определяется температурой приближения доохладителя к ожидаемым температурам окружающей среды для места установки осушителя. Если сжатый воздух охлаждается после компрессора для уменьшения нагрузки, температура обычно поддерживается на достаточно высоком уровне, чтобы избежать конденсации на внешней стороне емкости.
Рисунок 1
Сосуды адсорберарассчитаны на то, чтобы вместить объем адсорбента, необходимый для расчетного цикла, в зависимости от плотности адсорбента. Адсорберы должны иметь диаметр, который предотвращает образование каналов, дробление слоя, избыточную потерю давления или скорость подъема. Для адсорберов требуются входной и выходной диффузоры для предотвращения попадания осушителя в трубопровод и опора для слоя, обеспечивающая правильное распределение потока. Опора для слоя может быть опорным экраном, инертными шариками или, как в случае многих небольших конструкций осушителей воздуха, осушителем в виде неиспользуемого слоя.
Адсорбер с осушителем состоит из трех зон. Вход — это зона равновесия, потому что после ввода в эксплуатацию быстро достигается равновесие с осушаемым сжатым воздухом, вторая зона — это зона массообмена, в которой основная масса влаги динамически адсорбируется при прохождении сжатого воздуха через слой.Последняя зона — это активная зона. Эта зона является выходом для адсорбции и должна быть регенерирована до уровня, достаточного для обеспечения желаемой точки росы.
Зона равновесия растет, в то время как зона массопереноса и активная зона сокращаются в течение периода адсорбции.
После прорыва адсорбер на потоке выводится из эксплуатации для восстановления с помощью тепла, а только что восстановленный адсорбер вводится в эксплуатацию для непрерывной работы.
Тепло, необходимое для повышения температуры регенерирующих осушителей, обычно исходит от электрического нагревателя, парового нагревателя, газового нагревателя, тепла сжатия или комбинации нескольких источников.Выбор основан на требуемой производительности и доступных источниках тепла и коммунальных услугах.
Тепло обычно передается за счет теплопроводности, конвекции или их комбинации. Важно применять тепло таким образом, чтобы не повредить механическое оборудование и свести к минимуму ускоренное старение адсорбента. Большинство уплотнений клапана могут работать при температуре ниже 450 ° F, а на практике восстановление адсорбента ограничено до 600 ° F.
Восстановление слоя в соответствии с изостерией нанесения при оптимальной температуре и точке росы продувочного газа обычно невозможно с осушителем сжатого воздуха, поскольку для удаления реактивирующего адсорбента используется влажный входящий воздух, сухой выходной воздух или неконтролируемый окружающий воздух.
Состояние, известное как ограничение зачистки, возникает, когда парциальное давление воды для продувочного воздуха высокое и не обеспечивает движущей силы для восстановления во время нагрева. Продувка буквально должна вытеснять адсорбат из адсорбера. Если содержание воды требует температуры реактивации выше пределов механического оборудования или доступного нагрева, изостер производительности не будет соблюдаться для требуемой активной зоны, и необходимо использовать период продувки с пониженным парциальным давлением воды (сухой воздух).Восстановленный адсорбент в этих конструкциях будет иметь более высокую предварительную нагрузку, чем желательно.
Если продувочный воздух имеет очень низкое парциальное давление воды, но тепловая нагрузка не может быть приложена достаточно быстро для использования полной водоудерживающей способности продувки, то это называется ограничением очистки. В большинстве случаев, когда отгонка ограничена по своей природе, адсорбент восстанавливается до изостеры значительно ниже требуемой технологической изостеры, многие полностью регенерируют адсорбент.
Источником продувки может быть один или несколько источников, обычно это либо атмосферный воздух нагнетателя, либо сухой воздух на выходе, либо поток влажного воздуха на входной стороне, который выбирается в зависимости от требований к производительности.Упрощенная изостера загрузки адсорбента изображена на рис.2. Обратите внимание, что если сжатый воздух должен быть высушен до PP1 при температуре T1, загрузка адсорбента составляет 10%, и его необходимо повторно активировать до остаточной загрузки ниже 10%, чтобы обеспечить активную зону, которая будет соответствовать критериям производительности. Если состояние продувочного газа представлено параметром PP2, температура реактивации становится равной T2. Следовательно, температура реактивации увеличивается с увеличением содержания влаги в продувочном газе. Важно отметить, что повышенная температура или содержание воды во время регенерации вызовет повышенное гидротермальное старение адсорбентов, что приведет к очень большим адсорберам или очень короткому сроку службы адсорбента.
Рисунок 2
Как правило, продувка при нагревании должна быть противотоком адсорбции, потому что вода выталкивается наружу в противоположном направлении, в котором она была загружена. Это не только наиболее эффективный метод, но и в случае конвекционного нагрева он также нагревает активную зону до максимальной температуры в течение самого длительного периода времени, обеспечивая десорбцию до наивысшего уровня, достигаемого с помощью конструкции регенерации. Если продувка для обогрева при восстановлении осуществляется при более низком парциальном давлении, чем желаемая производительность, поток может быть либо параллельным, либо противотоком по отношению к адсорбции, но для большей эффективности обычно выбирается противоток.
Охлаждение обычно сопровождается адсорбцией, когда для охлаждения используется влажный газ, поэтому любая дополнительная предварительная нагрузка будет в зоне равновесия, а зона массообмена будет достаточно сушить процесс при переключении, чтобы избежать загрязнения активной зоны адсорбатом. В случае ограничения нагрева, когда для охлаждения используется сухой продувочный газ, обычно происходит противоток адсорбции, чтобы отвести больше влаги из активной зоны, используя накопленное тепло адсорбента. В этом случае требуется более полное охлаждение, чтобы избежать смазывания при переключении.
Адсорбция обычно осуществляется восходящим потоком для улавливания любых пробок жидкой воды в нижней части адсорбера, откуда она удаляется во время сброса давления в открытых системах. В некоторых конструкциях, когда жидкая вода на входе невозможна, выбирается адсорбция в нисходящем потоке, позволяющая нагревать восходящим потоком противотоком.
BTU, необходимые для регенерации слоя адсорбента, включают сумму общей воды, адсорбированной слоем адсорбента адсорбера в течение периода адсорбции, умноженную на BTU при десорбции на фунт адсорбента плюс BTU, необходимые для нагрева оборудования, адсорбента и любых прогнозируемых потерь. .
Осушитель воздуха TSA с внутренним подогревом
Сушилки с внутренним подогревом обычно предназначены для продувки сухим выходящим воздухом и имеют некоторые ограничения по нагреву в зависимости от применяемой продувки. Нагреватели с низкой плотностью ватт могут работать при более высоких температурах около 600 ° F и доставлять больше БТЕ быстрее, чем внешние нагреватели, поскольку продувочный газ не проходит через клапаны при требуемой более низкой температуре и отсутствуют потери температуры и тепла из-за трубопроводов. Такая конструкция помогает уменьшить ограниченность нагрева при продувке сухим газом, поскольку продувку можно уменьшить по сравнению с конструкциями с конвекционной продувкой внешнего нагревателя.Осушители воздуха TSA с внутренним подогревом обычно проектируются с отдельными Calrods®, распределенными в слое для лучшей теплопередачи с риском возникновения горячих точек, где Calrod® контактирует с адсорбентом, или с одним конвекционным нагревателем в центре слоя для лучшего контроля. Отдельные Calrods® используют несколько лучшую теплопередачу и более низкую скорость продувки, чем конвекционная конструкция, но их трудно поддерживать и трудно контролировать, потому что они должны равномерно распределяться по слою адсорбента.Поскольку осушитель является изолятором, Calrods® должен нагревать осушитель в непосредственном контакте с их поверхностью до более высоких температур, чем требуется, чтобы обеспечить нагрев осушителя на небольшом расстоянии. В то время как отдельные внутренние нагреватели используют некоторую теплопроводность и теплопередачу, это преимущество компенсируется увеличением количества продувочного газа, необходимого для предотвращения горячих точек.
Первоначальная стоимость почти такая же, как и у сушилки с внешним обогревом.
Эксплуатационные затраты на эти устройства могут быть отнесены на счет конструкции относительно низких потерь давления, потерь при продувке от низких до средних, нагрузки нагревателя, низких эксплуатационных расходов и истирания адсорбента от низкого до среднего в зависимости от размещения нагревателя. Производительность высока и может быть легко оптимизирована без резких скачков температуры при переключении. Техническое обслуживание может быть затруднено в зависимости от конструкции станины, а производительность обычно остается низкой из-за конструктивных ограничений.
Пользователи компрессорных систем со смазкой должны выбирать эту конструкцию с осторожностью, поскольку внутренние нагреватели подвержены возгоранию из-за присутствия углеводородов и кислорода при высоких температурах.
Осушитель воздуха TSA с внешним обогревом, конструкции
Осушители сжатого воздуха с внешним подогревом снабжены теплом для реактивации от внешнего по отношению к адсорберу источника и доступны во многих вариантах.
Тепло может поступать от любого источника тепла или комбинации доступных источников и подводится к адсорбенту посредством конвекционного нагрева продувочным воздухом. Некоторые конструкции описаны ниже.
Сухой выход, осушитель воздуха TSA с внешним обогревом
Сухой продувочный воздух на выходе используется для нагрева регенерирующего адсорбента после прохождения через нагреватель. Продувочный газ имеет ограниченный нагрев и полностью регенерирует осушитель, если поток имеет достаточно высокую температуру в течение времени, достаточного для доставки требуемых БТЕ.Поскольку продувочный газ является сухим, нагрев можно сократить, а охлаждение может быть одновременно с нагревом, который эффективно продолжает нагрев, в то время как накопленное тепло отводится от адсорбера. Это простейшая конструкция TSA для сушки сжатого воздуха, а также самая низкая начальная стоимость из всех конструкций с внешним обогревом. Эксплуатационные расходы на эти устройства объясняются относительно низкой потерей давления в конструкции, высокими относительными потерями на продувку, нагрузкой на нагреватель, низкими эксплуатационными расходами и низким износом. Производительность высока и может быть легко оптимизирована без резких скачков температуры при переключении. Обслуживание интуитивно понятно и просто. Производительность обычно низкая из-за продувки сухим воздухом.
Осушитель воздуха TSA с продувкой атмосферным вентилятором с внешним обогревом
Как следует из названия, атмосферный воздух используется для восстановления адсорбента после прохождения через нагреватель. Производительность зависит от местоположения сушилки и времени года. В большинстве случаев условия окружающей среды сводят к минимуму старение осушителя и поддерживают производительность, но охлаждение должно обеспечиваться либо противотоком к нагреву, который влечет за собой предварительную нагрузку и дополнительные дорогостоящие клапаны, либо одновременно с нагревом сухим воздухом.Если охлаждение минимальное для экономии продувки, может возникнуть всплеск тепла при переключении. В теплой влажной среде требуется достаточная продувка сухим охлаждением для удовлетворения требований к характеристикам низкой точки росы. Расположение всасывания нагнетателя также должно исключать попадание загрязняющих веществ во время продувки. Этот тип осушителя может быть разработан практически для любого потока, а простая конструкция, не требующая особого обслуживания, является привлекательной для большинства приложений со средним и большим потоком. Первоначальная стоимость аналогична предыдущим конструкциям сушилок с добавленной стоимостью воздуходувки.Рабочими характеристиками этих агрегатов являются относительно низкие потери давления, низкие потери при продувке, нагрузка на нагреватель, низкие эксплуатационные расходы и умеренный износ. Производительность варьируется в зависимости от местоположения и атмосферных условий.
Осушитель воздуха TSA с подогревом с замкнутым контуром
В сушилке с замкнутым контуром используется захваченный объем продувочного воздуха с подпиткой, которая замыкается в контуре через небольшой нагнетательный нагнетатель давления. Продувка направляется через нагревательное устройство для восстановления адсорбера, выходящего из потока. Эта конструкция требует продувочного охладителя / сепаратора после адсорбера перед подачей нагнетателя для конденсации влаги из потока перед рециркуляцией продувочного материала в контуре. Реверсивные клапаны используются на этапе охлаждения, чтобы обеспечить параллельное охлаждение с адсорбцией, поэтому небольшой уловленный объем влаги предварительно нагружает равновесную зону адсорбера. Постоянно низкие точки росы достигаются без потерь на продувку. Эксплуатационные затраты на эту конструкцию связаны с низкой потерей давления, отсутствием потерь на продувку, нагрузкой на нагреватель, нагрузкой на охладитель, нагрузкой на вспомогательный вентилятор и средним объемом технического обслуживания.Износ низкий, а гидротермальное старение — среднее. Конструкция имеет относительно высокую начальную стоимость, в первую очередь из-за дополнительных компонентов и сверхмощных клапанов. Устранение неисправностей конструкции может быть затруднено, поскольку продувочная сторона работает под давлением. Эта конструкция будет использоваться в тех случаях, когда окружающий воздух не подходит для продувки, как это может иметь место в районах, подверженных песчаным и пыльным бурям.
Осушитель воздуха TSA с внешним подогревом и разделенной подачей
В этой конструкции используется влажный воздух на входе разделенного потока с искусственным перепадом давления, чтобы регенерирующий газ мог повторно поступать в сырье.Обычно он используется для осушения редких или дорогостоящих газов, где потери при продувке недопустимы, но может использоваться для осушения сжатого воздуха, хотя это случается очень редко. Разделенная подача используется для минимизации потерь на продувку при нагревании, но экономия будет компенсирована требуемым падением давления и ускоренным гидротермальным старением, вызванным использованием влажного нагревающего воздуха. Производительность также низкая из-за влажного продувочного газа. Если низкая производительность недопустима, в конце нагрева и для охлаждения необходимо использовать сухой продувочный газ, который обычно выполняется при пониженном давлении. Можно использовать альтернативную закрытую систему охлаждения, но это увеличивает начальную стоимость. Рабочими характеристиками этих агрегатов являются высокие потери давления, потери при продувке от низких до средних, нагрузка на нагреватель, средний и высокий уровень обслуживания, высокое гидротермическое старение и средний износ.
Осушитель отработанного тепла или тепла сжатия TSA
Сушилка TSA для отработанного тепла — это просто осушитель TSA любой конструкции, в которой тепло от источника отработанного тепла используется для восстановления адсорбера вне потока осушителя.Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму потребность в частичном или полном ремонте тепла сушилок, чтобы снизить затраты на электроэнергию. При рассмотрении отходящего тепла для осушителя сжатого воздуха наиболее очевидным доступным источником отходящего тепла является теплота сжатия компрессора (HOC), но отходящее тепло может поступать из любого источника.
Многие конструкции отводящего тепла были разработаны в стремлении снизить высокую стоимость сжатого воздуха и обеспечить более энергоэффективную общую воздушную систему. Эксплуатационные расходы, связанные с осушителем TSA, связаны с применимыми требованиями к теплу, потерей давления, затратами на охлаждение, заменой осушителя из-за загрязнения, частотой замены осушителя из-за истирания осушителя и скоростью гидротермического старения, потерями при продувке, продувочным вентилятором и степень, содержание.
Сушилка-утилизатор (HOC) использует теплоту сжатия компрессора (которая обычно теряется при охлаждении потока сжатого воздуха с помощью доохладителя компрессора) для восстановления адсорбера отходящего потока осушителя TSA путем прямой подачи всего или части горячего сжатого воздуха. воздух через адсорбер восстановления перед охлаждением и адсорбцией. У этого подхода есть некоторые ограничения, поскольку сжатый воздух, выходящий из компрессора, влажный и обычно имеет температуру ниже требуемой.
Во избежание загрязнения влагопоглотителем использование отработанного тепла (HOC) ограничивается применением безмасляных компрессоров. Компрессор не должен иметь промежуточных охладителей с повышенной эффективностью, поскольку температура отходящего тепла на выходе из компрессора не будет достаточно высокой, чтобы удовлетворить даже минимальные требования к восстановлению. Осушитель необходимо размещать непосредственно на выходе из компрессора, чтобы избежать потерь тепла в трубопроводах.
ОсушителиHOC коммерчески доступны в различных конструкциях, в которых используются некоторые или все элементы конструкции типов TSA, описанных выше.Их общность — это попытка снизить эксплуатационные расходы за счет использования отходящего тепла компрессора для восстановления адсорбента.
В простейшей конструкции поток горячего компрессора на выходе проходит через адсорбер отходящего потока, а затем в более холодный сепаратор перед прохождением через адсорбер рабочего потока. Предполагается, что затраты на электроэнергию снижаются, поскольку устраняются эксплуатационные расходы нагревателя, связанные с большинством конструкций TSA. Эксплуатационные расходы для этой конструкции на самом деле выше, чем для других конструкций, поскольку полный выходной поток компрессора должен направляться через трубопроводы, клапаны и адсорбер для восстановления при высокой температуре и после охлаждения и разделения через клапаны на стороне адсорбции, трубопроводы и адсорбер.Потери давления, связанные с этой конструкцией, могут быть во много раз больше, чем у других конструкций аналогичного размера. Подсчитано, что безмасляный компрессор мощностью 250 л.с. и электрический компрессор стоимостью 0,10 долл. США / кВтч будут иметь годовую стоимость в размере 1000,00 долл. США на каждые потери давления на 1 фунт / кв. Дюйм.
Производительность этой конструкции также очень низка из-за высокого парциального давления воды, связанного с выходом воздуха из компрессора. Этот факт намного хуже в регионах или сезонах, где температура окружающей среды высока с высокой относительной влажностью.
В условиях примера 1 воздух, выходящий из типичного безмасляного компрессора, будет иметь температуру примерно 350 ° F с точкой росы под давлением 137 ° F.Предполагая, что промежуточный охладитель HOC перед адсорбционной подачей снижает температуру сжатого воздуха до 100 ° F. Из изостеры для типичного высокоэффективного осушителя можно увидеть, что точки росы, достигаемые при таких условиях для продувочного воздуха, будут выше 20 ° F под давлением. Эта конструкция также имеет высокий скачок температуры и точки росы при переключении из-за отсутствия охлаждения.
В периоды большого количества воды на входе в компрессор прямая конденсация воды на поверхности восстанавливающих осушителей, поскольку она первоначально охлаждает продувку ниже точки росы, приводит к быстрому гидротермальному старению, даже если используются высокостойкие осушители.
Другие элементы конструкции из описанных выше конструкций TSA были усовершенствованы как модификации простой сушилки HOC, чтобы минимизировать некоторые из этих проблем и обеспечить повышенную производительность. Эти конструктивные изменения включают в себя одно или несколько из следующих: триммированные нагреватели, сухую продувку после нагрева, продувку / охлаждение при колебаниях давления после нагрева, разделение и охлаждение части входящего потока для охлаждения противотоком к нагревательным и увеличенным клапанам и трубопроводам для минимизации потерь давления. .
В результате осушитель HOC превратился из простой концепции энергосбережения, низкой начальной стоимости, простой конструкции, которая очень мало экономила на эксплуатационных расходах или, в некоторых случаях, увеличивала эксплуатационные расходы по сравнению с другими вариантами конструкции TSA, при этом жертвуя производительностью, в сложную высокую начальную стоимость. системы. Рекламируемые преимущества многих конструкций осушителей HOC не включают критические эксплуатационные расходы, связанные с повышенным техническим обслуживанием, падением давления, затратами на охлаждение, необходимыми коэффициентами компрессора и проблемами производительности.
Другой упрощенный подход к сушилке HOC заключается в простом использовании теплообменника воздух-воздух с горячим подаваемым воздухом с одной стороны и регенерационной продувкой с другой для улавливания отработанного тепла перед охлаждением. Этот подход может быть реализован с любой из упомянутых выше схем с лучшей производительностью, чем прямая разработка HOC, но все же могут потребоваться другие утилиты.
В конечном счете, каждое применение уникально, и соответствующая система осушителя сжатого воздуха должна выбираться в зависимости от условий на объекте и требуемой производительности.
10.10 Осушители воздуха — SWEP
В нескольких типах автоматизированных производств сжатый воздух используется для различных целей, таких как окраска распылением или пневматические инструменты (оборудование для сжатого воздуха). Распространенной проблемой в системах сжатого воздуха является конденсация влаги. Он появляется вдоль распределительных труб, блокирует фильтры и механизмы и вызывает неисправность системы. Вода может вызвать коррозию и значительное повреждение оборудования, использующего воздух. Конденсация происходит из-за водяного пара в сжатом воздухе.Этот пар охлаждается по трубам и, таким образом, превращается в капли воды.
Чтобы избежать конденсации воды в пневматической системе, в систему можно установить осушитель воздуха (см. Рисунок 10.21 ). Основная функция осушителя воздуха — удаление влаги из воздуха путем его охлаждения хладагентом. Таким образом, водяной пар конденсируется, а воздух можно сжимать. В результате получается сухой сжатый воздух, который можно использовать в пневматическом оборудовании без каких-либо повреждений.
В пневматической системе воздух, выходящий из компрессора (точка 1 на Рис. 10.21 ), содержит значительное количество воды. В доохладителе (2) можно удалить до 70% влаги. После сепаратора (3) сжатый воздух все еще насыщен влагой. Затем воздух накапливается в ресивере (4), который можно установить до или после осушителя воздуха (6). Цель осушителя воздуха — удалить оставшиеся 30% влаги.
Конструкция системы с осушителем воздуха после ресивера, как показано на Рисунок 10.21 , рекомендуется, когда компрессор работает с перебоями и потребность в воздухе не превышает максимальную мощность компрессора. Если потребность в воздухе может превышать максимальную мощность компрессора, рекомендуется установка осушителя воздуха перед ресивером. Условия охлаждения в пневматической системе могут быть продемонстрированы путем мониторинга давления, температуры и влажности на стадиях сжатия и охлаждения, как показано на Рисунок 10.22 .
В компрессоре свободный воздух при 20 ° C, 1 бар и относительной влажности 50% обычно сжимается до 7 бар изб.Во время сжатия температура увеличивается (с 20 до 80 0С), а относительная влажность уменьшается. Поскольку конденсация пара не происходит, абсолютная влажность остается постоянной. Когда воздух охлаждается в доохладителе, относительная влажность увеличивается до 100%. После «точки росы» (когда воздух насыщен) пар конденсируется с пониженной абсолютной влажностью. Большая часть оставшейся влажности конденсируется в осушителе воздуха. Во время процесса конденсации воздух находится в условиях насыщения, что соответствует относительной влажности 100%.При повторном нагревании воздуха в осушителе относительная влажность снова снизится, как показано на Рисунок 10.22 .
Осушители воздухаSWEP представляют собой оригинальную версию компактного паяного теплообменника. Они преобразуют влажный теплый воздух из обычного воздушного компрессора в сухой воздух при температуре окружающей среды. Рисунок 10.23 объясняет схему потока и показывает расположение портов.
Теплый влажный воздух из компрессора (точка A на рис. 10.23 ) предварительно охлаждается в теплообменнике воздух-воздух (воздух из компрессора охлаждается выходящим сухим воздухом). Затем влажный воздух поступает во вторую камеру ППТО, где он дополнительно охлаждается хладагентом из цикла сжатия хладагента (E-F). Затем конденсат отделяется от воздушного потока в точке (B). Затем холодный сухой воздух второй раз проходит через теплообменник воздух-воздух для повторного нагрева перед выходом из сушилки.
Осушитель воздуха ППТО SWEP предлагает очень компактную и экономичную альтернативу другим решениям по теплообмену, сочетая высокую теплопередачу со стабильной производительностью и творческим подходом.
B12 был специально разработан как теплообменник для осушителей воздуха. Большинство традиционных моделей ППТО создают относительно высокие перепады давления в осушителях воздуха. Если падение давления в теплообменнике слишком велико, это снизит общую производительность пневматической системы, то есть система не сможет подавать необходимое давление на пневматические инструменты. Однако у B12 низкий перепад давления.
Он может обрабатывать асимметричные потоки и может использоваться как комбинированный теплообменник воздух-воздух и хладагент-воздух.
<< назад | следующий >>
% PDF-1.4 % 298 0 объект > эндобдж xref 298 83 0000000016 00000 н. 0000003430 00000 н. 0000003551 00000 н. 0000004249 00000 н. 0000004556 00000 н. 0000004583 00000 н. 0000004729 00000 н. 0000004826 00000 н. 0000004972 00000 н. 0000005069 00000 н. 0000005215 00000 н. 0000005312 00000 н. 0000005718 00000 н. 0000005858 00000 п. 0000006292 00000 н. 0000006473 00000 н. 0000006648 00000 н. 0000006822 00000 н. 0000007012 00000 н. 0000007124 00000 н. 0000007238 00000 п. 0000008651 00000 н. 0000010039 00000 п. 0000011350 00000 п. 0000012448 00000 п. 0000013771 00000 п. 0000015142 00000 п. 0000016367 00000 п. 0000017556 00000 п. 0000017632 00000 п. 0000017711 00000 п. 0000017828 00000 п. 0000017898 00000 п. 0000017982 00000 п. 0000020429 00000 п. 0000020676 00000 п. 0000020852 00000 п. 0000020932 00000 п. 0000023551 00000 п. 0000023586 00000 п. 0000023664 00000 п. 0000033010 00000 п. 0000033342 00000 п. 0000033408 00000 п. 0000033524 00000 п. 0000033559 00000 п. 0000033637 00000 п. 0000045285 00000 п. 0000045616 00000 п. 0000045682 00000 п. 0000045798 00000 п. 0000045833 00000 п. 0000045911 00000 п. 0000056454 00000 п. 0000056785 00000 п. 0000056851 00000 п. 0000056967 00000 п. 0000057002 00000 п. 0000057080 00000 п. 0000066528 00000 п. 0000066859 00000 п. 0000066925 00000 п. 0000067041 00000 п. 0000067505 00000 п. 0000067858 00000 п. 0000068134 00000 п. 0000068430 00000 п. 0000104650 00000 н. 0000104689 00000 п. 0000104767 00000 н. 0000105039 00000 н. 0000105117 00000 н. 0000105389 00000 п. 0000105467 00000 н. 0000105736 00000 н. 0000105814 00000 н. 0000106086 00000 п. 0000136157 00000 н. 0000184009 00000 н. 0000187909 00000 н. 0000384117 00000 н. 0000407533 00000 н. 0000001956 00000 н. трейлер ] / Назад 1878831 >> startxref 0 %% EOF 380 0 объект > поток h WkLSWW @ QvTU-K | Bb [EZ «Ekyun & K $ s9} 6b» Ö ֖ [w {~ i.
Air Compressor Equipment Inc. |
Осушитель сжатого воздуха, сушилка с реактивным нагревом, сушилка без нагрева, Вадодара, Индия
Адсорбционный осушитель воздуха
Отправить запросВ современной промышленной зоне этот осушитель сжатого воздуха играет важную роль во многих сферах применения. Используя нашу производственную единицу, мы проектируем, производим и поставляем сушилки сжатого воздуха и системы сушки газа высшего качества.Наши осушители воздуха предназначены для высокотехнологичных промышленных применений, чтобы обеспечить лучшую защиту от повреждения конденсатом. С коммерческой точки зрения осушители сжатого воздуха очень рентабельны, и мы также предлагаем интеллектуальный контроль энергопотребления и снижения потерь на продувку для всех процессов сушки.
Наш ассортимент сушильных машин
- Осушитель воздуха без нагрева
- Сушилка с реактивным нагревом
- Принцип работы сушилки без нагрева воздуха
В сушилке без нагрева воздуха две башни адсорбера, заполненные активированным оксидом алюминия / молекулярными ситами для поглощения влаги, присутствующей во влажном сжатом воздухе. Влажный поступающий сжатый воздух или газ проходит через адсорбционную колонну, где влага адсорбируется для достижения лучшей точки росы. Сухой воздух проходит через верхнюю часть колонны. Через некоторое время работы активированный оксид алюминия нуждается в регенерации. Реактивация или регенерация активированного оксида алюминия необходима для удаления адсорбированной влаги и восстановления ее абсорбционной способности. Это достигается путем продувки адсорбента сухим воздухом или газом при атмосферном давлении и температуре в обратном направлении. Потери на продувку составляют около 10% сухого воздуха.Переключение будет происходить через ПЛК / таймер, и на выходе будет постоянно поступать сухой воздух.
Адсорбционный осушитель воздуха на основе точки росы
Отправить запросPURGELOSS 10% снижается до 5% за счет интеграции онлайн-датчика точки росы с последовательным программатором. Переключение сушильной башни происходит, когда точка росы опускается до желаемого предела, что приводит к значительной экономии продувочного воздуха.
Основные особенности
- Простая конструкция, заполненная активированным оксидом алюминия в качестве осушителя
- Производительность от 25 SCFM до 2500 SCFM
- Диапазон точки росы (-) от 40 до (-) 60 ° C
- Диапазон давления от 5 до 15 кг / см2 г
- Потребляемая мощность всего 60 Вт для работы электромагнитного клапана
- Осушитель с увеличенным сроком службы
- Низкие начальные и эксплуатационные расходы
- Не требует обслуживания
- Модульная конструкция на салазках
Приложение
- Химическая промышленность
- Фармацевтическая
- Пневматические инструменты
- Малярная будка
- Пневматическая система управления
- Автомобили
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
МОДЕЛЬ | СОЕДИНЕНИЕ | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАСХОД | РАЗМЕРЫ | ||||||||||
На входе / выходе 905 905 Длина | На входе | на входе | на входе | SCFM | |||||||||
HL-50 | 25 | 50 | 45 | 800 | 600 | 1800 | |||||||
HL-100 | 25 100 | 9001900 | |||||||||||
HL-150 | 40 | 150 | 135 | 1100 | 1000 | 2000 | |||||||
HL-200 | 40 200 | 2100 | |||||||||||
HL-250 | 40 | 250 | 225 | 150 0 | 1400 | 2150 | |||||||
HL-300 | 50 | 300 | 270 | 1500 | 1400 | 2200 | |||||||
HL-400 36023 | 9023 | 9023 1500 | 1400 | 2200 | |||||||||
HL-600 | 50 | 600 | 540 | 1800 | 1600 | 2200 | |||||||
HL-800 | 2352 22001800 | 2200 | |||||||||||
HL-1000 | 80 | 1000 | 900 | 2200 | 1800 | 2200 | |||||||
9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 9023 | 2 9023 9023 90232 25002000 | 2200 | |||||||||||
HL-1500 | 1OO | 1500 | 1350 | 2500 | 2000 | 2200 |
Частота напряжения | 230 В пер. |