
Sušilo na komprimirani zrak bez topline
Primjenjivi radni uvjeti
Maksimalna ulazna temperatura zraka | 100 stupnjeva | Sadržaj ulja na ulazu zraka | Manje od ili jednako 0.1PPm |
Raspon radnog tlaka | {{0}}.5-1.0Mpa | Način upravljanja | PLC kontroler |
Točka rosišta pod pritiskom | -20 stupanj ~-40 stupanj | Vlast | AC 220V/50HZ |
Gubitak tlaka | Manji ili jednak 5 posto projektiranog radnog tlaka | Radni ciklus | T=8 (h) |
Ulazna temperatura rashladne vode | Manje ili jednako 32 stupnja |
Princip rada
Sušilo komprimiranog zraka bez topline stvara puni skup topline koju stvara kompresor u komprimiranom plinu za regeneraciju adsorbensa. Za obične usisne sušilice, ovaj dio visokotemperaturnog izvora topline potrebno je ohladiti prije upotrebe, tako da se ovaj dio topline gubi uzalud, a kompresijska toplinska serija sušilica u potpunosti iskorištava ovaj dio topline za regeneraciju adsorbensa, što nije samo ekonomičan, smanjena je potrošnja energije električnog grijača koju zahtijeva serija strojeva za sušenje s mikro toplinom, a potrošnja plina u ovoj fazi je eliminirana. Stoga je ovaj proizvod dobar proizvod za uštedu energije.
Karakteristike proizvoda
● Visoka učinkovitost i ušteda energije;
● Točka rosišta pod pritiskom može doseći -20 stupanj ~-40 stupanj ;
● Opremljen PLC kontrolerom uvozne marke za realizaciju funkcije međusobnog zaključavanja;
● Preklopni ventil visoke kvalitete, stabilan i pouzdan, može osigurati cjelovitost radnog procesa i produžiti radni vijek komponente;
● Odabran je poseban adsorbent visoke higroskopnosti ujednačenog oblika i veličine, visoke čvrstoće, niske točke rosišta. Manje prašine i dug radni vijek;
● Jedinstveni dizajn distribucije zraka osigurava da je distribucija zraka jednolika kada se zrak visoke temperature zagrijava i regenerira, a također se adsorbira zrak niske temperature, tako da se adsorbent na rubu tornja za sušenje može u potpunosti iskoristiti, a tunel može se izbjeći učinak protoka;
● Mali gubitak tlaka;
● Tri vrste funkcije drenaže: razina tekućine, vrijeme i ručni rad;
Kako adsorbenti utječu na adsorpcijske sušače?
Aktivirani aluminijev oksid, poznat i kao aktivirani aluminijev oksid, ili reaktivni aluminijev oksid na engleskom, je porozan, visoko raspršen čvrsti materijal velike površine. Njegova mikroporozna površina ima karakteristike potrebne za katalizu, kao što su performanse adsorpcije, površinska aktivnost, izvrsna toplinska stabilnost itd., pa se naširoko koristi kao katalizator i nosač katalizatora za kemijske reakcije. Aktivirani aluminijev oksid ima sposobnost selektivne adsorpcije plina, pare i nešto tekuće vlage. Nakon zasićene adsorpcije, voda se može ukloniti zagrijavanjem na oko 175-315 stupnjeva kako bi se oživjela. Adsorpcija i reaktivacija se mogu provesti mnogo puta. Točka rosišta aktiviranog aluminijevog oksida u industriji odvajanja zraka može doseći - 55 stupnjeva.
Princip rada sušača (adsorpcijskog sušača) je smanjenje sadržaja vlage u komprimiranom zraku korištenjem karakteristika adsorbensa za adsorpciju vlage. Općenito govoreći, točka rosišta pod pritiskom izlaznog plina iz sušila doseže - 20 stupanj ~- 70 stupanj. Uobičajeni adsorbenti sušara uključuju aktivirani aluminijev oksid, molekularno sito, itd. Kada sušač treba dobiti izuzetno suhi komprimirani zrak (rosište ispod - 60 stupnja), molekularno sito je jedini izbor.
Molekularno sito je vrsta materijala s ujednačenim mikroporama, čija je veličina pora jednaka veličini običnih molekula. Molekularno sito naširoko se koristi kao učinkovito sredstvo za sušenje, selektivni adsorbent, katalizator, ionski izmjenjivač itd. U usporedbi s drugim adsorpcijskim materijalima, molekularna sita karakterizira njihova ujednačena mikroporozna struktura, koja može selektivno adsorbirati plinovite molekule promjera manjeg od promjera njihovih pora. Molekularna sita općenito se umjetno sintetiziraju, a više molekularnih sita dobivenih u procesu sušenja (odvajanja) na zraku su kristali aluminosilikatnog hidratiziranog spoja tipa zeolita. Ima visoku toplinsku stabilnost i kemijsku stabilnost, a također ima karakteristike probirljivosti, učinkovitosti ionske izmjene, selektivnosti i dobre performanse adsorpcije. Obično se koristi u adsorpcijskoj komori adsorpcijskog sušara.
Komprimirani zrak koji se ispušta iz stražnjeg hladnjaka zračnog kompresora je vrsta prezasićenog komprimiranog zraka koji sadrži određenu količinu kondenzata. Općenito govoreći, mala količina kondenzata ima mali utjecaj na sušač, ali kada se kondenzat poveća, ispred sušara nije instaliran separator plinske vode i filtar ili velika količina kondenzata ulazi u adsorpcijski toranj zbog nenormalnih čimbenika , adsorpcija će se pogoršati i temperatura rosišta će naglo porasti. Ako je ozbiljno, uzrokovat će razbijanje adsorbensa u prah (konkretno: prah se raspršuje iz prigušivača, a stražnji filter za prašinu je blokiran) i adsorbent mora biti zamijenjen.
Sušač komprimiranog zraka bez zagrijavanja serije PB
Model | Kapacitet zraka | L | W | H | N.W | Težina sredstva za sušenje | Promjer priključne cijevi za zrak | Potrošnja energije | Potrošnja vode (m3/h) |
SDXY -30PB | 30 | 2700 | 1650 | 2610 | 2800 | 720 | DN80 | 500 | 13 |
SDXY-40PB | 40 | 2900 | 1800 | 2658 | 3000 | 850 | DN100 | 500 | 20 |
SDXY -50PB | 50 | 2900 | 1800 | 2695 | 3400 | 990 | DN100 | 500 | 25 |
SDXY -60PB | 60 | 3200 | 1800 | 2900 | 3800 | 1300 | DN125 | 500 | 30 |
SDXY -80PB | 80 | 3500 | 1900 | 2904 | 4400 | 1670 | DN125 | 500 | 40 |
SDXY -100PB | 100 | 3700 | 2100 | 2960 | 5200 | 2050 | DN150 | 500 | 53 |
SDXY -120PB | 120 | 3900 | 2200 | 3071 | 6800 | 3050 | DN150 | 500 | 47 |
SDXY -150PB | 150 | 4500 | 2630 | 3293 | 8300 | 3600 | DN200 | 500 | 59 |
SDXY -180PB | 180 | 4500 | 2700 | 3340 | 10000 | 4200 | DN200 | 500 | 71 |
SDXY -200PB | 200 | 4600 | 2800 | 3425 | 11100 | 4900 | DN200 | 500 | 78 |
SDXY -220PB | 220 | 4600 | 2800 | 3483 | 12200 | 5600 | DN200 | 500 | 86 |
SDXY -250PB | 250 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |||||||
SDXY -300PB | 300 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |||||||
SDXY -350PB | 350 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |||||||
SDXY -400PB | 400 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |||||||
Projektirani radni uvjeti: radni tlak: 8 bara, ulazna temperatura ulaznog zraka: 120 stupnjeva,
točka rosišta pod pritiskom: -20 stupanj
Sušač komprimiranog zraka bez zagrijavanja serije PF
Model | Kapacitet zraka | L | W | H | N.W | Težina sredstva za sušenje | Promjer priključne cijevi za zrak | Snaga grijača | Potrošnja vode (m3/h) |
SDXY-30PF | 30 | 2700 | 1650 | 2610 | 2850 | 720 | DN80 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-40PF | 40 | 2900 | 1800 | 2658 | 3100 | 850 | DN100 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-50PF | 50 | 2900 | 1800 | 2695 | 3900 | 1300 | DN100 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-60PF | 60 | 3200 | 1800 | 2900 | 4300 | 1300 | DN125 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-80PF | 80 | 3500 | 1900 | 2904 | 4900 | 2050 | DN125 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-100PF | 100 | 3700 | 2100 | 2960 | 5700 | 2540 | DN150 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-120PF | 120 | 3900 | 2200 | 3071 | 7000 | 3050 | DN150 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-150PF | 150 | 4500 | 2630 | 3293 | 8500 | 3600 | DN200 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-180PF | 180 | 4500 | 2700 | 3340 | 10200 | 4200 | DN200 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-200PF | 200 | 4600 | 2800 | 3425 | 11400 | 4900 | DN200 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-220PF | 220 | 4600 | 2800 | 3483 | 12200 | 5600 | DN200 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |
SDXY-250PF | 250 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |||||||
SDXY-300PF | 300 | Detaljni parametri i savjetovanje s proizvođačem | |||||||
Projektirani radni uvjeti: radni tlak: 8 bara, ulazna temperatura ulaznog zraka: 120 stupnjeva,
točka rosišta pod pritiskom: -40 stupanj
Zašto usisna sušilica s nultom potrošnjom zraka ne može trošiti komprimirani zrak?
Osnovno načelo adsorpcijskog sušača s nultom potrošnjom plina slično je onom tradicionalnog procesa adsorpcije s promjenjivom temperaturom. To jest, voda koju adsorbent apsorbira u procesu adsorpcije. Tijekom procesa regeneracije, plin s otpadnom toplinom većom od 110 stupnjeva iz kompresora ulazi u toranj za sušenje kao plin za regeneraciju. Ovisno o toplinskoj difuziji vrućeg zraka, regeneracijski plin se odvaja od tornja za sušenje i nosi vodenu paru iz tornja za sušenje kako bi se potpuno uklonila adsorbirana voda. Kako bi se sloj ohladio kako bi se zadovoljile potrebe adsorpcije u sljedećoj fazi i kako bi se izbjegla nestabilnost točke rosišta na izlazu zraka zbog temperature sloja.
Za razliku od obične sušilice, metoda hlađenja bez potrošnje plina je da se sav otpadni toplinski plin viši od 110 stupnjeva u vodenom hladnjaku I prvo ohladi na 40 stupnjeva, a zatim uđe u regeneracijski toranj kao regeneracijski rashladni plin za hlađenje adsorbensa. Nakon hlađenja, temperatura ponovno raste, a zatim se hladi na 40 stupnjeva u hladnjaku vode II, a zatim ulazi u toranj za sušenje. Nakon adsorpcije i sušenja istječe. U cijelom procesu nema potrošnje zraka, a ne koriste se električni grijači, puhala i ostala oprema koja troši struju. Može se reći da je sušilica za regeneraciju otpadne topline bez potrošnje plina pravi proizvod koji štedi energiju.
Sušač za regeneraciju otpadne topline koristi toplinu generiranu kada se plin komprimira za izravno zagrijavanje adsorbensa u tornju za sušenje kako bi ga desorbirao. Znamo da bez obzira na vrstu kompresora, kada se plin komprimira, on će generirati puno topline kompresije. Stoga, nakon što kompresor komprimira plin, treba ga opremiti hladnjakom za hlađenje plina na normalnu temperaturu. Zatim se šalje u naknadnu opremu za sušenje. Na taj način gubi se velika količina toplinske energije. Sušač za regeneraciju otpadne topline koristi tu energiju.
Korištenjem topline nastale pri stlačenom zraku, stlačeni zrak se ne troši tijekom zagrijavanja i regeneracije, a samo 2 posto suhog stlačenog zraka troši se pri hladnom puhanju. Otpadna toplina kompresora u potpunosti se koristi za dovršetak regeneracije adsorbensa (kompresor također može spasiti završni hladnjak), a nisu potrebni puhalo i električni grijač. Može uštedjeti 70 posto energije. Danas, u energetskoj krizi, to je doista idealna sušilica za uštedu energije.
Popularni tagovi: sušilo za komprimirani zrak bez zagrijavanja, Sušilica za sušenje zraka za brane za brane, Sušilica za sušenje zraka za kompresor za industriju ekonomije u zajednici, Sušilica za sušenje zraka za mostove, Sušilica za sušenje zraka za tunele za tunele, Sušilica za sušenje zraka za kompresor za industriju socijalne ekonomije, Sušilica za sušenje zraka za kompresor za industriju ruralne ekonomije
Sljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit










