Pengering Udara Desiccant / Pengering Pengering Untuk Kompresor Udara


Dapatkan Penawaran

Video Produk

Spesifikasi Teknis Pengering Udara Pengering Lingyu

Media yang cocok Udara terkompresi / udara yang tidak korosif
Prinsip bekerja PSA + TSA
Jenis pengering udara adsorpsi tidak panas, dipanaskan, pembersihan peniup, hoc
Tipe struktur menara kembar dan modular
Masa kerja ≈10 menit (dapat disesuaikan) (untuk pengering udara terkompresi pengering tanpa panas)
Konsumsi rata-rata udara regenerasi Std.13% | Minimal. 8% Maks.14% (untuk pengering udara tanpa panas)
Kapasitas udara masuk Std.50 CFM hingga Maks 10500 CFM
Tekanan udara masuk Std.7 bar | Minimal 6 batang Maks:100 batang
Suhu udara masuk 10~30℃ | Minimal 2℃ Maks.40℃
Suhu lingkungan Minimal 2℃ Maks.45℃
Hilang tekanan / jatuh di bawah beban penuh 0.2 batang
Persyaratan titik embun udara masuk ≤15℃ (untuk pengering udara regenerasi tanpa panas dan panas)
Titik embun outlet (-20℃, -40℃, -70℃)
Kebutuhan oli udara masuk Udara bertekanan bebas minyak atau ≤0.1ppm (mg/m3)
Tegangan 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50~60Hz, 1-fase atau 3 fase
Warna yang tersedia abu-abu, biru dan kuning

Catatan yang baik: kita dapat menyesuaikan pengering udara pengering bertekanan sedang dan tinggi. Seperti 25 batang, 40 batang, 50 batang, 60batang, 70batang, 80batang, 90 batang, 100 batang.

Mengapa Memilih Kami Sebagai Produsen Pengering Udara Desikan Anda

Kami adalah salah satu produsen pengering udara pengering paling profesional di Cina. Di samping itu, pengering kami sering melayani pelanggan bersama dengan merek kompresor terkenal di dunia. Pengering serapan kami memiliki keunggulan sebagai berikut.

Kemampuan Kustomisasi yang Kuat

Ada berbagai jenis pengering udara regeneratif yang tersedia. Sehingga kami dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Di samping itu, pabrik kami pandai menyesuaikan pengering berkapasitas besar. Bisa sampai 300 m³/menit.

Mengadopsi Desain Proses Panjang

Ini memastikan waktu kontak yang lama antara adsorben dan udara bertekanan. Mereka memiliki knalpot dengan efisiensi tinggi. Jadi kebisingannya serendah 60 desibel.

Struktur Distribusi Aliran Udara

Perangkat ini berada di bagian bawah menara pengering. Udara terkompresi memasuki menara adsorpsi. Ini melambat dan menyebar lebih dulu. Untuk memastikan aliran seragam melalui manik-manik pengering.

Menggunakan Adsorben Khusus Berkualitas Tinggi

Ukuran partikelnya adalah 3~5mm. Dan ketahanan terhadap airnya bagus. Mereka tidak akan retak atau membengkak saat berada di dalam air. Adsorben memiliki masa pakai yang lama.

Titik Embun Keluaran Stabil

Pengering pengering udara kami diisi dengan manik-manik yang memadai. 20~24kg adsorben per m3/menit kapasitas udara. Jadi itu meningkatkan waktu kontak dengan pengering.

Dengan Beberapa Perangkat Perlindungan

Mereka memiliki perlindungan tegangan tinggi dan rendah. Yang pertama mencegah tekanan refrigeran menjadi terlalu tinggi. Yang terakhir mencegah kebocoran zat pendingin. Sehingga dapat melindungi kompresor.

Cara Memilih Pengering Pengering Untuk Kompresor Udara?

1. Parameter Dasar Pengering Adsorpsi

① Kapasitas Udara

Kapasitas udara umumnya sama dengan pengering berpendingin. Kami adalah produsen pengering udara pengering profesional. Kapasitas pemrosesan maksimum bisa 300m³/menit. Sehingga dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pelanggan.

② Suhu Udara Masuk

Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini: di bawah tekanan yang sama, kadar air bertambah sebesar 30% untuk setiap kenaikan suhu masuk sebesar 5°C. Beban uap air yang masuk ke pengering akan meningkat sebesar 30%. Di samping itu, kapasitas adsorpsi adsorben menurun seiring dengan naiknya suhu.

Karena itu, kita perlu mengurangi suhu masuk sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, ini meningkatkan efisiensi penyaringan air cair. Jika tidak, perlu menambah kapasitas udara pengering pengering. Itu adalah, pilih model yang lebih besar.

③ Tekanan Kerja

Sesuai grafik di atas, kadar air dan tekanan berbanding terbalik. Jadi semakin rendah tekanan kerjanya, semakin tinggi beban pengering.
Selain itu, penurunan tekanan mengakibatkan pengurangan jumlah udara regenerasi. Hal ini akan mengurangi efisiensi pengering udara bertekanan pengering.

Dan kami juga dapat memproduksi pengering udara adsorpsi bertekanan tinggi. Tekanan maksimalnya bisa sampai 100 batang.

④ Titik Embun

Kadar air udara bertekanan dibagi menjadi 6 nilai. Diantara mereka, titik embun tekanan nilai 1 ke 3 semuanya ada di bawah -20 °C. Karena itu, itu harus menggunakan pengering adsorpsi untuk mencapai hal ini.

Bidang aplikasi tipikalnya adalah sebagai berikut. Misalnya, film fotografi, chip mikroelektronik (nilai 1, -70°C); penyemprotan presisi (nilai 2, -40°C); pengangkutan produk bubuk (nilai 3, -20°C), dll..
Pada prinsipnya, pasang pengering berpendingin di depan untuk mencapai titik embun -70°C. Jika tidak, sulit untuk menjamin efek penghilangan air untuk pengering serapan.

⑤ Kandungan Minyak pada Udara Terkompresi

Penyerap menghindari minyak. Karena itu, pengering udara terkompresi pengering memiliki batasan ketat pada kandungan minyak. Umumnya, dibutuhkan udara bertekanan bebas minyak atau ≤0.1ppm (mg/m3). Jika tidak, umur manik-manik pengering akan diperpendek. Dan efek penghilangan air juga akan terpengaruh.

Secara khusus, pengering HOC harus membutuhkan udara bebas minyak. Jadi kami biasanya menggunakan pengering HOC setelah kompresor udara ulir sentrifugal atau bebas oli.

2. Metode Regenerasi Atau Persyaratan Penghematan Energi

Sering, penghematan energi dan titik embun tidak dapat dikompromikan. Pengering adsorpsi tanpa panas memiliki sekitar 13% kehilangan udara. Dan pengering udara pengering yang dipanaskan memiliki sekitar 6% kehilangan udara. Tapi pembersihan blower memanas, dan pengering HOC dapat mewujudkan nol kehilangan udara

Karena itu, pengering pengering tanpa kehilangan udara memiliki efisiensi hemat energi yang tinggi. Meski mahal, dapat menghemat banyak tagihan listrik atau air setiap tahunnya. Penghematan hampir satu tahun bisa cukup untuk membeli mesin baru.

Tentu saja, ada prasyarat untuk memilih pengering HOC. Suhu masuk harus di atas 110°C. Jika tidak, penghematan energi akan sangat berkurang. Saat ini, pengering HOC tanpa kehilangan udara lebih rendah daripada pengering HOC kehilangan udara mikro.

3. Faktor lain

① Luas Lantai Dan Pengiriman

Umumnya, ukuran pengering udara adsorpsi relatif besar. Terutama pengering pengering udara berkapasitas besar. Karena itu, luas wilayah dan biaya transportasi relatif besar. Anda dapat memilih pengering adsorpsi modular jika luas lantai terbatas.

Selain itu, kami juga memiliki pengering udara kombinasi. Itu adalah, pengering berpendingin dan pengering serapan terintegrasi. Ini dapat menghemat ruang lantai. Lebih-lebih lagi, Sangat mudah untuk menginstal. Dan efek pengeringannya juga sempurna.

② Bahan

Beberapa industri memiliki persyaratan untuk bahan pengering adsorpsi. Memang seharusnya begitu 304 besi tahan karat. Misalnya, farmasi, makanan, industri baterai litium, dll..

Alumina aktif dan saringan molekuler adalah butiran pengering yang umum. Keduanya memiliki kapasitas adsorpsi yang kuat terhadap uap air.

Alumina aktif mempunyai banyak sifat unggul. Karena itu, ini adalah pilihan pertama untuk pengering adsorpsi di banyak kesempatan. Apalagi bila kebutuhan titik embun tidak tinggi.

Namun, kapasitas adsorpsi di lingkungan dengan kelembaban rendah jauh lebih rendah daripada saringan molekuler. Jadi untuk mendapatkan titik embun yang lebih rendah, itu membutuhkan saringan molekuler. Namun kekuatan mekanik dan ketahanannya terhadap tetesan air tidak ideal. Dengan demikian, kami biasanya menggunakannya bersama dengan alumina.

Misalnya, kedua adsorben ini digunakan bersama untuk pengering -40°C dan -70°C. Hanya saja proporsi spesifiknya saja yang berbeda.

FAQ

  1. Setiap menara pengering memiliki port pengisian dan port pembuangan. Jadi pertama-tama lepaskan pelat penutupnya.
  2. Kita dapat memasukkan tongkat kecil ke dalam port pelepasan. Karena itu, itu akan membantu pengering mengalir keluar dari menara.
  3. Terdapat jaring filter kasar pada sambungan pipa saluran masuk dan pipa knalpot menara. Mereka dapat dilepas. Jadi kita bisa menghapus dan membersihkannya.
  4. Setelah membersihkan filter kasar, instal ulang. Kemudian tutup kembali sumbat pembuangan.
  5. Hapus semua sumbat pengisi. Kemudian menyuntikkan manik-manik pengering dengan kualitas dan spesifikasi yang sesuai. Tingkat ketinggian adsorben harus memenuhi peraturan.
  6. Setelah kedua menara terisi, pasang kembali port pengisian.
  7. Uji kebocoran harus dilakukan pada semua sambungan yang terganggu. Kemudian aktifkan kembali pengering udara bertekanan pengering.

Terutama ada dua jenis manik-manik pengering dalam pengering adsorpsi. Itu adalah alumina aktif dan saringan molekuler. Umumnya, ukurannya 3~5mm. Selain itu, persyaratan titik embun yang berbeda dan adsorben yang berbeda.

Misalnya, pengering titik embun -20℃ hanya membutuhkan alumina aktif. Tapi pengering serapannya lebih tinggi -40 ℃ berbeda. Itu harus menggunakan alumina dan saringan molekuler bersama-sama. Lewat sini, itu dapat mencapai efek penghilangan air yang dalam.

Siklus penggantian adsorben umumnya setiap dua tahun sekali. Tentu saja, kita harus melakukan pekerjaan pemeliharaan dengan baik. Kita harus memasang filter penghilang oli karena butiran pengering rentan terhadap oli.

Lebih-lebih lagi, kita harus membersihkan dan mengganti elemen filter secara teratur. Jika tidak, uap minyak akan masuk ke pengering udara bertekanan pengering. Akhirnya, itu akan mengurangi masa pakai adsorben.

Prinsip kerja mereka berbeda. Pengering pengering menara kembar terutama menggunakan prinsip PSA. Dan adsorben memiliki kinerja penyerapan air yang kuat. Sehingga bisa mencapai titik embun yang rendah.

Udara terkompresi memasuki pengering membran. Pertama melewati seikat tabung serat. Uap air dapat menembus membran ini. Kemudian berdifusi ke bagian luar lapisan film.

Dan udara bertekanan kecil dilepaskan melalui katup jarum. Ekspansi dan dekompresi. Kelembapan relatif udara backflush turun tajam. Aliran udara backflush dan udara masuk bergerak ke arah yang berlawanan.

Terdapat perbedaan kelembapan antara udara bertekanan dan udara blowback. Karena itu, kelembaban berdifusi ke tabung serat. Uap air ini dibuang bersama udara backflush. Akhirnya, kita mendapatkan udara bertekanan kering.

1) Pengaruh suhu lingkungan yang tinggi:

  1. Pertama, itu akan menyebabkan suhu pelepasan kompresor udara menjadi terlalu tinggi. Kelembapan juga bisa terlalu tinggi. Jadi pengering udara bertekanan pengering kelebihan beban.
  2. Pengering adsorpsi memiliki banyak sirkuit IC. Ketika suhu lingkungan terlalu tinggi, itu dapat dengan mudah menyebabkan kontrol yang tidak akurat. Dalam kasus yang parah, komponen sirkuit akan rusak.

2) Pengaruh suhu lingkungan yang rendah:

  1. Udara buangan regeneratif membawa banyak kelembapan. Sehingga akan mengembun atau bahkan membeku pada saat proses pembuangannya. Saluran pembuangan regenerasi akan tersumbat. Pada akhirnya, prosedur kerja pengering adsorpsi akan bingung.
    Secara khusus, knalpot paling rentan terhadap penyumbatan es. Karena itu, memperhatikan pemeliharaan.
  2. Selain itu, jika suhu lingkungan terlalu rendah, desorpsi pengering tanpa panas akan sulit. Kehilangan panas adsorpsi terlalu besar.

Karena itu, kita harus mempertimbangkan suhu sekitar saat memilih pengering udara bertekanan pengering.

Memasang pengering berpendingin di depan pengering pengering tidak diperlukan. Pengering zat pendingin tidak cocok bila suhu sekitar lebih rendah dari 2°C. Kita hanya bisa mengandalkan peran pengering udara adsorpsi. Selain itu, jika pendingin belakang kompresor udara mempunyai efek yang baik, terkadang juga tidak perlu memasang pengering pendingin. Namun, umumnya, di sana membutuhkan pengering udara berpendingin. Lebih-lebih lagi, itu bisa membawa banyak manfaat.

Pertama, pengering pendingin dapat melindungi adsorben.

Pengering udara pengering diisi dengan alumina dan saringan molekuler. Manik-manik pengering ini terutama menyerap air berbentuk gas. Jika tidak ada pengering pendingin, akan ada banyak air yang terkondensasi. Penyerapan air cair dapat menyebabkan hancurnya adsorben. Di samping itu, pengering refrigeran juga dapat menghilangkan sebagian oli. Ini akan mengurangi polusi kotoran minyak di manik-manik pengering. Karena itu, itu dapat memperpanjang waktu penggantian adsorben.

Kedua, pengering berpendingin dapat meningkatkan titik embun pengering udara adsorpsi.

Pengering beku umumnya digunakan untuk pendinginan awal. Suhu udara keluar kompresor udara sangat tinggi. Sehingga memerlukan perawatan pendinginan. Jika tidak, akan sulit bagi pengering pengering untuk mencapai titik embun tekanan yang dibutuhkan oleh produksi. Lebih-lebih lagi, itu dapat mengurangi beban pada pengering udara regeneratif. Karena itu, ini akan menggunakan lebih sedikit konsumsi udara regenerasi. Konsumsi ekonomis udara regenerasi lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pengering refrigeran.

Seperti yang kita semua tahu, farmasi, makanan, penyemprotan, dan industri lain umumnya memiliki kebutuhan udara produksi yang tinggi. Jika hanya memasang pengering refrigeran, itu mungkin tidak memenuhi persyaratan. Pengering berpendingin membantu mendinginkan udara bertekanan. Menghilangkan sebagian besar air cair. Sehingga dapat memaksimalkan efek pengeringan dari pengering udara pengering adsorpsi. Bahkan bisa mencapai titik embun -70°C.