Pengering Udara Desiccant / Pengering Pengering Untuk Pemampat Udara


Mendapatkan sebut harga

Video Produk

Spesifikasi Teknikal Pengering Udara Pengering Lingyu

medium yang sesuai Udara termampat / udara tidak menghakis
Prinsip kerja PSA + TSA
Jenis pengering udara penjerapan tidak panas, dipanaskan, pembersihan blower, hoc
Jenis struktur menara berkembar dan modular
Tempoh bekerja ≈10 min (boleh laras) (untuk pengering udara termampat bahan pengering tanpa haba)
Penggunaan purata udara penjanaan semula Std.13% | Min. 8% Maks.14% (untuk pengering udara tanpa haba)
Kapasiti udara masuk Std.50 CFM hingga Maks 10500 CFM
Tekanan udara masuk Std.7 bar | Min 6 bar Maks:100 bar
Suhu udara masuk 10~30 ℃ | Min.2℃ Maks.40℃
Suhu ambien Min.2℃ Maks.45℃
Kehilangan tekanan / jatuh di bawah beban penuh 0.2 bar
Keperluan titik embun udara masuk ≤15 ℃ (untuk pengering udara penjanaan semula tanpa haba dan dipanaskan)
Titik embun keluar (-20℃, -40℃, -70℃)
Keperluan minyak udara masuk Udara termampat bebas minyak atau ≤0.1ppm (mg/m3)
voltan 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50~60Hz, 1-fasa atau 3 fasa
Warna yang ada kelabu, biru dan kuning

nota baik hati: kita boleh menyesuaikan pengering udara bahan pengering tekanan sederhana dan tinggi. Seperti 25 bar, 40 bar, 50 bar, 60bar, 70bar, 80bar, 90 bar, 100 bar.

Mengapa Memilih Kami Sebagai Pengeluar Pengering Udara Desiccant Anda

Kami adalah salah satu pengeluar pengering udara desiccant paling profesional di China. Selain itu, pengering kami sering melayani pelanggan bersama-sama dengan jenama pemampat yang terkenal di dunia. Pengering serapan kami mempunyai kelebihan berikut.

Keupayaan Penyesuaian yang Kuat

Terdapat semua jenis pengering udara regeneratif yang tersedia. Jadi kita boleh memenuhi pelbagai keperluan pelanggan. Selain itu, kilang kami pandai menyesuaikan pengering berkapasiti besar. Ia boleh sehingga 300 m³/min.

Mengamalkan Reka Bentuk Proses Panjang

Ia memastikan masa sentuhan yang lama antara penjerap dan udara termampat. Mereka mempunyai peredam berkecekapan tinggi. Jadi bunyi adalah serendah 60 desibel.

Struktur Pengagihan Aliran Udara

Peranti berada di bahagian bawah menara pengeringan. Udara termampat memasuki menara penjerapan. Ia perlahan dan merebak terlebih dahulu. Untuk memastikan aliran seragam melalui manik pengering.

Menggunakan Penjerap Tersuai Berkualiti Tinggi

Saiz zarah ialah 3~5mm. Dan rintangan air adalah baik. Mereka tidak akan retak atau membengkak apabila berada di dalam air. Penjerap mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang.

Titik Embun Outlet Stabil

Pengering pengering udara kami diisi dengan manik yang mencukupi. 20~24kg penjerap per m3/min kapasiti udara. Jadi ia meningkatkan masa sentuhan dengan bahan pengering.

Dengan Pelbagai Peranti Perlindungan

Mereka mempunyai perlindungan voltan tinggi dan rendah. Yang pertama menghalang tekanan penyejuk daripada menjadi terlalu tinggi. Yang terakhir menghalang kebocoran bahan pendingin. Jadi ia boleh melindungi pemampat.

Cara Memilih Pengering Pengering Untuk Pemampat Udara?

1. Parameter Asas Pengering Penjerapan

① Kapasiti Udara

Kapasiti udara secara amnya sama dengan pengering yang disejukkan. Kami adalah pengeluar pengering udara bahan pengering profesional. Kapasiti pemprosesan maksimum boleh menjadi 300m³/min. Jadi ia boleh memenuhi kebanyakan keperluan pelanggan.

② Suhu Udara Masuk

Seperti yang dapat dilihat daripada carta di bawah: di bawah tekanan yang sama, kandungan air meningkat sebanyak 30% untuk setiap peningkatan 5°C dalam suhu masuk. Beban lembapan yang memasuki pengering akan meningkat sebanyak 30%. Selain itu, kapasiti penjerapan bahan penjerap berkurangan dengan peningkatan suhu.

Oleh itu, kita perlu mengurangkan suhu masukan sebanyak mungkin. Pada masa yang sama, ia meningkatkan kecekapan penapisan air cecair. Jika tidak, adalah perlu untuk menambah kapasiti udara pengering pengering. Itu dia, pilih model yang lebih besar.

③ Tekanan Kerja

Mengikut graf di atas, kandungan air dan tekanan adalah berkadar songsang. Jadi semakin rendah tekanan kerja, semakin tinggi beban pengering.
Sebagai tambahan, penurunan tekanan mengakibatkan pengurangan dalam jumlah udara penjanaan semula. Ini akan mengurangkan kecekapan pengering udara termampat bahan pengering.

Dan kami juga boleh menghasilkan pengering udara penjerapan tekanan tinggi. Tekanan maksimum boleh sehingga 100 bar.

④ Titik Embun

Kandungan air udara termampat terbahagi kepada 6 gred. Antaranya, titik embun tekanan gred 1 kepada 3 semua berada di bawah -20 °C. Oleh itu, ia mesti menggunakan pengering penjerapan untuk mencapai ini.

Medan aplikasi biasa adalah seperti berikut. Sebagai contoh, filem fotografi, cip mikroelektronik (gred 1, -70°C); semburan ketepatan (gred 2, -40°C); penghantaran produk serbuk (gred 3, -20°C), dan lain-lain.
Pada dasarnya, pasang pengering yang disejukkan di hadapan untuk mencapai takat embun -70°C. Jika tidak, adalah sukar untuk menjamin kesan penyingkiran air untuk pengering penyerapan.

⑤ Kandungan Minyak Udara Mampat

Penyerap mengelakkan minyak. Oleh itu, pengering udara termampat bahan pengering mempunyai had yang ketat pada kandungan minyak. Secara amnya, ia memerlukan udara termampat bebas minyak atau ≤0.1ppm (mg/m3). Jika tidak, hayat manik pengering akan dipendekkan. Dan kesan penyingkiran air juga akan terjejas.

khususnya, pengering HOC mesti memerlukan udara bebas minyak. Oleh itu, kami biasanya menggunakan pengering HOC selepas pemampat udara skru empar atau bebas minyak.

2. Kaedah Penjanaan Semula Atau Keperluan Penjimatan Tenaga

Selalunya, penjimatan tenaga dan titik embun tidak boleh dikompromi. Pengering penjerapan tanpa haba mempunyai kira-kira 13% kehilangan udara. Dan pengering udara bahan pengering yang dipanaskan mempunyai kira-kira 6% kehilangan udara. Tetapi pembersihan blower dipanaskan, dan pengering HOC boleh merealisasikan kehilangan udara sifar

Oleh itu, pengering pengering kehilangan udara sifar mempunyai kecekapan penjimatan tenaga yang tinggi. Walaupun mahal, ia dapat menjimatkan banyak bil elektrik atau air setiap tahun. Simpanan hampir setahun boleh cukup untuk membeli mesin baru.

Sudah tentu, terdapat prasyarat untuk memilih pengering HOC. Suhu masuk mestilah melebihi 110°C. Jika tidak, penjimatan tenaga akan sangat berkurangan. Pada masa ini, pengering HOC kehilangan udara sifar adalah lebih rendah daripada pengering HOC kehilangan udara mikro.

3. Faktor Lain

① Keluasan Lantai Dan Penghantaran

Secara amnya, saiz pengering udara penjerapan agak besar. Terutamanya pengering pengering udara berkapasiti besar. Oleh itu, kawasan dan kos pengangkutan agak besar. Anda boleh memilih pengering penjerapan modular jika ruang lantai adalah terhad.

Sebagai tambahan, kami juga mempunyai pengering udara gabungan. Itu dia, pengering yang disejukkan dan pengering penyerapan disepadukan. Ia boleh menjimatkan ruang lantai. Lebih-lebih lagi, ia mudah dipasang. Dan kesan pengeringan juga sempurna.

② Bahan

Sesetengah industri mempunyai keperluan untuk bahan pengering penjerapan. Mereka mesti begitu 304 keluli tahan karat. Sebagai contoh, farmaseutikal, makanan, industri bateri litium, dan lain-lain.

Alumina teraktif dan ayak molekul ialah manik pengering biasa. Kedua-duanya mempunyai kapasiti penjerapan yang kuat untuk wap air.

Alumina diaktifkan mempunyai banyak sifat yang sangat baik. Oleh itu, ia adalah pilihan pertama untuk pengering penjerapan pada kebanyakan masa. Terutama apabila keperluan titik embun tidak tinggi.

Namun begitu, kapasiti penjerapan dalam persekitaran lembapan rendah jauh lebih rendah daripada penapis molekul. Jadi untuk mendapatkan titik embun yang lebih rendah, ia memerlukan penapis molekul. Tetapi kekuatan mekanikal dan rintangan titisan airnya tidak sesuai. Justeru, kami biasanya menggunakannya bersama-sama dengan alumina.

Sebagai contoh, kedua-dua penjerap ini digunakan bersama untuk pengering -40°C dan -70°C. Cuma perkadaran tertentu sahaja yang berbeza.

Soalan Lazim

  1. Setiap menara pengeringan mempunyai pelabuhan pengisian dan pelabuhan pelepasan. Jadi mula-mula tanggalkan plat penutup pada mereka.
  2. Kita boleh memasukkan kayu kecil ke dalam port pelepasan. Oleh itu, ia akan membantu bahan pengering mengalir keluar dari menara.
  3. Terdapat jerat penapis kasar pada sambungan paip masuk dan paip ekzos menara. Mereka boleh ditanggalkan. Jadi kita boleh mengeluarkan dan membersihkannya.
  4. Selepas membersihkan penapis kasar, pasang semula. Kemudian tutup palam longkang semula.
  5. Tanggalkan semua palam pengisi. Kemudian suntik gred dan spesifikasi manik pengering yang sesuai. Tahap ketinggian penjerap hendaklah memenuhi peraturan.
  6. Setelah kedua-dua menara itu dipenuhi, palamkan semula port pengisian.
  7. Ujian kebocoran hendaklah dijalankan pada semua sendi yang terganggu. Kemudian pasang semula pengering udara termampat bahan pengering.

Terdapat terutamanya dua jenis manik pengering dalam pengering penjerapan. Iaitu alumina teraktif dan ayak molekul. Secara amnya, mereka adalah 3~5mm. Sebagai tambahan, keperluan titik embun yang berbeza dan penjerap yang berbeza.

Sebagai contoh, pengering titik embun -20℃ hanya memerlukan alumina diaktifkan. Tetapi pengering penyerapan di atas -40 ℃ berbeza. Ia mesti menggunakan alumina dan penapis molekul bersama-sama. Dengan cara ini, ia boleh mencapai kesan penyingkiran air dalam.

Kitaran penggantian penjerap biasanya setiap dua tahun. Sudah tentu, kita kena buat kerja penyelenggaraan yang baik. Kita mesti memasang penapis penyingkiran minyak kerana manik pengering mudah terdedah kepada minyak.

Lebih-lebih lagi, kita perlu membersihkan dan menggantikan elemen penapis dengan kerap. Jika tidak, wap minyak akan masuk ke dalam pengering udara termampat bahan pengering. Akhirnya, ia akan mengurangkan hayat penjerap.

Prinsip kerja mereka berbeza. Pengering pengering menara berkembar terutamanya menggunakan prinsip PSA. Dan penjerap mempunyai prestasi penyerapan air yang kuat. Jadi ia boleh mencapai titik embun yang rendah.

Udara termampat memasuki pengering membran. Mula-mula melalui satu berkas tiub gentian. Wap air boleh meresap melalui membran ini. Kemudian meresap ke bahagian luar lapisan filem.

Dan udara termampat kecil dilepaskan melalui injap jarum. Pengembangan dan penyahmampatan. Kelembapan relatif udara backflush menurun dengan mendadak. Aliran udara backflush dan udara pengambilan bergerak ke arah yang bertentangan.

Terdapat perbezaan dalam kelembapan antara udara termampat dan udara blowback. Oleh itu, lembapan meresap ke tiub gentian. Wap air ini dilepaskan dengan udara backflush. Akhirnya, kita mendapat udara termampat kering.

1) Pengaruh suhu persekitaran yang tinggi:

  1. Pertama sekali, ia akan menyebabkan suhu pelepasan pemampat udara menjadi terlalu tinggi. Kelembapan juga boleh terlalu tinggi. Jadi pengering udara termampat bahan pengering adalah terlebih beban.
  2. Pengering penjerapan mempunyai banyak litar IC. Apabila suhu persekitaran terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan kawalan yang tidak tepat dengan mudah. Dalam kes yang teruk, komponen litar akan rosak.

2) Pengaruh suhu persekitaran yang rendah:

  1. Udara ekzos regeneratif membawa banyak lembapan. Jadi ia akan terkondensasi atau membeku semasa proses pelepasan. Laluan ekzos penjanaan semula akan disekat. Akhirnya, prosedur kerja pengering penjerapan akan keliru.
    khususnya, muffler paling terdedah kepada penyumbatan ais. Oleh itu, memberi perhatian kepada penyelenggaraan.
  2. Sebagai tambahan, jika suhu persekitaran terlalu rendah, desorpsi pengering tanpa haba akan menjadi sukar. Kehilangan haba penjerapan terlalu besar.

Oleh itu, kita mesti mempertimbangkan suhu ambien apabila memilih pengering udara termampat bahan pengering.

Memasang pengering yang disejukkan di hadapan pengering pengering adalah tidak perlu. Pengering bahan pendingin tidak sesuai apabila suhu ambien lebih rendah daripada 2°C. Kita hanya boleh bergantung pada peranan pengering udara penjerapan. Sebagai tambahan, jika penyejuk belakang pemampat udara mempunyai kesan yang baik, kadangkala ia juga tidak perlu memasang pengering penyejukan. Namun begitu, dalam kebanyakan kes, terdapat memerlukan pengering udara yang disejukkan. Lebih-lebih lagi, ia boleh mendatangkan banyak faedah.

Pertama sekali, pengering bahan pendingin boleh melindungi bahan penjerap.

Pengering udara bahan pengering diisi dengan alumina dan penapis molekul. Manik pengering ini terutamanya menyerap air gas. Jika tiada pengering penyejukan, akan terdapat banyak air pekat. Penyerapan air cecair boleh menyebabkan pemecahan bahan penjerap. Selain itu, pengering bahan pendingin juga boleh mengeluarkan sebahagian daripada minyak. Ia akan mengurangkan pencemaran kekotoran minyak dalam manik pengering. Oleh itu, ia boleh memanjangkan masa penggantian penjerap.

Kedua, pengering yang disejukkan boleh meningkatkan takat embun pengering udara penjerapan.

Pengering beku biasanya digunakan untuk pra-penyejukan. Suhu udara keluar pemampat udara adalah sangat tinggi. Jadi ia memerlukan rawatan penyejukan. Jika tidak, ia akan menjadi sukar bagi pengering pengering untuk mencapai titik embun tekanan yang diperlukan oleh pengeluaran. Lebih-lebih lagi, ia boleh mengurangkan beban pada pengering udara regeneratif. Oleh itu, ia akan menggunakan kurang penggunaan udara penjanaan semula. Penggunaan ekonomi udara penjanaan semula adalah lebih tinggi daripada penggunaan elektrik pengering bahan pendingin.

Seperti yang kita tahu, farmaseutikal, makanan, semburan, dan industri lain secara amnya mempunyai keperluan yang tinggi untuk udara pengeluaran. Jika hanya memasang pengering bahan pendingin, ia mungkin tidak memenuhi keperluan. Pengering yang disejukkan membantu menyejukkan udara termampat. Mengeluarkan kebanyakan air cecair. Jadi ia boleh memaksimumkan kesan pengeringan pengering udara bahan pengering penjerapan. Malah ia boleh mencapai takat embun -70°C.