Lämpötön paineilmakuivain

Lämpötön paineilmakuivain

Lämpötön paineilmakuivain tuottaa täyden joukon kompressorin painekaasussa tuottamaa lämpöä adsorbentin regeneroimiseksi. Tavallisissa imukuivareissa tämä korkean lämpötilan lämmönlähteen osa on jäähdytettävä ennen käyttöä, joten tämä osa lämmöstä menee hukkaan, ja kompressiolämpösarjan kuivausrumpu hyödyntää tämän osan lämmöstä täysimääräisesti adsorbentin regeneroimiseen.
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Sovellettavat työolosuhteet


Suurin tuloilman lämpötila

100 astetta

Tuloilman öljypitoisuus

Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 PPm

Työpainealue

{{0}}.5-1.0Mpa

Ohjaustila

PLC-ohjain

Paine kastepiste

-20 astetta ~-40 astetta

Tehoa

AC 220V/50HZ

Painehäviö

Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5 prosenttia suunnittelutyöpaineesta

Työsykli

T=8 (h)

Jäähdytysveden tulolämpötila

Vähemmän tai yhtä suuri kuin 32 astetta




Toimintaperiaate


Lämpötön paineilmakuivain tuottaa täyden joukon kompressorin painekaasussa tuottamaa lämpöä adsorbentin regeneroimiseksi. Tavallisissa imukuivareissa tämä korkean lämpötilan lämmönlähteen osa on jäähdytettävä ennen käyttöä, joten tämä osa lämmöstä menee turhaan hukkaan ja puristuslämpösarjan kuivausrumpu hyödyntää tämän osan lämmöstä täysimääräisesti adsorbentin regeneroimiseen, mikä ei ole vain taloudellista, mikrolämpökuivauskonesarjan vaatima sähkölämmittimen tehonkulutus pienenee ja kaasunkulutus tässä vaiheessa eliminoituu. Siksi tämä tuote on hyvä energiaa säästävä tuote.


Tuotteen ominaisuudet


● Korkea hyötysuhde ja energiansäästö;

● Painekastepiste voi olla -20 astetta ~-40 astetta;

● Varustettu tuodulla PLC-ohjaimella lukitustoiminnon toteuttamiseksi;

● Korkealaatuinen kytkentäventtiili, vakaa ja luotettava, voi varmistaa työprosessin eheyden ja pidentää komponentin käyttöikää;

● Erityinen adsorbentti, jolla on korkea hygroskooppisuus, valitaan yhtenäisen muodon ja koon, korkean lujuuden ja alhaisen kastepisteen kanssa. Vähemmän pölyä ja pitkä käyttöikä;

● Ainutlaatuinen ilmanjakorakenne varmistaa, että ilman jakautuminen on tasaista, kun korkean lämpötilan ilmaa lämmitetään ja regeneroidaan, ja myös matalan lämpötilan ilma adsorboituu, jotta kuivausainetornin reunassa oleva adsorbentti voidaan hyödyntää täysin ja tunneli virtausvaikutus voidaan välttää;

● Pieni painehäviö;

● Kolme erityyppistä tyhjennystoimintoa: nestetaso, aika ja käsikäyttö;


Miten adsorbentit vaikuttavat adsorptiokuivainten?


Aktivoitu alumiinioksidi, joka tunnetaan myös nimellä activated alumina tai englanniksi Reactive alumina, on huokoinen, erittäin dispergoitunut kiinteä materiaali, jolla on suuri pinta-ala. Sen mikrohuokoisella pinnalla on katalyysin edellyttämät ominaisuudet, kuten adsorptiokyky, pinta-aktiivisuus, erinomainen lämpöstabiilisuus jne., joten sitä käytetään laajalti katalyyttinä ja katalyytin kantajana kemiallisissa reaktioissa. Aktivoidulla alumiinioksidilla on selektiivinen adsorptiokyky kaasulle, höyrylle ja tietylle nestemäiselle kosteudelle. Kyllästetyn adsorption jälkeen vesi voidaan poistaa kuumentamalla noin 175-315 asteeseen elvyttämiseksi. Adsorptio ja uudelleenaktivointi voidaan suorittaa monta kertaa. Aktivoidun alumiinioksidin kastepiste ilmanerotusteollisuudessa voi nousta - 55 asteeseen.


Kuivaimen (adsorptiokuivaimen) toimintaperiaate on vähentää paineilman kosteuspitoisuutta käyttämällä adsorbentin ominaisuuksia kosteuden imemiseen. Yleisesti ottaen kuivausrummun poistokaasun painekastepiste saavuttaa - 20 astetta ~- 70 astetta. Kuivaimen yleisiä adsorbentteja ovat aktivoitu alumiinioksidi, molekyyliseula jne. Kun kuivausrumpu tarvitsee erittäin kuivaa paineilmaa (kastepiste alle - 60 astetta), molekyyliseula on ainoa vaihtoehto.


Molekyyliseula on eräänlainen materiaali, jossa on tasaiset mikrohuokoset ja jonka huokoskoko vastaa tavallisten molekyylien huokoskokoa. Molekyyliseulaa käytetään laajalti tehokkaana kuivausaineena, selektiivisenä adsorptioaineena, katalyyttinä, ioninvaihtimena jne. Muihin adsorptiomateriaaliin verrattuna molekyyliseuloilla on yhtenäinen mikrohuokoinen rakenne, joka voi selektiivisesti adsorboida kaasumaisia ​​molekyylejä, joiden halkaisija on pienempi kuin niiden huokoshalkaisija. Molekyyliseulat syntetisoidaan yleensä keinotekoisesti, ja enemmän ilmakuivaus (erotus) -prosessissa saatuja molekyyliseuloja ovat zeoliittityyppisiä alumiinisilikaattihydratoituja yhdistekiteitä. Sillä on korkea lämpöstabiilisuus ja kemiallinen stabiilisuus, ja sillä on myös seulontasuorituskyky, ioninvaihtokyky, selektiivisyys ja hyvä adsorptiokyky. Sitä käytetään yleensä adsorptiokuivaimen adsorptiokammiossa.


Ilmakompressorin takajäähdyttimestä poistuva paineilma on eräänlaista ylikyllästettyä paineilmaa, joka sisältää tietyn määrän lauhdetta. Yleisesti ottaen pienellä kondenssiveden määrällä ei ole juurikaan vaikutusta kuivaimeen, mutta lauhteen lisääntyessä kuivaimen eteen ei ole asennettu kaasuveden erotinta ja suodatinta tai adsorptiotorniin pääsee suuri määrä kondensaattia epänormaaleista tekijöistä johtuen. , adsorptio heikkenee ja kastepistelämpötila nousee jyrkästi. Jos se on vakavaa, se aiheuttaa adsorbentin hajoamisen jauheeksi (erityisesti: jauhetta suihkutetaan äänenvaimentimesta ja takapölysuodatin on tukossa) ja adsorbentin täytyy korvata.


Lämpötön paineilmakuivain PB-sarja

Malli
Tuote

Ilman kapasiteetti
Mm3/min

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

N.W
(kg)

Kuivausaineen paino
(kg)

Ilmaliitäntäputken halkaisija

Tehon kulutus
(w)

Vedenkulutus (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

DN 200

500

59

SDXY -180PB

180

4500

2700

3340

10000

4200

DN 200

500

71

SDXY -200PB

200

4600

2800

3425

11100

4900

DN 200

500

78

SDXY -220PB

220

4600

2800

3483

12200

5600

DN 200

500

86

SDXY -250PB

250

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY -300PB

300

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY -350PB

350

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY -400PB

400

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi


Suunnittelutyöolosuhteet: työpaine: 8 bar, tuloilman lämpötila: 120 astetta,

painekastepiste: -20 astetta


Lämpötön paineilmakuivain PF-sarja

Malli
Tuote

Ilman kapasiteetti
Mm3/min

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

N.W
(kg)

Kuivausaineen paino
(kg)

Ilmaliitäntäputken halkaisija

Lämmittimen teho
(w)

Vedenkulutus (m3/h)

SDXY-30PF

30

2700

1650

2610

2850

720

DN80

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-40PF

40

2900

1800

2658

3100

850

DN100

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-50PF

50

2900

1800

2695

3900

1300

DN100

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-60PF

60

3200

1800

2900

4300

1300

DN125

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-80PF

80

3500

1900

2904

4900

2050

DN125

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-100PF

100

3700

2100

2960

5700

2540

DN150

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-120PF

120

3900

2200

3071

7000

3050

DN150

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-150PF

150

4500

2630

3293

8500

3600

DN 200

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-180PF

180

4500

2700

3340

10200

4200

DN 200

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-200PF

200

4600

2800

3425

11400

4900

DN 200

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-220PF

220

4600

2800

3483

12200

5600

DN 200

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-250PF

250

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi

SDXY-300PF

300

Yksityiskohtaiset parametrit ja valmistajan konsultointi


Suunnittelutyöolosuhteet: työpaine: 8 bar, tuloilman lämpötila: 120 astetta,

painekastepiste: -40 astetta


Miksi nollailmaa kuluttava imukuivain ei voi kuluttaa paineilmaa?

Nollakaasua kuluttavan adsorptiokuivaimen perusperiaate on samanlainen kuin perinteisessä vaihtelevan lämpötilan adsorptioprosessissa. Eli adsorptioprosessissa adsorptioaineen absorboima vesi. Regenerointiprosessin aikana kaasu, jonka hukkalämpö on yli 110 astetta kompressorista, tulee kuivaustorniin regenerointikaasuna. Kuuman ilman lämpödiffuusiosta riippuen regenerointikaasu erotetaan kuivaustornista ja kuljettaa vesihöyryä ulos kuivaustornista poistaakseen adsorboituneen veden kokonaan. Pedin jäähdyttämiseksi vastaamaan adsorptiotarpeita seuraavassa vaiheessa ja välttämään kastepisteen epävakautta ilmanpoistoaukossa kerroksen lämpötilasta johtuen.


Tavallisesta kuivaimesta poiketen nollakaasun kulutuksen jäähdytysmenetelmä on jäähdyttää kaikki yli 110 astetta yli 110 astetta oleva jätelämpökaasu vesijäähdyttimessä I ensin 40 asteeseen ja sitten syöttää regenerointitorniin regenerointijäähdytyskaasuna adsorbentin jäähdyttämiseksi. Jäähdytyksen jälkeen lämpötila nousee jälleen ja sitten se jäähdytetään 40 asteeseen vesijäähdyttimessä II ja menee sitten kuivaustorniin. Adsorption ja kuivauksen jälkeen se valuu ulos. Koko prosessissa ei kulu ilmaa eikä käytetä sähkölämmittimiä, puhaltimia ja muita virtaa kuluttavia laitteita. Voidaan sanoa, että nollakaasun kulutus hukkalämmön regenerointikuivuri on todellinen energiaa säästävä tuote.


Hukkalämmön regenerointikuivuri käyttää kaasun puristamisesta syntyvää lämpöä lämmittääkseen suoraan kuivaustornissa olevan adsorbentin sen desorboimiseksi. Tiedämme, että olipa kompressori millainen tahansa, kun kaasu puristetaan, se tuottaa paljon puristuslämpöä. Siksi sen jälkeen kun kompressori on puristanut kaasun, se tulee varustaa jäähdyttimellä kaasun jäähdyttämiseksi normaalilämpötilaan. Sitten se lähetetään myöhempään laitteeseen kuivattavaksi. Tällä tavalla suuri määrä lämpöenergiaa menee hukkaan. Hukkalämmön regenerointikuivuri käyttää tätä energiaa.


Paineilman aikana syntyvää lämpöä käyttämällä paineilmaa ei kuluteta lämmityksen ja regeneroinnin aikana, ja vain 2 prosenttia kuivaa paineilmaa kuluu kylmäpuhalluksen aikana. Kompressorin hukkalämpö käytetään täysimääräisesti adsorbentin regeneroimiseen (kompressori voi myös säästää lopullisen jäähdyttimen), eikä puhallinta ja sähkölämmitintä tarvita. Se voi säästää 70 prosenttia energiasta. Nykyään energiakriisissä se on todellakin ihanteellinen energiaa säästävä kuivausrumpu.


Suositut Tagit: lämpötön paineilmakuivain

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus