
Tööstusliku õhkjahutusega õhukuivati

Tehnilised andmed õhkjahutusega jahutusõhukuivatile
| Mudel | FN-7,5F | FN-10F | FN-15F | FN-20F | FN-30F | FN-50F | FN-75F | FN-100F | FN-150F | FN-200F | FN-300F |
Tootlikkus (m3 / min) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
Kasutustingimused | A 、 Maks. sisendtemperatuur temp 80 ℃ B 、 Töökeskkond ≦ 45 ℃ C 、 Maks. Töötav press: 6-10bar (küsige 10 baari ja rohkem) | ||||||||||
Kastepunkt | 1.7 ℃ -5 ℃ it' s aatomi kastepunkt on võrdne -20 ℃ | ||||||||||
Jahutusgaas | Valikuline: R-22, R407C, R134A (keskkonnasõbralik freoon) | ||||||||||
Kompressor (HP) | 1/2 | 1/2 | 3 / 4HP | 1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1/2 |
Võimsus | AC 220V / 50HZ / 1P (saadaval on 220V, 460V / 60HZ) AC 380V / 50Hz / 3P (saadaval on 220V, 460V / 60HZ) | ||||||||||
Õhu sisselaske / väljalaske mõõt (BSP) | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ |
Pikkus (mm) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
Kaal (mm) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
Kõrgus (mm) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
Kaal (kg) | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
Põhimõtteline
Suruõhk võib saavutada veeauru eemaldamise eesmärgi survestamise, jahutamise, adsorptsiooni ja muude meetodite abil. Külmutuskuivati on jahutusmeetod.
Me teame, et õhukompressoriga kokkusurutud õhk sisaldab erinevaid gaase ja veeauru, seega on see kõik niiske õhk. Niiske õhu niiskusesisaldus on pöördvõrdeline rõhuga tervikuna, see tähendab, et mida suurem on rõhk, seda madalam on niiskusesisaldus. Pärast õhurõhu suurendamist kondenseerub võimalikku sisaldust ületav õhus olev veeaur veeks (see tähendab, et suruõhu maht muutub väiksemaks ega suuda sisaldada algset veeauru).
Algse sissehingatava õhuga võrreldes muutub niiskusesisaldus väiksemaks (siin viitab see suruõhu sellele osale, mis naaseb kokkusurumata olekusse).
Kuid õhukompressori heitgaasiks on ikkagi suruõhk ja selle veeauru sisaldus on maksimaalselt võimalik, see tähendab gaasilise ja vedelas olekus kriitilises olekus. Sel ajal nimetatud suruõhku nimetatakse küllastunud olekuks, nii et seni, kuni see on kergelt survestatud, muutub veeaur gaasilisest olekust vedelaks, see tähendab kondensaadiveeks.
PS. Aidake mõista: Oletame, et õhk on niiske käsn, mis on vett imenud, ja selle niiskusesisaldus on imendunud vesi. Kui pressite käsnast jõuliselt vett välja, väheneb käsna niiskusesisaldus suhteliselt. Kui lasete käsnal taastuda, on see loomulikult kuivem kui algne käsn. Sellega saavutatakse ka vee eemaldamise ja rõhu all kuivatamise eesmärk.
Kui käsna pigistamisel pideva välja voolava veega ei rakendata jõudu pärast teatud tugevuse saavutamist, lõpetatakse vee väljapressimine, mis on küllastunud olek. Jätkake pigistamise suurendamist ja vett voolab endiselt välja.
Seetõttu on õhukompressoril ise vee eemaldamise funktsioon ja kasutatud meetod on rõhu all hoidmine. See pole aga õhukompressori eesmärk, vaid GG; vihkav" koorem.
Miks mitte kasutada" survestamine" vahendina vee eemaldamiseks suruõhust? Seda peamiselt säästlikkuse tõttu, mis suurendab survet 1 kg võrra. Umbes 7% energiatarbimisest on üsna ebaökonoomne.
GG "jahutav GG"; veetustamine on suhteliselt ökonoomne. Külmkuivatis kasutatakse eesmärgi saavutamiseks sarnast põhimõtet nagu kliimaseadmete kuivatamine. Kuna küllastunud veeauru tihedusel on piir, võib aerodünaamilises rõhus (vahemikus 2MPa) arvestada, et veeauru tihedus küllastunud õhus sõltub ainult temperatuurist ja õhurõhuga pole midagi pistmist. .
Mida kõrgem temperatuur, seda suurem on veeauru tihedus küllastunud õhus ja seda rohkem vett. Vastupidi, mida madalam temperatuur, seda vähem vett (seda võib elus mõistuse järgi mõista, talvel kuiv ja külm ning suvel kuum ja niiske).
Suruõhk jahutatakse võimalikult madalale temperatuurile, nii et veeauru tihedus selles muutub väiksemaks, moodustades&"kondensatsioon GG". Kondenseerumisel tekkinud väikesed veepiisad kogutakse kokku ja lastakse välja, et saavutada suruõhu niiskuse eemaldamise eesmärk. .
Kuna see hõlmab kondenseerumise ja veega kondenseerumise protsessi, ei tohi temperatuur olla madalam kui&"külmumispunkt GG", vastasel juhul ei voolata vett külmumise tõttu tõhusalt. Tavaliselt nominaalne&"; rõhu kastepunkti temperatuur GG"; külmutuskuivatite temperatuur on enamasti 2 ~ 10 ℃.
Näiteks GG=rõhukastepunkt&10 ° C juures 0,7MPa muundatakse GG-ks; normaalrõhu kastepunkt&"; kuni -16 ° C. Võib mõista, et suruõhu atmosfääri juhtimisel ei teki vedelat vett, kui seda kasutatakse keskkonnas, mis ei ole madalam kui -16 ° C.
Kõik suruõhu vee eemaldamise meetodid on suhteliselt kuivad ja vastavad teatud kuivuse nõudele. Niiskuse absoluutne eemaldamine on võimatu ja kuivuse poole püüdlemine üle kasutusnõuete on väga ebaökonoomne.
Kuum tags: tööstusliku õhkjahutusega õhukuivati, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, osta, valmistatud Hiinas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










