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微热再生模芯吸附式干燥机工作原理
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吸附阶段:湿压缩空气自入口进入进气缓冲腔,自下而上均匀通过各模芯吸附腔体;腔内分子筛利用自身毛细作用吸取压缩空气中的水份,达到干燥目的;
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微热再生:再生干空气在出气缓冲腔内加热后,进入再生模芯吸附腔内,吸附剂内水分在高温环境下加快解析速度,大大降低了再生吹扫气量。. h, i; F0 }4 T& g" Y3 ?* V
1 I$ I j2 e% S# _1 G微热再生模芯吸附式干燥机工作流程! r% c. X* f5 f, ^3 Q6 c
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吸附过程:进气阀门打开,排气阀门关闭;压缩空气自进气口D进入吸附组(A组),经A组吸附完成后,由出气口C进入用气端。+ N- o2 T9 j. q3 ?2 [/ n5 \2 J
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再生过程:由C流出的干空气,经单向阀门流入F进行加热,加热后的干燥气体从上而下吹扫,将B组内干燥剂与其吸附的水分强制分离,从E排气口排除;再生完成后,排气阀门关闭,进气阀门打开。- z0 H/ `; k2 h" r. F! U# H: k* I: y
2 C+ E' F6 S# u H- f# j微热再生模芯吸附式干燥机结构优势
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: O4 Y6 H( B. t* y6 X. J/ l* |1、独立模芯结构:新型等径吸附系统(吸附剂利用率提升60%以上、吸附高效、露点稳定、吸附均衡)、筛体式分散对流设计(无吸附死角、均匀通过吸附剂层);: \5 b% J! z1 b% s
2、进气缓冲腔:均匀分配气流,杜绝“隧道效应”产生;
3 a* u* S$ \: o, g- J3、出气缓冲腔:压力损失降至最低(压力损失≤0.012MPa);) ^( D3 V# ] T" t; d" W! f& Y! p
4、全新双轴进气气缸:故障率更低、运行效果更稳定;, a9 p2 z' h8 x6 O2 ~, ?
5、采用内置加热系统:大幅提升换热效率,加热功率低。
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微热再生模芯吸附式干燥机特点
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9 j {. t9 E5 k1、吸附高效:可稳定提供-20~-70℃压力露点能力;
0 ^" `' M. d* U2、能耗低:低功率控制器和加热器用电,无其他电能损耗;
# O0 n2 s) h {3、气耗低:再生能耗≤2%;
. m- u5 x: E: s3 t/ T4、安全性能高:不属于压力容器范畴,无需年检;
. z4 f9 {" S+ t5、体积小:节省设备占地面积;
; `- }; K- ]* z: x6、维护、维修方便:无需现场更换吸附剂,直接更换模芯即可;
: D/ S( w: J+ F6 `" U; t0 X R使用持久:解决了双塔吸附式干燥机、模块吸附式干燥机二次填充吸附剂困难、填充不紧密等缺陷,保证了干燥效果的持续性。 |
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