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无热再生吸附式干燥机再生时外界没有对其输送热量,而是采用了PSA(Pressure Swing Adsorption)原理。这类干燥器所需的再生干燥空气占其处理量的15%-20%之间。再生干燥空气要降至大气压,以获得更低的相对湿度。具有结构简单、工作可靠稳定等特点。
$ |# p% J& { z根据变压吸附(PSA)原理,利用吸附剂的本身对水蒸汽特有的亲和力,吸附压缩空气中的水分。该设备制成双塔结构,在程序控制器(PLC)的控制下,两塔交替工作,一塔在较高的压力下吸附水分,另一塔在较低压力下利用本身制备的干空气来完成水汽的脱附过程,连续循环地工作。 5 C. l& p6 `- Q8 l
虽然设备是消耗一部分水量,但其综合能耗要远远小于以变温吸附为基础的有热再生干燥机,因此是目前应用较广的压缩空气干燥设备。% `* w) a" Q& |
一、无热再生吸附式干燥器的结构
$ l) `* V/ h, w8 r" q无热再生吸附式干燥器的干燥器下部的压缩空气进口处设有四个阀门,分别称为进气阀和排气阀,其中排气阀控制吸附塔卸压、再生气排放和再生完成后吸附塔的“均压”;两个进气阀控制了压缩机空气的流动方向,即决定了吸附和再生的切换。在运行时这四个阀门对角动作。在干燥器上部出口处,干燥后的压缩空气通过止回阀进入管网。同时,部分再生用干燥空气通过旁通管进入需要再生的吸附塔,旁通管上安装有孔板或球阀。 * @ O1 Z0 B: W% m
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二、无热再生吸附式干燥器的工作流程
3 B$ e7 E+ _: X: f2 B# |空压机用的干燥器开机后,A塔吸附运行,B塔再生。在预先设定的时序控制下,进气阀YA打开、YB关闭,排气阀YB打开、YA关闭,湿空气进入A塔,干燥后的空气通过止回阀YA排入下游管线;部分干燥压缩空气在压差的作用下通过孔板流向B塔,其压力被降至接近大气压,由于降压后空气体积同比例增大,使再生用空气的相对湿度只有干燥空气的几分之一,这样这种特别干燥的再生空气中的水蒸气分压远远低于B塔内吸附剂床层的水蒸气分压。吸附床层中的水蒸气在压差的作用下释放至再生空气中并被带走,再生空气通过排气阀排入大气。再生结束后,A、B塔切换是先关闭排气阀YB,B塔压力升高至系统压力,即“均压”过程。因为再生时,吸附塔处于大气压状态,与吸附状态有较大的压差,如果直接切换会导致压力冲击,严重时引起机械故障。 当两个吸附塔的压力相同时,控制系统发出信号进行切换,即A塔再生、B塔吸附。 2 p- T( y+ k% P8 V$ K( s+ G8 ?
使用条件: ! I" L9 v& b/ H$ X6 @6 K
1、装机环境:通风良好且无灰尘、油污之场所。 ' m+ R% j; j) X
2、安装场所:场地平整,无需地基,离墙80公分距离。
1 Y5 }4 R1 P @+ ~# o; ~3 c 工况条件:
. h7 ^9 h4 y5 X0 T 1、进气压力:标准0.4MPa≤1.3Mpa
/ a0 W. H. U1 G. I1 M8 A0 _2、再生方式:无热再生
1 y* ?4 g9 K) x8 R, L) S7 K" m3、进气温度:≤40℃
& a' j/ l9 m7 [: @' x8 l3 E4、进气含油量:< 0.1ppm
% l6 p% G. K8 ]& X7 R 共同参数: * G7 ^7 `& T! l' e5 e+ r5 K8 O
1、成品气露点:-40℃~-70℃
' U+ ?% p S& z, n$ i; @/ n2、切换周期:10min可调 7 s: i& M) x/ s8 K$ N+ A
3、再生气量:(15~18)%处理量
; J' n) F- o2 _! v. S2 ~, K4、控制方式:单片微机程序自动控制 & o6 S2 d- S$ C, D; W, F
5、压力损失:≤0.02Mpa
7 r! d- E6 P" F' |; Q% a6、电源:AC 220V 50Hz : }0 ~8 x P" g) [, b; p, B
7、吸附剂:活性氧化铝(AL203)或分子筛(13X) |
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