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微热再生模芯吸附式干燥机工作原理
! l3 D# C& u' a1 x/ V9 M. [+ B" B* w
8 T7 }% ~1 k& X9 {4 M. w/ @! s5 ~2 ]% f1 G: `
& o2 M# @3 e$ p# ~$ c
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;3 l; m1 y4 n' a+ u! n* Q
. U- B- E5 V* V4 K5 R2 c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。* X4 `# n% f& v4 p$ d; P
5 B) F& D7 U7 |) G
微热再生模芯吸附式干燥机工作流程
0 c9 J! B1 } L% R7 r2 {' k' A0 \7 C2 j X+ K" e
6 R) H/ @5 M! q1 u' y- ~( q9 _* Q; C2 ]8 P$ n
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。! f0 P& v, G. E3 u+ `
: _& O8 R" l& C7 ]) f$ u2 ?- E
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。: M6 O- l; l# o+ K
1 @8 [% x/ G b1 O
微热再生模芯吸附式干燥机结构优势 {0 U5 |& i, S% [! j0 x( J
, i+ T/ N0 }4 o1 V4 U- O* M) n1、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 \/ j2 U7 Q! {+ k
2、进气缓冲腔:均匀分配气流,杜绝“隧道效应”产生;
6 C; k0 z6 b, p+ n1 t8 V; L$ s- p3、出气缓冲腔:压力损失降至最低(压力损失≤0.012MPa);
% f6 K+ z3 u9 O4、全新双轴进气气缸:故障率更低、运行效果更稳定;
x: E8 c+ i* s3 i3 V9 E: I: u7 ^5、采用内置加热系统:大幅提升换热效率,加热功率低。4 A6 E( D% V7 B2 w8 p
$ c5 Z" z5 ~7 R
微热再生模芯吸附式干燥机特点' ^. H9 V( ^, M7 U8 E' n
5 C3 ]0 p; K$ w& l( L$ f+ l1、吸附高效:可稳定提供-20~-70℃压力露点能力;
+ ?: A* c! f& ^% K( b2、能耗低:低功率控制器和加热器用电,无其他电能损耗;3 O) D# g; P6 H& w2 [
3、气耗低:再生能耗≤2%;
% ^% k1 S" M& m& C: G- E4、安全性能高:不属于压力容器范畴,无需年检;
- w4 G9 M4 w% ~) i0 z g% B2 V5、体积小:节省设备占地面积;
0 m) s' k3 l8 f- U% u$ L' M1 @6、维护、维修方便:无需现场更换吸附剂,直接更换模芯即可;
" w) o. F! p! j2 }% A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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