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微热再生模芯吸附式干燥机工作原理4 y9 d, _6 j# W# F4 }/ M8 o. H
1 B: W% G4 P: q: {/ [6 j
" F0 d- z/ W- ~. e- l. t
9 E1 \0 y% K( v+ h, Q6 d' E! ^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;
9 f# J$ H6 M2 ?+ j3 F$ f; Y4 N, l
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。! J6 w% u' D8 Q$ {
% Q1 X# U6 Z& j微热再生模芯吸附式干燥机工作流程5 O, A* z2 j/ f0 H
* n2 f, x4 f# H8 _$ K& B& l0 Y
! K, J2 L6 l) L+ k9 A& Y$ j" S# r$ Y
& P& }/ i* D* J% l, n O
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。
* Q$ K. Z4 ?( o( c
. A- T& O9 Q' X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。" b: \6 E2 v+ C/ t5 n9 q
. A! W. h7 y: I微热再生模芯吸附式干燥机结构优势4 t0 N( a5 E- K, t9 }
$ O+ n I- t5 c I1、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);
. e1 e; Y; N$ q) V& Z2、进气缓冲腔:均匀分配气流,杜绝“隧道效应”产生;
2 C* s& g- x5 }- v# R, B& n6 T# x3、出气缓冲腔:压力损失降至最低(压力损失≤0.012MPa);
% R# I- W i K# W4、全新双轴进气气缸:故障率更低、运行效果更稳定;& D( R1 P- i- X
5、采用内置加热系统:大幅提升换热效率,加热功率低。6 |% A% C8 g1 k& Z4 ~
! B3 d' k, c/ T/ m# R! F微热再生模芯吸附式干燥机特点! _ K9 a/ G$ B9 J
1 v% d+ a, }; `# R. _2 S, `1 o& U
1、吸附高效:可稳定提供-20~-70℃压力露点能力;7 P0 e. X5 s: ]" I) q# l3 E
2、能耗低:低功率控制器和加热器用电,无其他电能损耗;0 l% l$ s" x+ d& F. V6 X; D1 c# E0 u) v
3、气耗低:再生能耗≤2%;
) q1 L1 A7 o. j" C" J" U4、安全性能高:不属于压力容器范畴,无需年检;; G7 C3 G% q4 p+ B' S
5、体积小:节省设备占地面积;
: T6 b& F% K3 z8 `3 Z+ W6、维护、维修方便:无需现场更换吸附剂,直接更换模芯即可;; k5 |; ~. ]8 [% |' t
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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