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微热再生模芯吸附式干燥机工作原理8 l9 I5 H: U! _& ^$ W( S
. I2 c/ l* V. a: x* a
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( G; i* w) A- ?/ |4 H. U% x# M! H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;! @' ^" K+ O g6 F3 u% Y9 ?; }6 X
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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。& q- K1 y1 [: M# R& c2 a/ S9 [, r
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微热再生模芯吸附式干燥机工作流程4 Z& g# t! J- q5 i! K' Q
% I' c4 q- [3 L9 A2 e2 e) v3 R
, m' Q7 K# [( s; g& z3 _7 Q5 _
1 `' x3 E- g( u$ H3 X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。+ D+ {3 n) e) P N1 e
: p @* Q- a$ @, \9 r
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。
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微热再生模芯吸附式干燥机结构优势
" N2 z9 \ t8 R. ^' Y5 u
! z' C8 P2 O9 v& u: F9 Q+ J) b1、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);
6 W k2 b& {* I, \: U2、进气缓冲腔:均匀分配气流,杜绝“隧道效应”产生;
( _5 D5 c, M. o( i9 R) r5 r3、出气缓冲腔:压力损失降至最低(压力损失≤0.012MPa);% {) P: W7 _) }# I' F6 d- m) `
4、全新双轴进气气缸:故障率更低、运行效果更稳定;
4 A6 O# o6 `3 F# c. a5、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8 I2 u( J, C J$ `( x3 \: o# s; L# a
! K" x4 j8 H( r) x. E8 Q8 O
1、吸附高效:可稳定提供-20~-70℃压力露点能力;
( W% X/ {; l4 d2、能耗低:低功率控制器和加热器用电,无其他电能损耗;
o" Q# X% o9 ?; t# P4 r3、气耗低:再生能耗≤2%;
3 w* I8 e0 O Y+ ]8 L) g4、安全性能高:不属于压力容器范畴,无需年检;
% {: v- E- c) G' j5、体积小:节省设备占地面积;
: N5 G# I2 e: z) Y. r* I# ~0 C6、维护、维修方便:无需现场更换吸附剂,直接更换模芯即可;/ ]- S& T: H8 S8 W) R' c5 I
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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