- 在线时间
- 92 小时
- 经验
- 3311 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 13 ¥
- 最后登录
- 2022-11-14
- 注册时间
- 2014-8-7
- 帖子
- 316
- 精华
- 0
- 积分
- 4185
- 阅读权限
- 120
- UID
- 457080
  
- 威望
- 2 点
- 经验
- 3311 点
- 积分
- 4185
- 帖子
- 316
|
微热再生模芯吸附式干燥机工作原理& P, x, x8 e. c E3 z# O% ]
: _; w1 S/ Y: r4 r& `5 a# q1 A8 x5 n. X8 t
& h6 t$ I* D4 N' x: i: x
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;+ m/ Y/ a" X7 @% W# ` e
1 o8 e* v/ F1 j" E3 K2 H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。6 g Z: h/ h7 v% D) z e5 T' I' F, n6 h
& r% w: x- B7 M* ]8 k
微热再生模芯吸附式干燥机工作流程* K9 F- F0 e0 C: ^
6 ^ g) V T: H
* W. N" w" A' |: k; K* [, ~/ i U
) j: W3 D5 w& Z* S
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。
# R) Y/ {0 l- S: S2 p% c* @6 i2 o. H3 v0 T; Q
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。
$ d" G, o8 M* l6 ]( _& B u/ W# O2 K2 @+ N
微热再生模芯吸附式干燥机结构优势3 o3 C9 B0 M+ |6 G$ X0 n
M, S% Z* `( X( q1、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);
) p$ ^& z5 N' S$ L+ t2、进气缓冲腔:均匀分配气流,杜绝“隧道效应”产生;5 a q# K4 g* U- F: v
3、出气缓冲腔:压力损失降至最低(压力损失≤0.012MPa);6 p0 [, V9 Z W0 |& V
4、全新双轴进气气缸:故障率更低、运行效果更稳定;* y4 q: D1 k, F" U. d
5、采用内置加热系统:大幅提升换热效率,加热功率低。
$ J& Z' d- G7 I! O4 J- s6 [% Y& l
' o/ R; E" }: c+ S5 ]微热再生模芯吸附式干燥机特点
+ s5 W& V& X8 R9 i8 H* A p9 L A5 Z! \% Q
1、吸附高效:可稳定提供-20~-70℃压力露点能力;2 B: r! E( h& H& e
2、能耗低:低功率控制器和加热器用电,无其他电能损耗;+ Y# Z* Z4 r3 K8 s; i* P8 i
3、气耗低:再生能耗≤2%;
# { Q" A" _& ?# b+ t# _7 @4、安全性能高:不属于压力容器范畴,无需年检;5 R9 e: Z$ c! v, c2 H, g H
5、体积小:节省设备占地面积;4 K+ W7 C- X. M$ x! a8 e1 G
6、维护、维修方便:无需现场更换吸附剂,直接更换模芯即可;1 ?0 R. @" X! r* A( U: F" {) o
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。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|