
Промишлен въздухоохлаждане сушилня

Технически данни за охлаждане на въздух хладилен въздух
| Модел | 1.50 лв. | 1000000000000000000000 | 1500000000000000000000 | 2000000000000000000000 | 2000000000000000000000 | 1000000000000000000000 | 2000000000000000000000 | 1000000000000000000000000 | 1500000000000000000000000 | 2000000000000000000000000 | 1000000000000000000000000 |
Капацитет (m3 / мин) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
Условия на използване | A,Макс. вход темп.≦80°C B,Работа на околната среда≦45 °C, Max. Работна натиснете: 6-10bar (Моля, обърнете се към 10 бара и по-горе) | ||||||||||
Точка на оросяване | 1.7°C-5°C е точка на атомно dew е равна на -20°C | ||||||||||
Хладилен газ | Незадължително: R-22, R407C, R134A (Enviroment приятелски фреон) | ||||||||||
Компресор (HP) | 1/2 | 1/2 | 3/4HP | 1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1/2 |
Мощност | Ac 220V/ 50HZ /1P (220V,460V / 60HZ на разположение) Ac 380V/ 50HZ /3P (220V,460V / 60HZ на разположение) | ||||||||||
Въздух вход/изход Размери (BSP) | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Дължина (мм) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
Тегло (мм) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
Височина (мм) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
Тегло (кг) | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
Основните
Сгъстен въздух може да постигне целта за отстраняване на водна пара чрез херметизация, охлаждане, адсорбция и други методи. Хладилният сушилник е метод на охлаждане.
Знаем, че въздухът, сгъстен от компресора на въздуха, съдържа различни газове и водна пара, така че е изцяло влажен въздух. Съдържанието на влага на влажен въздух е обратното пропорционално на налягането като цяло, т.е. колкото по-високо е налягането, толкова по-ниско съдържание на влага. След увеличаване на налягането на въздуха, водната пара във въздуха, превишаваща възможното съдържание, ще кондензира във вода (т.е. обемът на сгъстения въздух става по-малък и не може да съдържа оригиналната водна пара).
В сравнение с оригиналния вдишания въздух, съдържанието на влага става по-малко (тук се отнася до тази част на сгъстения въздух връщане към некомпресирано състояние в сравнение).
Но отработените газове на компресора за въздух е все още сгъстен въздух, а съдържанието на водни пари е на максимално възможната стойност, т.е. в критично състояние на газообразно и течно състояние. Сгъстеният въздух в този момент се нарича наситено състояние, така че, докато е леко под налягане, водните пари ще се променят от газообразно състояние в течно състояние, т.е. кондензирана вода.
PS. Помогнете да разберете: Да предположим, че въздухът е мокра гъба, която абсорбира вода, а съдържанието на влага е абсорбираната вода. Ако силно изстискате малко вода от гъбата, съдържанието на влага в гъбата ще бъде относително намалено. Ако оставите гъбата да се възстанови, тя естествено ще бъде по-суха от оригиналната гъба. Това също така постига целта за отстраняване на водата и изсушаване чрез натиск.
Ако в процеса на изстискване гъбата с непрекъснато изтичане на вода, силата вече не се прилага след достигане на определена сила, водата ще спре да бъде изцедена, което е наситеното състояние. Продължете да увеличавате изстискването и водата все още тече.
Следователно, самият въздушен компресор има функция за отстраняване на водата, а използваният метод е да се подтиква. Въпреки това, това не е целта на въздушния компресор, а "омразно" бреме.
Защо да не използвате "налягане" като средство за отстраняване на водата от сгъстен въздух? Това се дължи главно на икономиката, като се увеличава натискът с 1 кг. Не е икономично да се консумира около 7% от потреблението на енергия.
Отводняването на "охлаждане" е сравнително икономично. Хладилният сушилня използва подобен принцип като дехумидирането на климатиците за постигане на целта си. Тъй като плътността на наситени водни пари има граница, в аеродинамично налягане (в диапазона от 2MPa), може да се счита, че плътността на водните пари в наситения въздух зависи само от температурата и няма нищо общо с налягането на въздуха.
По-висока температура, по-голяма плътност на водни пари в наситения въздух, и толкова повече вода. Напротив, по-ниската температура, толкова по-малко вода (това може да се разбере от здравия разум в живота, суха и студена през зимата, и горещо и влажно през лятото).
Сгъстеният въздух се охлажда до възможно най-ниската температура, така че плътността на водната пара в него става по-малка, образувайки "кондензация". Малки водни капчици, образувани от кондензацията, се събират и се изтощават, за да се постигне целта за отстраняване на влагата в сгъстен въздух. .
Тъй като тя включва процеса на кондензация и кондензация във вода, температурата не трябва да бъде по-ниска от "точката на замръзване", в противен случай водата няма да бъде ефективно изцедени поради замразяване. Обикновено номиналната "температура на точката на оросяване" на хладилните сушилни е предимно 2 ~ 10°C.
Например"точка на оросяване" на 10°C на 0.7MPa се превръща в "точка на оросяване с нормална налягане" като -16°C. Може да се разбере, че няма да се появи течна вода, когато сгъстен въздух се изтощи в атмосферата, когато се използва в среда не по-ниска от -16°C.
Всички методи за отстраняване на водата на сгъстен въздух са относително сухи и отговарят на определено изискване за сухота. Абсолютно отстраняване на влага е невъзможно, и е много некономически да се преследва сухота извън изискванията за употреба.
Популярни тагове: промишлен въздух охлажда въздух сушилня, Китай, производители, доставчици, фабрика, купуват, направени в Китай
Може да харесаш също
Изпрати запитване










