
Assecador d'aire industrial refrigerat per aire

Dades tècniques per a l’assecador d’aire refrigerat per refrigeració per aire
| Model | FN-7.5F | FN-10F | FN-15F | FN-20F | FN-30F | FN-50F | FN-75F | FN-100F | FN-150F | FN-200F | FN-300F |
Capacitat (m3 / min) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
Condicions d’utilització | A 、 Màx. temperatura d’entrada ≦ 80 ℃ B 、 Ambient de treball ≦ 45 ℃ C 、 Màx. Premsa de treball: 6-10bar (consulteu 10 bars o més) | ||||||||||
Punt de rosada | 1,7 ℃ -5 ℃ el punt de rosada de l'àtom de&és igual a -20 ℃ | ||||||||||
Gas refrigerant | Opcional: R-22, R407C, R134A (Freon Friendly Environment) | ||||||||||
Compressor (HP) | 1/2 | 1/2 | 3 / 4HP | 1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1/2 |
Potència | CA 220V / 50HZ / 1P (220V, 460V / 60HZ disponibles) CA 380V / 50HZ / 3P (220V, 460V / 60HZ disponibles) | ||||||||||
Dimensió d'entrada / sortida d'aire (BSP) | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ |
Longitud (mm) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
Pes (mm) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
Alçada (mm) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
Pes (Kg) | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
Fonamental
L’aire comprimit pot aconseguir el propòsit d’eliminar el vapor d’aigua mitjançant pressurització, refredament, adsorció i altres mètodes. L’assecador de refrigeració és un mètode de refrigeració.
Sabem que l’aire comprimit per un compressor d’aire conté diversos gasos i vapor d’aigua, de manera que tot és aire humit. El contingut d’humitat de l’aire humit és inversament proporcional a la pressió en general, és a dir, com més alta sigui la pressió, menor serà el contingut d’humitat. Després d'augmentar la pressió de l'aire, el vapor d'aigua que hi ha a l'aire supera el contingut possible es condensarà en aigua (és a dir, el volum d'aire comprimit es fa més petit i no pot contenir el vapor d'aigua original).
En comparació amb l'aire inhalat original, el contingut d'humitat es redueix (aquí es refereix a aquesta part de l'aire comprimit que torna a l'estat no comprimit en comparació).
Però l’escapament d’un compressor d’aire continua sent aire comprimit i el seu contingut de vapor d’aigua té el màxim valor possible, és a dir, en un estat crític d’estat gasós i líquid. L’aire comprimit en aquest moment s’anomena estat saturat, de manera que, sempre que estigui lleugerament pressuritzat, el vapor d’aigua passarà d’un estat gasós a un estat líquid, és a dir, aigua condensada.
PD. Ajudeu a entendre-ho: suposem que l’aire és una esponja humida que ha absorbit aigua i que el seu contingut d’humitat és l’aigua absorbida. Si traieu força aigua de l’esponja amb força, el contingut d’humitat de l’esponja es reduirà relativament. Si deixeu recuperar l’esponja, naturalment serà més seca que l’esponja original. Això també aconsegueix el propòsit d’eliminar l’aigua i assecar-se mitjançant pressió.
Si en el procés d’esprémer l’esponja amb aigua contínua que surt, la força ja no s’aplica després d’assolir una determinada força, l’aigua deixarà de ser extreta, que és l’estat saturat. Continueu augmentant la pressió i encara hi ha aigua que brolla.
Per tant, el mateix compressor d’aire té la funció d’eliminar aigua i el mètode utilitzat és pressuritzar. Tanmateix, aquest no és el propòsit del compressor d’aire, sinó un"&odiós; càrrega.
Per què no s’utilitza"&pressurització quot; com a mitjà per eliminar l'aigua de l'aire comprimit? Això es deu principalment a l'economia, augmentant la pressió en 1 kg. És bastant poc econòmic consumir aproximadament un 7% del consum d’energia.
El"&refrigerant quot; la deshidratació és relativament econòmica. L’assecador refrigerat utilitza un principi similar al de la deshumidificació dels aparells d’aire condicionat per aconseguir el seu propòsit. Com que la densitat del vapor d’aigua saturat té un límit, en la pressió aerodinàmica (dins del rang de 2MPa), es pot considerar que la densitat del vapor d’aigua en l’aire saturat només depèn de la temperatura i no té res a veure amb la pressió de l’aire. .
Com més alta sigui la temperatura, major serà la densitat de vapor d’aigua a l’aire saturat i més aigua. Per contra, com més baixa sigui la temperatura, menys aigua (això es pot entendre des del sentit comú a la vida, sec i fred a l’hivern i calorós i humit a l’estiu).
L’aire comprimit es refreda a la temperatura més baixa possible, de manera que la densitat del vapor d’aigua que hi ha es fa menor, formant" condensació". Les petites gotes d’aigua formades per la condensació es recullen i descarreguen per aconseguir l’objectiu d’eliminar la humitat de l’aire comprimit. .
Com que implica el procés de condensació i condensació en aigua, la temperatura no ha de ser inferior al" punt de congelació", en cas contrari, l'aigua no es drenarà efectivament a causa de la congelació. Normalment la temperatura nominal del punt de rosada" dels assecadors refrigerats és majoritàriament de 2 ~ 10 ℃.
Per exemple, el" punt de rosada de pressió" de 10 ° C de 0,7MPa es converteix en" pressió normal punt de rosada" a -16 ° C. Es pot entendre que no apareixerà aigua líquida quan s’extreu l’aire comprimit a l’atmosfera quan s’utilitza en un entorn no inferior a -16 ° C.
Tots els mètodes d’eliminació d’aigua de l’aire comprimit són relativament secs i compleixen un cert requisit de sequedat. L’eliminació absoluta de la humitat és impossible i és molt poc econòmic perseguir la sequedat més enllà dels requisits d’ús.
Etiquetes populars: assecador d'aire refrigerat per aire industrial, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, fabricat a la Xina
Un parell de
Secador d'aire industrial refrigerat per aiguaPotser també t'agrada
Enviar la consulta










