吸附式干燥机的管系结构 吸附式干燥机的进出气管路分两部分,即下管系与上管系。 1)普通吸附式干燥机下管系包括压缩空气进气阀,再生气排出阀,按照使用阀的数量,下管系和以是四阀结构,也可以是三阀结构。 下管系中的消声器是改善环境噪声的重要部件,而且容易堵塞,一旦堵塞会造成再生塔内压力降不下来,再生尾气也排不出去,这会严重干扰干燥机的正常吸附循环。 2) 吸附式干燥机上管系包括压缩空气成品气排出阀和再生通道阀两种,一般都用单向阀担任。成品气排出阀通过的是清洁干燥的压缩空气,不易损坏。
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干燥机已得到越来越多的应用,正确理解前置过滤器对减少进入吸附式干燥机的水分和油分的重要性,可以帮助我们合理配置净化空气系统,提高系统的技术经济效益。干燥机及高效精密过滤器的搭配使用,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型*需2%的再气气耗,降低了企业的能耗和生产成本,为社会节能减排绿色自然贡献力量。在对压缩空气进行节能改造的时候,大多数企业会选择具有吸附功能的干燥机,其吸附特性决定了还需考虑空压机的末端出气温度。
工业干燥机报价表它还可以用于处理含有挥发性成分或热敏性物质的物品,应用范围广。
零气耗压缩热吸附式干燥机气源的分析大家知道吸附式干燥机所要处理的水分是来自大气的湿空气。而这些水分依次是经过后部冷却器和吸附式干燥机来冷凝和干燥的。通常在标准工况(一个标准大气压,环境温度为23℃)空气相对湿度为100%时每千克干空气中含有15.96g水蒸气。而经过压缩机压缩到0.8MPa,温度升高到100℃时每千克干空气中可含水蒸气88g即此时的压缩空气相对湿度为18.1%。从这里我们可以知道,此时的压缩空气具有大量吸收水分使之到达饱和的能力。也正为我们压缩热再生式吸附式干燥机在加热阶段对再生筒中吸附剂进行脱水提供了条件。空气的这一性质正是压缩热吸附式干燥机能得于实现的原因。而常规的做法把这种能力通过后部冷却器给白白浪费掉了。
鼓风吸附式干燥机的整个干燥过程 鼓风吸附式干燥机是根据变压、变温吸附原理,充分利用吸附剂在高压、低温下吸附,低压高温下再生的特性,达到干燥压缩空气的目的。它集有热再生和无热再生的优点,对再生采用鼓风机与加热器用大气加热的空气再生,从而避免成品的再生气耗量,冷吹时利用冷却器加鼓风机循环冷却再生;达到节能的目的。 鼓风吸附式干燥机的运用避免了无热再生干燥机切换时间短、气耗量大的缺点,同时也避免了有热再生空气干燥机电能损耗大的缺点。该干燥机具有切换合理,无再生气耗的特点,被应用于冶金、电力、食品、化工、石油、医药、化纤、纺织、、仪器、仪表、自动化控制等行业。干燥机震动过大,检查底座和平衡。
压缩空气后处理的油水分离器特点与原理 压缩空气油水分离器,实际上是压缩空气用气液分离器,它不是油和水的分离,是用于分离压缩空气中凝聚的水分和油分等杂质,使压缩空气得到初步净化。分离出来的油和水一起从排污口排放掉。一般使用压力不受限制,使用温度应在常温。QF气液分离器的工作原理是:当压缩空气进入油水分离器后产生流向和速度的急剧变化,再依靠离心作用,将密度比压缩空气大的油滴和水滴分离出来。如图所示为常见的撞击式和环形回转式油水分离器。压缩空气自入口进入分离器壳体后,气流先受隔板阻挡撞击折回向下,继而又回升向上,产生环形回转。这样使水滴和油滴在离心力和惯性力作用下,从空气中分离析出并沉降在壳体底部,定期打开底部阀门即可排出油滴水滴。经初步净化的空气从出口送往储气罐。
冷冻式干燥机可以提供多种过滤方式,如粗效、中效、高效等,以满足不同生产工艺的需求。常州微热吸附式干燥机配件
节省空间:干燥机可以极大地减少物品的体积,使其更加紧凑,从而节省存储空间。扬州冷冻式干燥机
无热和微热再生吸附式干燥机的区别比较 无热再生式干燥机是通过改变运行工况,使吸附在压力下进行,再生在常压或在真空下进行,工作周期只有5-10min,装置体积小、制造简单、再生气消耗量大;双塔式无热再生干燥机因其体积大,所需的解吸能又全部来自成品气,故再生气耗量大,一般耗气量为15%,模块式无热再生干燥机采用模块结构,体积小重量轻,再生气耗相对较小,一般耗气量为5%左右。 无热再生吸附式干燥机是根据变压吸附、再生循环的原理,利用自热(无需外部热源)进行吸附干燥。压缩空气交替流经两个吸附塔,当其中一个吸附塔在压(工作压力)的状态下,干燥剂吸收大量的水份,而另一吸附塔则由再生气管道通入干燥的低压气体,解析干燥剂吸收的水份。
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