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微热再生模芯吸附式干燥机工作原理
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7 E+ y" c* _( S1 M3 g
4 \: K" y: s3 R1 `' L. M6 H. J* |9 e/ D" Y9 R. C6 q: c
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;
$ L2 Y4 v R k
. k, h6 p5 v5 g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。7 Z% v; _' h# @. g' U# w
7 s7 q) {8 W; V" _- D微热再生模芯吸附式干燥机工作流程4 A: v1 O# y& Z: ]* W/ Q+ N5 r
: ?0 r- R; s9 q# y$ C* U$ O" X
8 x! {( P5 {* c; O
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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。6 Z' O4 a K( T
2 o9 P, {2 G6 A; U" X& z
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。; J0 l0 M- g9 P8 x7 m5 D, ^
/ `; m) T& o& w4 N微热再生模芯吸附式干燥机结构优势
- B& x5 J7 E4 E+ d; @; m
6 P2 G; D6 p* Y$ `2 W; N; A1、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);3 R) P/ ~" W# l$ F
2、进气缓冲腔:均匀分配气流,杜绝“隧道效应”产生;
8 V. ^+ `( J# ]1 A9 w3、出气缓冲腔:压力损失降至最低(压力损失≤0.012MPa);
7 z1 }8 t+ c' _1 J7 o: f6 C4、全新双轴进气气缸:故障率更低、运行效果更稳定;
; A2 m9 A; \8 j) r5、采用内置加热系统:大幅提升换热效率,加热功率低。
* q$ X- k( X* U7 Q6 u+ B7 ^ L. F; E9 }
4 n- V# l' L8 t8 V) F0 g微热再生模芯吸附式干燥机特点7 d2 D( D, l! P
9 T' T% |0 i+ ~4 m e- i' R1、吸附高效:可稳定提供-20~-70℃压力露点能力;/ L) w" r0 P. p9 f# I: N
2、能耗低:低功率控制器和加热器用电,无其他电能损耗;
0 O. U7 r: |2 `8 N9 S8 |" @" K3、气耗低:再生能耗≤2%; K ?0 J- c% }2 U+ T3 m, h# G
4、安全性能高:不属于压力容器范畴,无需年检; _% g* E. S; {4 l2 y; A
5、体积小:节省设备占地面积;
4 d* G \0 A$ k3 X! X x6、维护、维修方便:无需现场更换吸附剂,直接更换模芯即可;
- A- |( A* y. a4 _) P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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