通常,冷冻空气干燥器用于通用工厂空气。然而,压缩空气中仍残留大量水蒸气,远远超过大多数应用所能容忍的量(经过压力露点 (PDP) 为 -40˚F (-40˚C) 的干燥剂干燥器后的空气比经过 PDP 为 +37.4˚F (+3˚C) 的冷冻空气干燥器后的空气干燥约 60 倍)。许多关键应用要求 PDP 远低于冷冻干燥器提供的 PDP
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1 性能数据符合 CAGI 标准 ADF 200 的双级再生干燥剂压缩空气干燥器。额定条件为 100°F (37.8°C) 入口 100 psig (6.9 bar) 入口压力、100% 相对湿度、100°F (37.8°C) 环境温度和 5 psi (0.35 bar) 压降。* 如需更大型号,请咨询工厂。
评估压缩空气系统供应侧的众多任务之一是分析空气处理系统的适用性和效率。大多数压缩空气系统都配有一个或多个空气干燥器,用于去除系统空气压缩机产生的压缩空气中所含的水蒸气。如果没有空气干燥器,空气压缩机产生的通常热饱和的空气将在下游系统组件中冷却,并在加压系统管道中形成冷凝水。这些水可能会使下游气动工具和生产机械受到铁锈、油和管道碎片的污染。冷冻式干燥器通常用于工业工厂,以处理工具和气动机械将使用的一般工业压缩空气。冷冻式干燥器有不同的操作模式
115-1-60 AD-15 15 0.188 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.18 230 R-134a 22 x 16 x 25 59 AD-25 25 0.258 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.9 230 R-134a 22 x 16 x 25 70 AD-35 35 0.318 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.9 230 R-134a 22 x 16 x 25 75 AD-50 50 0.359 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.9 230 R-134a 22 x 16 x 25 75 AD-75 75 0.734 1 英寸 NPT(内螺纹) 2.9 230 R-404a 23 x 17 x 37 112 115-1-60 或 208/230-1-60 AD-100 100 0.854 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 2.18 200 R-404a 26 x 20 x 38 134 AD-125 125 1.031 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 2.9 200 R-404a 26 x 20 x 38 150 AD-150 150 1.49 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 1.45 200 R-404a 27 x 25 x 42 198 208/230-1-60 AD-200 200 1.629 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 2.9 200 R-404a 27 x 25 x 42 198
115-1-60 AD-15 15 0.188 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.18 230 R-134a 22 x 16 x 25 59 AD-25 25 0.258 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.9 230 R-134a 22 x 16 x 25 70 AD-35 35 0.318 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.9 230 R-134a 22 x 16 x 25 75 AD-50 50 0.359 0.5 英寸 NPT(外螺纹) 2.9 230 R-134a 22 x 16 x 25 75 AD-75 75 0.734 1 英寸 NPT(内螺纹) 2.9 230 R-404a 23 x 17 x 37 112 115-1-60 或 208/230-1-60 AD-100 100 0.854 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 2.18 200 R-404a 26 x 20 x 38 134 AD-125 125 1.031 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 2.9 200 R-404a 26 x 20 x 38 150 AD-150 150 1.49 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 1.45 200 R-404a 27 x 25 x 42 198 208/230-1-60 AD-200 200 1.629 1.5 英寸 NPT(内螺纹) 2.9 200 R-404a 27 x 25 x 42 198
过滤后的压缩空气通过阀门 A 进入在线干燥剂填充的干燥塔 1。上流干燥使干燥剂能够从气流中去除水分。清洁、干燥的压缩空气通过 E 排出,供给空气系统。塔 2 上的阀门 B 关闭,通过消声器将空气减压到大气中。阀门 D 和 F 打开,加热器打开。高效鼓风机吸入环境空气并将其送入加热器。环境气流通过阀门 F 并向下流过塔 2 中的潮湿干燥剂,在离开阀门 D 之前收集水蒸气。一旦干燥剂完全解吸,加热器就会关闭。阀门 D 关闭,塔 2 重新加压。一旦能源管理系统控制器确定塔 1 已完全饱和,阀门 B 将打开,塔 2 将在线干燥气流,阀门 A 将关闭。操作将切换,塔 1 将再生。
SmartPack(正在申请专利)热交换器采用极其坚固的一体式铝制设计,没有互连管。SmartPack 具有业内最低的压降、显著的节能效果并保证露点。宽大的空气通道可降低空气速度,超大的慢流除雾器即使在部分空气流动时也能提供完美的冷凝水分离,气流内的露点传感器可改善控制,从而确保最佳露点性能。宽大的空气对空气部分和热屏蔽绝缘 (TSI) 有助于降低功耗。
这些压缩机采用两个相同的同心涡旋,一个插入另一个内。一个涡旋保持静止,另一个则围绕其旋转。此运动将气体吸入压缩室,并使其通过涡旋旋转形成的逐渐变小的“口袋”,直到达到腔室中心的最大压力。在那里,气体通过固定涡旋中的排气口释放。在每个轨道上,多个口袋同时被压缩,因此操作几乎是连续的,无脉冲的。作为 SRC-250 至 SRC-1000 型号的标准配置,涡旋压缩机具有众多优势: • 更高的效率等级可节省超过 20% 的能源 • 由于振动水平降低和运动部件减少,可靠性极高 • 合规技术几乎坚不可摧,甚至允许液态制冷剂回流
