来自压缩机后冷却器的湿空气进入干燥器并被引导至 A 柱。大块液体(水)和颗粒通过位于滤芯入口处的过滤/分离阶段去除。水保留在干燥器内,直到柱再生,然后随着减压将其排放到大气中。过滤阶段之后,空气通过干燥剂床,任何剩余的水分都会被吸附。最后,干燥空气通过颗粒过滤器,该过滤器可保留可能已通过系统的任何剩余干燥剂颗粒(<1 微米/ISO8573.1 2 级粉尘)。
为了去除和排出液体、气溶胶和雾气,未经处理的压缩空气流首先通过 0.01PPM 抛光预过滤器。然后将过滤后的压缩空气向上引导通过两个装有专门设计的净化滤芯的腔室之一。每个滤芯包含一个高性能干燥剂床和一个颗粒后过滤器。干燥剂材料吸附剩余的水蒸气,整体后过滤器通过收集任何剩余的颗粒物完成该过程。然后,压缩空气作为清洁、干燥的公用设施输送到分配系统或使用点。
在波动或低负荷情况下,建议使用露点需求控制器。通过测量在线干燥剂床的排放露点并确定最大允许干燥周期,露点需求控制器可以快速收回其能源节约成本。如果控制器检测到在线塔中的露点足够,它会将该塔保持在干燥位置,并允许另一个完全再生的塔保持待机模式。在低负荷条件下,加热干燥剂干燥机系统可以继续干燥操作的压缩空气数天,而无需使用吹扫空气或任何其他能源。
在波动或低负荷情况下,建议使用露点需求控制器。通过测量在线干燥剂床的排放露点并确定最大允许干燥周期,露点需求控制器可以快速收回其能源节约成本。如果控制器检测到在线塔中的露点足够,它会将该塔保持在干燥位置,并允许另一个完全再生的塔保持待机模式。在低负荷条件下,加热干燥剂干燥机系统可以继续干燥操作的压缩空气数天,而无需使用吹扫空气或任何其他能源。
在波动或低负荷情况下,建议使用露点需求控制器。通过测量在线干燥剂床的排放露点并确定最大允许干燥周期,露点需求控制器可以快速收回其能源节约成本。如果控制器检测到在线塔中的露点足够,它会将该塔保持在干燥位置,并允许另一个完全再生的塔保持待机模式。在低负荷条件下,加热干燥剂干燥机系统可以继续干燥操作的压缩空气数天,而无需使用吹扫空气或任何其他能源。
在波动或低负荷情况下,建议使用露点需求控制器。通过测量在线干燥剂床的排放露点并确定最大允许干燥周期,露点需求控制器可以快速收回能源节约成本。如果控制器检测到在线塔中的露点足够,它会将该塔保持在干燥位置,并允许另一个完全再生的塔保持待机模式。在低负荷条件下,加热干燥剂干燥机系统可以继续干燥操作的压缩空气数天,而无需使用吹扫空气或任何其他能源。
在波动或低负荷情况下,建议使用露点需求控制器。通过测量在线干燥剂床的排放露点并确定最大允许干燥周期,露点需求控制器可以快速收回其能源节约成本。如果控制器检测到在线塔中的露点足够,它会将该塔保持在干燥位置,并允许另一个完全再生的塔保持待机模式。在低负荷条件下,加热干燥剂干燥机系统可以继续干燥操作的压缩空气数天,而无需使用吹扫空气或任何其他能源。
摘要。本文对太阳能制冷进行了全面比较。在三个地点(利雅得、阿布扎比和巴勒莫)评估了第三产业建筑的详细模型,并结合了四个太阳能制冷系统:两个太阳能热制冷系统(溴化锂吸收式制冷机和吸附式制冷机)、一个太阳能干燥剂蒸发冷却系统和一个太阳能电制冷系统(光伏与压缩式制冷机结合)。多变量优化程序选择每个组件的最佳尺寸。结果表明,基于吸收式制冷机的太阳能制冷系统无论在何处都能满足制冷需求,而干燥剂蒸发冷却系统的性能则受环境条件的显著影响。电太阳能制冷方案显示出最佳的整体效率,尽管存储系统成本高昂,但它似乎是一种经济高效的解决方案。
产品描述 eDry TM /W 是一种高容量、无溶剂、热固化、可分配的低粘度干燥剂,设计用于半导体、医疗、微电子和光电封装应用以及其他复杂应用。由于其粘度高,可以通过注射器或刮刀涂抹。eDry/W 薄膜可用作不可逆吸湿剂。