Úvod do adsorpční sušičky série tepelných modulů:
1. Adsorpční komora se skládá z více skupin válců s velkým poměrem stran, které mohou dosáhnout 12: 1 (tradiční je pouze 5: 1)
2. Směrová odklon s více kovtovou zajišťuje dostatečnou adsorpci. Tlak tlaku je malý a ztráta tlaku je menší než 0,03 mPa.
3. Regenerační plyn je směrově odkloněn, zlepšuje se účinnost regenerace a snížena spotřeba regenerace plynu a množství plnění adsorbentu.
4. Adsorpční komora má více skupin modulárního designu, struktura trupu se stává kompaktní a rozumnou a objem je malý.
5. Adsorpční komora je vyrobena ze slitiny hliníku (nebo z nerezové oceli, uhlíkové oceli),
Komory pro sběr horních a dolních plynů jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a plyn nemá sekundární znečištění.
6. Jediný objem adsorpční komory je menší než 25L, což nepatří do kategorie zvláštních inspekcí tlakových cév.
7. Adsorbent používá molekulární síto, aby zajistil stabilitu stlačeného vzduchového bodu výstupu.
8. ventil přijímá tělo kombinovaného ventilu s nezávislým designem patentu a těsnění je vyrobeno z dovážených materiálů.
9. Typ mikro-tepla používá izolační materiály, integrální izolaci, nízkou spotřebu energie a vysokou účinnost dehydratace s adsorbentem.
10. Řadič má řadu výběrových režimů pro splnění různých pracovních podmínek. Zároveň má řadič dálkové ovládání a komunikační funkce.
11. Instalace (může být nainstalována bez základu), údržba a údržba jsou velmi pohodlná a náklady na údržbu jsou sníženy.
Série MD Série Modulární tepelná regenerace stlačená sušička na vzduchu vyrobená naší společností používá princip adsorpce tlaku a přijímá protiproudovou bezpříkotnou regeneraci k vysušení stlačeného vzduchu. Struktura je typ dvojité věže, jeden adsorbuje a druhý regeneruje.
Doba cyklu:
Typ bez tepla je 10 až 30 minut a typ bez tepla se přepíná každých 5 až 15 minut. Pracovní cyklus se skládá z procesu sušení se stoupajícím proudem vzduchu a regeneračního procesu s klesajícím proudem vzduchu. Během regenerace je část (asi 4 až 8%) sušeného stlačeného vzduchu (typ mikro-tepla zahříván ohřívačem) nakreslena skrz rozšiřování a snížení tlaku v útržku a vstupuje do věže a vyfukuje vlhkost adsorbovanou do desiccance. Když je regenerace přepnuta na sušení, vlhkost v stlačeném vzduchu je znovu adsorbována na vysychání a cyklus tímto způsobem funguje k dosažení účelu sušení.
Dvojité věže modulárních adsorpčních sušiček používají více skupin adsorpčních komor s velkými poměry stran a rozdělením adsorpčního modulu, což zlepšuje účinnost adsorpce a regenerace a zmenšuje zařízení.
Tato série produktů používá nové a spolehlivé pokročilé technologie, jako je pneumatické mezní a elektronické řízení programu a má vlastnosti automatického přepínání. Může poskytovat zdroje suchého a čistého stlačeného vzduchu pro průmyslová odvětví, jako je ropa, chemická, farmaceutická, jídlo, textilie, telekomunikace, metalurgie, malba, cigarety, přeprava a výroba strojů.33
Dotaz
Popis produktu
| Pracovní podmínky a technické ukazatele | |
| Vyčistit objem vzduchu | ≤ 10 ~ 12% |
| Pracovní tlak | 0,6 ~ 1,0 MPa |
| Obsah vstupního oleje | ≤0,1 mg/m³ |
| Outlet Air Tlac Rosní bod | -20 ℃ ~ -40 ℃ |
| Vysychání | Aktivovaná hliníková molekulární sierra |
| Pracovní období | T = 4 ~ 20 minut |
| Vstupní teplota | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Moc | 220V/50Hz |
| Model | Kapacita zpracování (@7bar, 35 ℃) | Celkové rozměry | Velikost rozhraní | Hmotnost | ||||
| m³/min | m³/h | CFM | L/mm | W/mm | H/mm | palce (g) | Kg | |
| MXW0696 | 6.96 | 417.60 | 245.69 | 740 | 260 | 1750 | G1-1/2 | 178 |
| MXW0875 | 8.75 | 525.00 | 308.88 | 865 | 260 | 1750 | G1-1/2 | 216 |
| MXW1063 | 10.63 | 637.80 | 375.24 | 990 | 260 | 1750 | G2 | 254 |
| MXW1276 | 12.76 | 765.60 | 450.43 | 1115 | 260 | 1750 | G2 | 272 |
| MXW1428 | 14.28 | 856.80 | 504.08 | 1240 | 260 | 1750 | G2 | 310 |
| MXW1796 | 17.96 | 1077.60 | 633.99 | 1490 | 260 | 1750 | G2-1/2 | 386 |
| MXW2088 | 20.88 | 1252.80 | 737.06 | 1615 | 260 | 1750 | G2-1/2 | 462 |
| MXW2465 | 24.65 | 1479.00 | 870.15 | 1130 | 520 | 1750 | G2-1/2 | 560 |
| MXW2853 | 28.53 | 1711.80 | 1007.11 | 1255 | 520 | 1750 | G3 | 636 |
| MXW3462 | 34.62 | 2077.20 | 1222.09 | 1380 | 520 | 1750 | G3 | 714 |
| MXW3836 | 38.36 | 2301.60 | 1354.11 | 1505 | 520 | 1750 | G3 | 792 |
| MXW4258 | 42.58 | 2554.80 | 1503.07 | 1630 | 520 | 1750 | DN100 | 870 |
| MXW4680 | 46.8 | 2808 | 1652 | 1755 | 520 | 1750 | DN100 | 948 |
| MXW5100 | 51.00 | 3060 | 1800.3 | 1880 | 520 | 1750 | DN100 | 1026 |
| MXW5650 | 56.50 | 3390 | 1994.45 | 1530 | 1340 | 1910 | DN100 | 1258 |
| MXW6580 | 65.80 | 3948 | 2322.74 | 1655 | 1340 | 1910 | DN125 | 1398 |
| MXW7350 | 73.50 | 4410 | 2594.55 | 1780 | 1340 | 1910 | DN125 | 1528 |
| MXW8300 | 83.00 | 4980 | 2929.9 | 1905 | 1340 | 1910 | DN125 | 1678 |
Stavební případy
Kontaktujte nás pro více informací
Neváhejte nás kontaktovat, když nás budete potřebovat!







Když začnete porovnávat možnosti nového systému stlačeného vzduchu, první vidlice na silnici je obvykle stejná: má kompresor sám mazat olej, nebo by měl b...
Zobrazit víceSkutečné náklady na přenos oleje v systému stlačeného vzduchu Každý rotační šroubový nebo pístový kompresor zavádí mazací olej do proudu vzduchu a č...
Zobrazit víceProč je kvalita stlačeného vzduchu výrobní proměnnou, nikoli užitkovou myšlenkou V celulózce, rafinerii nebo na lince těžkého papíru se stlačenému v...
Zobrazit víceProč sušení stlačeným vzduchem určuje spolehlivost zařízení Každý krychlový metr vzduchu natažený do kompresoru nese vodní páru. Když je vzdu...
Zobrazit více