**高性价比 Super high cost performance
同样的价格 same price
更高的配置 highest quality
性价比 the king of cost performance
首先所有机型均采用先低温除水,再升温干燥的运行模式。干燥过程可选闭式循环,降低能耗,避免环境及人为污染,确保燥物料的品质,更符合卫生要求。高、干燥不平均、能耗大等诸多问题,具无可比较的**特性。
其次是机组整体化设计,接上管道及电源即可运用;操作便当,设定好参数后,按开关就可完成自动控制,牢靠性高。依据工艺请求,可选择恒温、分时段、曲线等干燥形式的机型,从而使物料到达快速自然干燥的目的。
机组内置能量转移安装,限度增加机组的脱水量和回收系统的能量,采用自动控制系统,依据不同产品对温度的请求,选择干燥温度,彻底处理了其它干燥方式存在的干燥时间长、温度。
渗膜式压缩空气干燥器具有寿命长、结构简单、不消耗能源、无运动部件、重量轻、安装维修方便等特点,在外市场上已是成熟产品,规格比较齐全,也是较理想的压缩空气干燥器的换代品。气体膜分离过程中传质驱动力是压力,在膜两侧压力差的作用下,各种气体透过膜的速率不同,从而达到分离或富集的目的。一般情况下水蒸气的透过速率比较大,其透过系数要比O2、N2高出2~3个数量级。其工作原理为:压缩空气由空气压缩机排出,经冷却的压缩空气首入高精度过过滤掉压缩空气中的固体杂质、液态水、油等;经过滤的压缩空气进入脱水膜进行干燥,干燥后的压缩空气,小部分用来作为反吹气体吹过膜的外表面。由于节流孔的减压,反吹空气比膜内的压缩空气干燥。因此膜的内外会形成压力差,膜内的水蒸气分子会由内向外扩散。水蒸气通过扫气孔排入大气,压缩空气得到干燥。膜式干燥器具有结构简单、可靠性高、轻便小巧、免维修、故障率低、寿命长等特点,但需要进行除油处理,而且承载负荷较小。目前,在我国各大干线机车的制动系统上广泛使用。
干燥器状况
检干燥器时,特别要注意空气过和软管。被堵塞的过或压扁的软管会降低气流,从而影响干燥器的运行;
损的过会污染干燥剂, 抑制它的吸湿能力;破裂的软管可能将潮湿的环境空气引入干燥气流中,引起干燥剂过早地吸湿和高;保温措施不良的软管和干燥料仓也会影响干燥温度。
所有典型的干燥机都有两个装有干燥剂颗粒的压力容器和一个控制阀系统,控制阀系统可以控制引导压缩空气流经一个或另外一个压力容器。干燥剂颗粒只有在吸水未达到饱和状态情况下才能吸收压缩空气中的水蒸气。一旦达到饱和容量状态,要在一个再生循环中去除干燥剂内的水分,否则干燥机将不能除去压缩空气足够的水不能将它的降低到低的水平。
在干燥剂的容量达到饱和之前,干燥机就需要将流动的压缩空气切换到另一个充满干燥剂的再生容器内,并且在饱和干燥剂的表面开始再生过程。为了使干燥剂再生重复使用,将被处理的再生容器与大气压接通,并且让已经干燥的压缩气体流过干燥剂颗粒。当干燥的压缩空气膨胀到大气压力时,将会降低,从而可以更好的从饱和颗粒中去除吸附的水分。这个周期过程通常为十分钟,在过程中干燥机交替出现吸附干燥气体和循环再生的过程。固定循环的干燥机上的再生过程将消耗压缩空气额定的15%到20%。