Osuszacz powietrza chłodniczy serii TR | TR-12 | ||||
Maksymalna objętość powietrza | 500 stóp sześciennych na minutę | ||||
Zasilacz | 220V / 50HZ (Możliwość dostosowania innej mocy) | ||||
Moc wejściowa | 3,50 KM | ||||
Podłączenie rury powietrznej | RC2” | ||||
Typ parownika | Płyta ze stopu aluminium | ||||
Model czynnika chłodniczego | R410a | ||||
Maksymalny spadek ciśnienia w układzie | 3,625 PSI | ||||
Interfejs wyświetlacza | Wyświetlacz LED punktu rosy, wyświetlacz LED kodu alarmowego, wskaźnik stanu pracy | ||||
Inteligentna ochrona przeciwzamarzaniowa | Zawór rozprężny o stałym ciśnieniu i automatyczny start/stop sprężarki | ||||
Kontrola temperatury | Automatyczna kontrola temperatury skraplania/temperatury punktu rosy | ||||
Ochrona przed wysokim napięciem | Czujnik temperatury | ||||
Zabezpieczenie przed niskim napięciem | Czujnik temperatury i inteligentna ochrona indukcyjna | ||||
Waga (kg) | 94 | ||||
Wymiary dł. × szer. × wys. (mm) | 800*610*1030 | ||||
Środowisko instalacji: | Brak słońca, brak deszczu, dobra wentylacja, urządzenie ustawione na twardym podłożu, bez kurzu i kłaczków |
1. Temperatura otoczenia: 38℃, maks. 42℃ | |||||
2. Temperatura wlotowa: 38℃, maks. 65℃ | |||||
3. Ciśnienie robocze: 0,7 MPa, maks. 1,6 MPa | |||||
4. Punkt rosy pod ciśnieniem: 2℃~10℃ (punkt rosy powietrza): -23℃~-17℃) | |||||
5. Brak słońca, brak deszczu, dobra wentylacja, urządzenie ustawione na twardym podłożu, bez kurzu i kłaczków |
Chłodzone serii TR Suszarka do powietrza | Model | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Maksymalna objętość powietrza | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | |
Zasilacz | 220V/50Hz | ||||||||
Moc wejściowa | KW | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1.26 | 1,87 | 2.43 | 2,63 | |
Podłączenie rury powietrznej | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Typ parownika | Płyta ze stopu aluminium | ||||||||
Model czynnika chłodniczego | R134a | R410a | |||||||
System Max. spadek ciśnienia | 0,025 | ||||||||
Inteligentna kontrola i ochrona | |||||||||
Interfejs wyświetlacza | Wyświetlacz LED punktu rosy, wyświetlacz LED kodu alarmowego, wskaźnik stanu pracy | ||||||||
Inteligentna ochrona przeciwzamarzaniowa | Zawór rozprężny o stałym ciśnieniu i automatyczny start/stop sprężarki | ||||||||
Kontrola temperatury | Automatyczna kontrola temperatury skraplania/temperatury punktu rosy | ||||||||
Ochrona przed wysokim napięciem | Czujnik temperatury | ||||||||
Zabezpieczenie przed niskim napięciem | Czujnik temperatury i inteligentna ochrona indukcyjna | ||||||||
Oszczędność energii | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Wymiar | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
Po uruchomieniu czynnik chłodniczy zostaje sprężony z początkowego stanu niskiej temperatury i niskiego ciśnienia do stanu pary o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu.
W przypadku konieczności stosowania w środowisku gazów korozyjnych należy wybrać suszarki rurowe z miedzi lub suszarki z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej. Należy je stosować w temperaturze otoczenia poniżej 40°C.
Wlot sprężonego powietrza nie powinien być podłączony nieprawidłowo. Aby ułatwić konserwację, należy zainstalować rury obejściowe, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń do konserwacji. Zapobiega to wibracjom sprężarki powietrza w kierunku osuszacza. Nie należy dokładać ciężaru rur bezpośrednio do osuszacza.
Rury odpływowe nie powinny stać pionowo, być złamane ani spłaszczone.
Dopuszczalne są wahania napięcia zasilania mniejsze niż ±10%. Należy zainstalować odpowiedni wyłącznik różnicowoprądowy. Przed użyciem należy go uziemić.
Gdy temperatura wlotowa sprężonego powietrza jest zbyt wysoka, temperatura otoczenia jest zbyt wysoka (powyżej 40℃), natężenie przepływu przekracza znamionową objętość powietrza, wahania napięcia przekraczają ±10% i wentylacja jest zbyt słaba (wentylacja powinna być stosowana również zimą, w przeciwnym razie temperatura w pomieszczeniu wzrośnie), zadziała obwód zabezpieczający, kontrolka zgaśnie, a działanie zostanie zatrzymane.
Gdy ciśnienie powietrza przekracza 0,15 MPa, otwór spustowy normalnie otwartego automatycznego spustu może zostać zamknięty. Zbyt mała wydajność sprężarki powietrza powoduje otwarcie otworu spustowego i wydmuchanie powietrza.
Oszczędność energii:
Konstrukcja wymiennika ciepła typu „trzy w jednym” ze stopu aluminium minimalizuje straty mocy chłodniczej i usprawnia jej recykling. Przy tej samej mocy przerobowej, całkowita moc wejściowa tego modelu zmniejsza się o 15–50%.
Wysoka wydajność:
Zintegrowany wymiennik ciepła wyposażony jest w żebra kierujące, które umożliwiają równomierną wymianę ciepła wewnątrz sprężonego powietrza, a wbudowane urządzenie do separacji pary i wody wyposażone jest w filtr ze stali nierdzewnej, dzięki czemu separacja wody będzie dokładniejsza.
Inteligentny:
Wielokanałowy monitoring temperatury i ciśnienia, wyświetlanie temperatury punktu rosy w czasie rzeczywistym, automatyczne rejestrowanie skumulowanego czasu pracy, funkcja autodiagnostyki, wyświetlanie odpowiednich kodów alarmowych i automatyczna ochrona sprzętu
Ochrona środowiska:
Zgodnie z wymogami Międzynarodowego Porozumienia Montrealskiego, we wszystkich modelach tej serii zastosowano przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze R134a i R410a, które nie powodują żadnego zagrożenia dla atmosfery i spełniają potrzeby rynku międzynarodowego.
Nie ma martwego kąta wymiany ciepła, co pozwala na osiągnięcie 100% wymiany ciepła
Dzięki unikalnemu mechanizmowi, płytowy wymiennik ciepła zapewnia pełny kontakt medium wymiany ciepła z powierzchnią płyty, bez martwych kątów wymiany ciepła, otworów spustowych i wycieków powietrza. Dzięki temu sprężone powietrze zapewnia 100% wymianę ciepła. Gwarantuje to stabilność punktu rosy gotowego produktu.
▲ Para o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu wpływa do skraplacza i skraplacza wtórnego, a jej ciepło jest odbierane przez czynnik chłodzący poprzez wymianę ciepła, co powoduje spadek temperatury. Para o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu staje się cieczą w temperaturze pokojowej i pod wysokim ciśnieniem w wyniku kondensacji.
▲ Ciekły czynnik chłodniczy o normalnej temperaturze i wysokim ciśnieniu przepływa przez zawór rozprężny, ponieważ ciśnienie dławienia zaworu rozprężnego ulega zmniejszeniu, w wyniku czego czynnik chłodniczy staje się cieczą o normalnej temperaturze i niskim ciśnieniu
▲ Po wpłynięciu cieczy o normalnej temperaturze i niskim ciśnieniu do parownika, ciekły czynnik chłodniczy wrze i paruje, przekształcając się w gaz o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze z powodu spadku ciśnienia. Czynnik chłodniczy paruje i pochłania dużo ciepła ze sprężonego powietrza, co powoduje spadek jego temperatury, co pozwala na osuszenie.
▲ Para czynnika chłodniczego o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu po odparowaniu powraca z portu ssącego sprężarki, jest sprężana i sprężana w następnym cyklu.