Osuszacz chłodniczy serii TR | TR-12 | ||||
Maksymalna ilość powietrza | 500CFM | ||||
Zasilanie | 220 V / 50 HZ (inną moc można dostosować) | ||||
Moc wejściowa | 3,50 KM | ||||
Połączenie rury powietrznej | RC2” | ||||
Typ parownika | Płyta ze stopu aluminium | ||||
Model czynnika chłodniczego | R410a | ||||
Maksymalny spadek ciśnienia w systemie | 3,625 psi | ||||
Interfejs wyświetlacza | Wskaźnik punktu rosy LED, wyświetlacz kodu alarmowego LED, wskaźnik stanu pracy | ||||
Inteligentna ochrona przed zamarzaniem | Zawór rozprężny stałego ciśnienia 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: | Żadnego słońca, żadnego deszczu, dobra wentylacja, twarde podłoże na poziomie urządzenia, brak kurzu i kłaczków |
1. Temperatura otoczenia: 38 ℃, maks. 42 ℃ | |||||
2. Temperatura na wlocie: 38 ℃, maks. 65 ℃ | |||||
3. Ciśnienie robocze: 0,7 MPa, maks. 1,6 MPa | |||||
4. Ciśnieniowy punkt rosy: 2℃~10℃ (Punkt rosy powietrza: -23℃~-17℃) | |||||
5. Żadnego słońca, żadnego deszczu, dobra wentylacja, twarde podłoże na poziomie urządzenia, brak kurzu i puchu |
Chłodnie serii TR Osuszacz powietrza | Model | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Maks. objętość powietrza | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | |
Zasilanie | 220 V/50 Hz | ||||||||
Moc wejściowa | KW | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1,26 | 1,87 | 2,43 | 2,63 | |
Połączenie rury powietrznej | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Typ parownika | Płyta ze stopu aluminium | ||||||||
Model czynnika chłodniczego | R134a | R410a | |||||||
System Maks. spadek ciśnienia | 0,025 | ||||||||
Inteligentna kontrola i ochrona | |||||||||
Interfejs wyświetlacza | Wskaźnik punktu rosy LED, wyświetlacz kodu alarmowego LED, wskazanie stanu pracy | ||||||||
Inteligentna ochrona przed zamarzaniem | Zawór rozprężny stałego ciśnienia 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 jest sprężany z pierwotnego stanu niskiej temperatury i niskiego ciśnienia do pary o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu.
Jeżeli zachodzi konieczność stosowania w środowisku gazów korozyjnych, należy wybrać suszarki z rurami miedzianymi lub suszarki z wymiennikami ciepła ze stali nierdzewnej. Należy go stosować w temperaturze otoczenia poniżej 40℃.
Dopływ sprężonego powietrza nie powinien być podłączony nieprawidłowo. Aby ułatwić konserwację, należy rozmieścić rury obejściowe, aby zapewnić przestrzeń konserwacyjną. Aby zapobiec wibracjom sprężarki powietrza działającej na suszarkę. Nie należy dodawać ciężaru rur bezpośrednio do suszarki.
Rury spustowe nie powinny wystawać, być pęknięte lub spłaszczone.
Napięcie zasilania może wahać się mniej niż ±10%. Należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy o odpowiedniej pojemności. Przed użyciem należy go uziemić.
Gdy temperatura na wlocie sprężonego powietrza jest zbyt wysoka, temperatura otoczenia jest zbyt wysoka (powyżej 40℃), natężenie przepływu przekracza znamionową objętość powietrza, wahania napięcia przekraczają ±10%, a wentylacja jest zbyt słaba (wentylacja powinna również należy wykonać zimą, w przeciwnym razie temperatura w pomieszczeniu wzrośnie), obwód zabezpieczający odegra rolę, lampka kontrolna zgaśnie, a działanie zostanie zatrzymane.
Gdy ciśnienie powietrza jest wyższe niż 0,15 mpa, otwór spustowy normalnie otwartego automatycznego spustu może zostać zamknięty. Pojemność skokowa sprężarki powietrza jest zbyt mała, króciec drenażowy jest otwarty i powietrze jest wydmuchiwane.
Oszczędność energii:
Konstrukcja wymiennika ciepła typu „trzy w jednym” ze stopu aluminium minimalizuje utratę wydajności chłodniczej w procesie i poprawia recykling wydajności chłodniczej. Przy tej samej mocy obliczeniowej całkowita moc wejściowa tego modelu jest zmniejszona o 15-50%
Wysoka wydajność:
Zintegrowany wymiennik ciepła wyposażony jest w żeberka prowadzące, dzięki którym sprężone powietrze równomiernie wymienia ciepło wewnątrz, a wbudowane urządzenie do separacji pary od wody wyposażone jest w filtr ze stali nierdzewnej, dzięki czemu separacja wody będzie dokładniejsza.
Inteligentny:
Wielokanałowe monitorowanie temperatury i ciśnienia, wyświetlanie temperatury punktu rosy w czasie rzeczywistym, automatyczna rejestracja łącznego czasu pracy, funkcja autodiagnostyki, wyświetlanie odpowiednich kodów alarmowych i automatyczna ochrona sprzętu
Ochrona środowiska:
W odpowiedzi na Międzynarodowe Porozumienie Montrealskie we wszystkich modelach tej serii zastosowano przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze R134a i R410a, które nie powodują żadnych szkód w atmosferze i spełniają potrzeby rynku międzynarodowego.
Nie ma martwego kąta wymiany ciepła, zasadniczo osiągając 100% wymiany ciepła
Dzięki swojemu unikalnemu mechanizmowi, płytowy wymiennik ciepła sprawia, że czynnik wymiany ciepła w pełni styka się z powierzchnią płyty, bez martwych kątów wymiany ciepła, bez otworów spustowych i bez wycieków powietrza. Dlatego sprężone powietrze może osiągnąć 100% wymiany ciepła. Zapewnij stabilność punktu rosy gotowego produktu.
▲ Do skraplacza i skraplacza wtórnego wpływa para o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, której ciepło jest odbierane przez czynnik chłodzący poprzez wymianę ciepła, a temperatura spada. Para o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu staje się cieczą w temperaturze pokojowej i pod wysokim ciśnieniem z powodu kondensacji.
▲ Ciekły czynnik chłodniczy o normalnej temperaturze i wysokim ciśnieniu przepływa przez zawór rozprężny, ponieważ ciśnienie dławiące zaworu rozprężnego jest zmniejszone, tak że czynnik chłodniczy staje się cieczą o normalnej temperaturze i niskim ciśnieniu
▲ Po wejściu cieczy o normalnej temperaturze i niskim ciśnieniu do parownika, ciekły czynnik chłodniczy wrze i odparowuje do postaci gazu o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze w wyniku zmniejszenia ciśnienia. Czynnik chłodniczy odparowuje i pochłania dużo ciepła ze sprężonego powietrza, powodując spadek temperatury sprężonego powietrza, aby osiągnąć cel suszenia.
▲ Opary czynnika chłodniczego o niskiej temperaturze i ciśnieniu po odparowaniu wypływają z powrotem z króćca ssącego sprężarki i są sprężane oraz sprężane do następnego cyklu.