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 przeciwzamrożeniowa | 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 |
Chłodnia serii TR Suszarka powietrza | Model | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Maksymalna objętość powietrza | m3/minutę | 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 | |||||||
Maksymalny system spadek ciśnienia | 0,025 | ||||||||
Inteligentna kontrola i ochrona | |||||||||
Interfejs wyświetlacza | Wyświetlacz LED punktu rosy, wyświetlacz LED kodu alarmowego, wskaźnik stanu pracy | ||||||||
Inteligentna ochrona przeciwzamrożeniowa | 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 pierwotnego stanu niskiej temperatury i niskiego ciśnienia do stanu pary o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu.
Jeśli konieczne jest użycie w środowisku gazów korozyjnych, należy wybrać suszarki rurowe z miedzi lub suszarki z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej. Należy używać w temperaturze otoczenia poniżej 40℃.
Wlot sprężonego powietrza nie powinien być podłączony nieprawidłowo. Aby ułatwić konserwację, rury obejściowe powinny być ustawione w celu zapewnienia przestrzeni konserwacyjnej. Aby zapobiec wibracjom sprężarki powietrza do suszarki. Ciężar rur nie powinien być dodawany bezpośrednio do suszarki.
Rury odpływowe nie powinny stać pionowo, być pęknięte ani spłaszczone.
Napięcie zasilania może wahać się w granicach ±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%, a wentylacja jest zbyt słaba (wentylację należy wykonywać również zimą, w przeciwnym razie temperatura w pomieszczeniu wzrośnie), zadziała obwód zabezpieczający, kontrolka zgaśnie, a działanie zostanie zatrzymane.
Gdy ciśnienie powietrza jest wyższe niż 0,15 mpa, otwór spustowy normalnie otwartego automatycznego odwadniacza może zostać zamknięty. Przemieszczenie sprężarki powietrza jest zbyt małe, otwór spustowy jest w stanie otwartym, a powietrze jest wydmuchiwane.
Oszczędność energii:
Konstrukcja wymiennika ciepła typu „trzy w jednym” ze stopu aluminium minimalizuje utratę mocy chłodzenia i poprawia recykling mocy chłodzenia. Przy tej samej mocy przetwarzania całkowita moc wejściowa tego modelu jest zmniejszona 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, który zapewnia dokładniejsze oddzielanie wody.
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 zanieczyszczenia atmosfery i spełniają potrzeby rynku międzynarodowego.
Nie ma martwego kąta wymiany ciepła, co pozwala na osiągnięcie 100% wymiany ciepła
Dzięki swojemu unikalnemu mechanizmowi płytowy wymiennik ciepła sprawia, że medium 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% wymianę ciepła. Zapewnij stabilność punktu rosy gotowego produktu.
▲ Para o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu wpływa do skraplacza i skraplacza wtórnego, a jej ciepło jest odbierane przez medium chłodzące poprzez wymianę ciepła, a temperatura spada. Para o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu staje się cieczą w temperaturze pokojowej i wysokim ciśnieniu z powodu kondensacji.
▲ Ciekły czynnik chłodniczy o normalnej temperaturze i wysokim ciśnieniu przepływa przez zawór rozprężny, ponieważ ciśnienie dławiące zaworu rozprężnego jest zmniejszone, dzięki czemu 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 gazu o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze z powodu redukcji ciśnienia. Czynnik chłodniczy odparowuje i pochłania dużo ciepła ze sprężonego powietrza, co powoduje spadek temperatury sprężonego powietrza w celu osiągnięcia celu suszenia.
▲ Para czynnika chłodniczego o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu po odparowaniu powraca z portu ssącego sprężarki, jest sprężana i sprężana w następnym cyklu.