Kühllufttrockner der TR-Serie | TR-12 | ||||
Maximales Luftvolumen | 500CFM | ||||
Stromversorgung | 220 V / 50 Hz (andere Leistung kann angepasst werden) | ||||
Eingangsleistung | 3,50 PS | ||||
Luftrohranschluss | RC2“ | ||||
Verdampfertyp | Platte aus Aluminiumlegierung | ||||
Kältemittelmodell | R410a | ||||
Maximaler Druckabfall des Systems | 3,625 PSI | ||||
Anzeigeschnittstelle | LED-Taupunktanzeige, LED-Alarmcodeanzeige, Betriebsstatusanzeige | ||||
Intelligenter Frostschutz | Konstantdruck-Expansionsventil und automatischer Start/Stopp des Kompressors | ||||
Temperaturkontrolle | Automatische Regelung der Verflüssigungstemperatur/Taupunkttemperatur | ||||
Hochspannungsschutz | Temperatursensor | ||||
Unterspannungsschutz | Temperatursensor und induktiver intelligenter Schutz | ||||
Gewicht (kg) | 94 | ||||
Abmessungen L × B × H (mm) | 800*610*1030 | ||||
Installationsumgebung: | Keine Sonne, kein Regen, gute Belüftung, geräteebener, harter Boden, kein Staub und Flusen |
1. Umgebungstemperatur: 38℃, max. 42℃ | |||||
2. Einlasstemperatur: 38℃, max. 65℃ | |||||
3. Arbeitsdruck: 0,7 MPa, max. 1,6 MPa | |||||
4. Drucktaupunkt: 2℃~10℃ (Lufttaupunkt: -23℃~-17℃) | |||||
5. Keine Sonne, kein Regen, gute Belüftung, geräteebener, harter Boden, kein Staub und Flusen |
TR-Serie gekühlt Lufttrockner | Modell | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Max. Luftmenge | m3/Min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Stromversorgung | 220V/50Hz | ||||||||
Eingangsleistung | KW | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1.26 | 1,87 | 2.43 | 2,63 | |
Luftrohranschluss | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Verdampfertyp | Platte aus Aluminiumlegierung | ||||||||
Kältemittelmodell | R134a | R410a | |||||||
System max. Druckabfall | 0,025 | ||||||||
Intelligente Steuerung und Schutz | |||||||||
Anzeigeschnittstelle | LED-Taupunktanzeige, LED-Alarmcodeanzeige, Betriebsstatusanzeige | ||||||||
Intelligenter Frostschutz | Konstantdruck-Expansionsventil und automatischer Start/Stopp des Kompressors | ||||||||
Temperaturkontrolle | Automatische Regelung der Verflüssigungstemperatur/Taupunkttemperatur | ||||||||
Hochspannungsschutz | Temperatursensor | ||||||||
Unterspannungsschutz | Temperatursensor und induktiver intelligenter Schutz | ||||||||
Energieeinsparung | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Dimension | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
Nach dem Start wird das Kältemittel vom ursprünglichen Zustand niedriger Temperatur und niedrigem Druck in Dampf mit hoher Temperatur und hohem Druck komprimiert.
Wenn der Einsatz in korrosiven Gasumgebungen erforderlich ist, sollten Kupferrohrtrockner oder Edelstahl-Wärmetauschertrockner ausgewählt werden. Es sollte bei einer Umgebungstemperatur unter 40℃ verwendet werden.
Der Drucklufteinlass darf nicht falsch angeschlossen werden. Um die Wartung zu erleichtern, sollten Bypassrohre eingerichtet werden, um Wartungsraum zu gewährleisten. Um die Vibration des Luftkompressors am Trockner zu verhindern. Rohrleitungsgewichte sollten nicht direkt am Trockner angebracht werden.
Abflussrohre dürfen nicht aufstehen, gebrochen oder abgeflacht sein.
Die Versorgungsspannung darf weniger als ±10 % schwanken. Es sollte ein Fehlerstromschutzschalter mit geeigneter Kapazität eingerichtet werden. Es muss vor der Verwendung geerdet werden.
Wenn die Einlasstemperatur der Druckluft zu hoch ist, die Umgebungstemperatur zu hoch ist (über 40℃), die Durchflussrate das Nennluftvolumen übersteigt, die Spannungsschwankung ±10 % übersteigt und die Belüftung zu schlecht ist (Belüftung sollte ebenfalls erfolgen). im Winter eingenommen werden, sonst steigt die Raumtemperatur), spielt die Schutzschaltung eine Rolle, die Kontrollleuchte erlischt und der Betrieb stoppt.
Wenn der Luftdruck höher als 0,15 MPa ist, kann die Ablassöffnung des normalerweise offenen automatischen Abtropfgeräts geschlossen werden. Der Hubraum des Luftkompressors ist zu gering, die Entwässerungsöffnung ist geöffnet und Luft wird ausgeblasen.
Energieeinsparung:
Das Drei-in-Eins-Wärmetauscherdesign aus Aluminiumlegierung minimiert den Prozessverlust der Kühlkapazität und verbessert die Wiederverwertung der Kühlkapazität. Bei gleicher Verarbeitungskapazität verringert sich die Gesamteingangsleistung dieses Modells um 15–50 %.
Hohe Effizienz:
Der integrierte Wärmetauscher ist mit Leitrippen ausgestattet, um einen gleichmäßigen Wärmeaustausch der Druckluft im Inneren zu gewährleisten, und die eingebaute Dampf-Wasser-Trennvorrichtung ist mit einem Edelstahlfilter ausgestattet, um die Wassertrennung gründlicher zu gestalten.
Intelligent:
Mehrkanalige Temperatur- und Drucküberwachung, Echtzeitanzeige der Taupunkttemperatur, automatische Aufzeichnung der akkumulierten Laufzeit, Selbstdiagnosefunktion, Anzeige entsprechender Alarmcodes und automatischer Geräteschutz
Umweltschutz:
Als Reaktion auf das Internationale Montrealer Abkommen verwenden alle diese Modellreihen die umweltfreundlichen Kältemittel R134a und R410a, die die Atmosphäre nicht schädigen und den Anforderungen des internationalen Marktes gerecht werden.
Es gibt keinen toten Winkel beim Wärmeaustausch, sodass grundsätzlich ein 100-prozentiger Wärmeaustausch erreicht wird
Aufgrund seines einzigartigen Mechanismus sorgt der Plattenwärmetauscher dafür, dass das Wärmeaustauschmedium vollständig mit der Plattenoberfläche in Kontakt kommt, ohne tote Wärmeaustauschwinkel, ohne Abflusslöcher und ohne Luftleckage. Daher kann Druckluft einen 100-prozentigen Wärmeaustausch erreichen. Stellen Sie die Stabilität des Taupunkts des fertigen Produkts sicher.
▲ Dampf mit hoher Temperatur und hohem Druck strömt in den Kondensator und den Sekundärkondensator, und seine Wärme wird durch Wärmeaustausch vom Kühlmedium abgeführt, und die Temperatur sinkt. Dampf mit hoher Temperatur und hohem Druck wird aufgrund der Kondensation bei Raumtemperatur und hohem Druck flüssig.
▲ Das flüssige Kältemittel mit normaler Temperatur und hohem Druck fließt durch das Expansionsventil, da der Drosseldruck des Expansionsventils verringert wird, sodass das Kältemittel zur Flüssigkeit mit normaler Temperatur und niedrigem Druck wird
▲ Nachdem die Flüssigkeit mit normaler Temperatur und niedrigem Druck in den Verdampfer gelangt ist, siedet das flüssige Kältemittel und verdampft aufgrund der Druckreduzierung zu Gas mit niedrigem Druck und niedriger Temperatur. Das Kältemittel verdampft und nimmt viel Wärme aus der Druckluft auf, wodurch die Temperatur der Druckluft sinkt, um den Zweck der Trocknung zu erreichen.
▲ Der Kältemitteldampf mit niedriger Temperatur und niedrigem Druck fließt nach der Verdampfung vom Sauganschluss des Kompressors zurück und wird komprimiert und in den nächsten Zyklus verdichtet.