Kältelufttrockner der TR-Serie | TR-12 | ||||
Maximales Luftvolumen | 500 CFM | ||||
Stromversorgung | 220 V/50 Hz (andere Leistung kann angepasst werden) | ||||
Eingangsleistung | 3,50 PS | ||||
Luftleitungsanschluss | RC2“ | ||||
Verdampfertyp | Aluminiumlegierungsplatte | ||||
Kältemittelmodell | Kältemittel 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, Gerät ebener, harter Untergrund, kein Staub und Flusen |
1. Umgebungstemperatur: 38 °C, max. 42 °C | |||||
2. Einlasstemperatur: 38 °C, max. 65 °C | |||||
3. Arbeitsdruck: 0,7 MPa, max. 1,6 MPa | |||||
4. Drucktaupunkt: 2℃~10℃ (Lufttaupunkt: -23℃~-17℃) | |||||
5. Keine Sonne, kein Regen, gute Belüftung, Gerät auf ebenem, hartem Boden, kein Staub und Flusen |
Kühlschränke der TR-Serie Lufttrockner | Modell | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Max. Luftvolumen | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8,5 | 11 | 13.5 | |
Stromversorgung | 220 V/50 Hz | ||||||||
Eingangsleistung | KW | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1,26 | 1,87 | 2.43 | 2,63 | |
Luftleitungsanschluss | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Verdampfertyp | Aluminiumlegierungsplatte | ||||||||
Kältemittelmodell | R134a | Kältemittel R410a | |||||||
Systemmax. 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 niedrigen Drucks in Dampf mit hoher Temperatur und hohem Druck komprimiert.
Wenn der Einsatz in korrosiven Gasumgebungen erforderlich ist, sollten Kupferrohrtrockner oder Wärmetauschertrockner aus Edelstahl gewählt werden. Die Umgebungstemperatur sollte unter 40 °C liegen.
Der Drucklufteinlass darf nicht falsch angeschlossen werden. Um die Wartung zu erleichtern, sollten Bypassleitungen eingerichtet werden, um Platz für die Wartung zu schaffen. Um Vibrationen des Luftkompressors am Trockner zu vermeiden. Das Rohrgewicht sollte nicht direkt am Trockner anliegen.
Abflussrohre dürfen nicht hochstehen, gebrochen oder plattgedrückt sein.
Die Versorgungsspannung darf um weniger als ±10 % schwanken. Es ist ein geeigneter Fehlerstrom-Schutzschalter vorzusehen. Der Schutzschalter muss vor der Inbetriebnahme geerdet werden.
Wenn die Einlasstemperatur der Druckluft zu hoch ist, die Umgebungstemperatur zu hoch ist (über 40 °C), die Durchflussrate das Nennluftvolumen überschreitet, die Spannungsschwankung ±10 % überschreitet und die Belüftung zu schlecht ist (auch im Winter sollte für eine Belüftung gesorgt werden, da sonst die Raumtemperatur steigt), wird die Schutzschaltung aktiviert, die Kontrollleuchte ist aus und der Betrieb wird gestoppt.
Wenn der Luftdruck 0,15 MPa überschreitet, kann der Ablassanschluss des normalerweise offenen automatischen Ablassventils geschlossen werden. Der Hubraum des Luftkompressors ist zu klein, der Ablassanschluss ist geöffnet und Luft wird ausgeblasen.
Energieeinsparung:
Das 3-in-1-Wärmetauscherdesign aus Aluminiumlegierung minimiert den Prozessverlust der Kühlleistung und verbessert die Wiederverwendung der Kühlleistung. Bei gleicher Verarbeitungsleistung reduziert sich die Gesamtleistung dieses Modells um 15–50 %.
Hohe Effizienz:
Der integrierte Wärmetauscher ist mit Führungsrippen ausgestattet, damit die Druckluft im Inneren gleichmäßig Wärme austauscht, und die eingebaute Dampf-Wasser-Trennvorrichtung ist mit einem Edelstahlfilter ausgestattet, damit die Wassertrennung gründlicher erfolgt.
Intelligent:
Mehrkanalige Temperatur- und Drucküberwachung, Echtzeitanzeige der Taupunkttemperatur, automatische Aufzeichnung der kumulierten Laufzeit, Selbstdiagnosefunktion, Anzeige der entsprechenden Alarmcodes und automatischer Geräteschutz
Umweltschutz:
Als Reaktion auf das Internationale Montrealer Abkommen werden bei dieser Modellreihe ausschließlich die umweltfreundlichen Kältemittel R134a und R410a verwendet, die keinerlei Schäden an der Atmosphäre verursachen und den Anforderungen des internationalen Marktes gerecht werden.
Es gibt keinen toten Winkel des Wärmeaustauschs, im Grunde wird ein 100%iger Wärmeaustausch erreicht
Dank seines einzigartigen Mechanismus sorgt der Plattenwärmetauscher dafür, dass das Wärmeaustauschmedium vollständig mit der Plattenoberfläche in Kontakt kommt, ohne dass es zu toten Winkeln, Abflusslöchern oder Luftleckagen kommt. Dadurch kann Druckluft einen 100%igen Wärmeaustausch erreichen. Gewährleisten Sie die Stabilität des Taupunkts des Endprodukts.
▲ Hochtemperatur- und Hochdruckdampf strömt in den Kondensator und den Sekundärkondensator. Seine Wärme wird durch Wärmeaustausch vom Kühlmittel abgeführt, wodurch die Temperatur sinkt. Hochtemperatur- und Hochdruckdampf verflüssigt sich bei Raumtemperatur und hohem Druck durch Kondensation.
▲ Das flüssige Kältemittel mit normaler Temperatur und hohem Druck fließt durch das Expansionsventil, da der Drosseldruck des Expansionsventils reduziert wird, sodass das Kältemittel zur Flüssigkeit mit normaler Temperatur und niedrigem Druck wird
▲ Nachdem die Flüssigkeit bei normaler Temperatur und niedrigem Druck in den Verdampfer gelangt ist, siedet das flüssige Kältemittel und verdampft aufgrund der Druckreduzierung zu Niederdruck- und Niedertemperaturgas. Das Kältemittel verdampft und absorbiert viel Wärme aus der Druckluft, wodurch die Temperatur der Druckluft sinkt und der Trocknungszweck erreicht wird.
▲ Der Kältemitteldampf mit niedriger Temperatur und niedrigem Druck fließt nach der Verdampfung vom Sauganschluss des Kompressors zurück, wird komprimiert und in den nächsten Zyklus ausgepresst.