Chlazený sušič vzduchu řady TR | TR-15 | ||||
Maximální objem vzduchu | 600 CFM | ||||
Napájení | 380V / 50HZ (jiné napájení lze přizpůsobit) | ||||
Vstupní výkon | 5 koní | ||||
Připojení vzduchového potrubí | RC2” | ||||
Typ výparníku | Deska z hliníkové slitiny | ||||
Model chladiva | R407C | ||||
Maximální tlaková ztráta systému | 3,625 PSI | ||||
Rozhraní displeje | LED displej rosného bodu, LED displej alarmového kódu, indikace provozního stavu | ||||
Inteligentní ochrana proti zamrznutí | Expanzní ventil s konstantním tlakem a automatické spouštění/zastavování kompresoru | ||||
Regulace teploty | Automatická regulace kondenzační teploty/teploty rosného bodu | ||||
Ochrana proti vysokému napětí | Teplotní senzor | ||||
Ochrana proti nízkému napětí | Teplotní senzor a indukční inteligentní ochrana | ||||
Hmotnost (kg) | 180 | ||||
Rozměry D × Š × V (mm) | 1000*850*1100 | ||||
Instalační prostředí: | Žádné slunce, žádný déšť, dobré větrání, zařízení v rovině s tvrdým povrchem, žádný prach a chomáče |
1. Okolní teplota: 38 ℃, max. 42 ℃ | |||||
2. Vstupní teplota: 38 ℃, max. 65 ℃ | |||||
3. Provozní tlak: 0,7 MPa, max. 1,6 MPa | |||||
4. Rosný bod tlaku: 2℃~10℃ (rosný bod vzduchu: -23℃~-17℃) | |||||
5. Žádné slunce, žádný déšť, dobré větrání, rovné zařízení na tvrdém povrchu, žádný prach a chmýří |
Řada TR s chlazením Vysoušeč vzduchu | Model | TR-15 | TR-20 | TR-25 | TR-30 | TR-40 | TR-50 | TR-60 | TR-80 | |
Max. objem vzduchu | m3/min | 17 | 23 | 28 | 33 | 42 | 55 | 65 | 85 | |
Napájení | 380 V/50 Hz | |||||||||
Vstupní výkon | KW | 3.7 | 4,9 | 5,8 | 6.1 | 8 | 9.2 | 10.1 | 12 | |
Připojení vzduchového potrubí | RC2" | RC2-1/2" | DN80 | DN100 | DN125 | |||||
Typ výparníku | Deska z hliníkové slitiny | |||||||||
Model chladiva | R407C | |||||||||
Systém Max. pokles tlaku | 0,025 | |||||||||
Inteligentní ovládání a ochrana | ||||||||||
Rozhraní displeje | LED displej rosného bodu, LED displej alarmového kódu, indikace provozního stavu | |||||||||
Inteligentní ochrana proti zamrznutí | Expanzní ventil s konstantním tlakem a automatické spouštění/zastavování kompresoru | |||||||||
Regulace teploty | Automatická regulace kondenzační teploty/teploty rosného bodu | |||||||||
Ochrana proti vysokému napětí | Teplotní senzor | |||||||||
Ochrana proti nízkému napětí | Teplotní senzor a indukční inteligentní ochrana | |||||||||
Úspora energie: | KG | 180 | 210 | 350 | 420 | 550 | 680 | 780 | 920 | |
Dimenze | L | 1000 | 1100 | 1215 | 1425 | 1575 | 1600 | 1650 | 1850 | |
W | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
H | 1100 | 1160 | 1230 | 1480 | 1640 | 1700 | 1700 | 1850 |
Konfigurace sušičky:
Obecně řečeno, kondenzační sušička by neměla být přímo připojena k výfuku vzduchového kompresoru. Výfuk vzduchového kompresoru musí před vstupem do sušičky nejprve projít řadou zařízení pro následné zpracování a potřebnými filtry.
Prostředí použití sušičky:
Kondenzační sušička má určité požadavky na prostředí. Vysoká okolní teplota je velmi negativní pro odvod tepla chladicího systému chladicího stroje. Pokud je okolní teplota vyšší než kondenzační teplota požadovaná běžnými provozními podmínkami chladiva, kondenzační tlak se nuceně zvyšuje, chladicí výkon se snižuje a spotřeba energie kompresoru se výrazně zvyšuje, což má za následek komplexní zhoršení ekonomických a technických ukazatelů kondenzační sušičky. Proto je nutné, aby prostředí vzduchem chlazené sušičky bylo nejen nižší než specifikovaná hodnota, ale také aby bylo dobře větrané, aby se provozní teplo nehromadilo kolem stroje; vstupní teplota vody do vodou chlazené sušičky musí být udržována pod specifikovanou teplotou. Používání kondenzačních sušiček při teplotě nad jmenovitou okolní teplotou nevyhnutelně povede k odpovídajícím ekonomickým nebo kvalitativním nákladům. Obecně řečeno, nižší okolní teplota je pro provoz sušičky příznivá. Při používání chladicí sušičky při příliš nízké okolní teplotě (například pod bodem mrazu) může být voda nahromaděná v automatickém odtoku vypouštěna v delších intervalech, protože ve vzduchu není mnoho vlhkosti, proto je nutné zabránit hromadění vody v šálku. Voda zamrzá a poškozuje zařízení. Mnoho chladicích sušiček se ve skutečnosti nesmí používat v prostředí s teplotou 2 °C.
Kromě toho by měl být chladicí stroj instalován daleko od vzduchového kompresoru, aby se zabránilo vlivu tepla uvolňovaného vzduchovým kompresorem.
Úspora energie:
Konstrukce tepelného výměníku ze slitiny hliníku typu tři v jednom minimalizuje ztráty chladicího výkonu a zlepšuje jeho recyklaci. Při stejném výpočetním výkonu se celkový vstupní výkon tohoto modelu snižuje o 15–50 %.
Vysoká účinnost:
Integrovaný výměník tepla je vybaven vodicími žebry, aby stlačený vzduch rovnoměrně vyměňoval teplo uvnitř, a vestavěné zařízení pro oddělování páry a vody je vybaveno filtrem z nerezové oceli pro důkladnější oddělení vody.
Inteligentní:
Vícekanálové monitorování teploty a tlaku, zobrazení teploty rosného bodu v reálném čase, automatické zaznamenávání kumulované doby provozu, funkce autodiagnostiky, zobrazení odpovídajících alarmových kódů a automatická ochrana zařízení
Ochrana životního prostředí:
V reakci na Mezinárodní Montrealskou dohodu používají všechny modely této řady ekologická chladiva R134a a R410a, která nezpůsobují žádnou škodu na ovzduší a splňují potřeby mezinárodního trhu.
Vysoká účinnost výměny tepla
Průtokový kanál deskového výměníku tepla je malý, žebra desky mají vlnový tvar a změny průřezu jsou složité. Malá deska může dosáhnout větší plochy pro výměnu tepla a směr proudění a průtok kapaliny se neustále mění, což zvyšuje průtok kapaliny. V důsledku rušení může dojít k turbulentnímu proudění při velmi malém průtoku. V trubkovém výměníku tepla proudí obě kapaliny na straně trubky a na straně pláště. Proudění je obecně křížové a korekční koeficient logaritmického průměrného teplotního rozdílu je malý.