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Funktionsprinzip des Abwärme-Regeneration Adsorptionstrockners
Jul 10, 2018

Der Abwärme-regenerative Adsorptionstrockner erhitzt das regenerative Trocknungsmittel direkt durch die Wärme des Hochtemperaturabgases des Luftkompressors, hebt den elektrischen Heizer vom Mikrowärmeregenerationstyp auf und hat keinen Gasverbrauch aufgrund von Wärmeregeneration (theoretisch), zum größten Teil spart er Energie. Um den Effekt der Regeneration zu gewährleisten und die durch jahreszeitliche Veränderungen verursachte Abnahme der Verdichteraustrittstemperatur zu kompensieren, wird normalerweise die Zusatzheizung hinzugefügt. Jiangsu Jiayu JRR Serie Abwärme Regenerationslufttrockner ist eine neue Generation Trockner auf der Grundlage von Adsorptionstrockner entwickelt, die effizienter und energieeffizienter ist.

Der Abwärme-Regenerations-Trockenadsorptionstrockner ist ein neuer Typ eines Adsorptionstrockners, der weder ein Wärmeregenerationstyp noch ein Wärmeregenerationstyp ist, sondern zu der Temperaturwechseladsorption gehört, die durch die Wärme des Hochtemperaturabgases direkt erwärmt und regeneriert wird des Luftkompressors. Das Trockenmittel regeneriert das Adsorbens vollständig. Selbst wenn es in einem Niederdruckzustand von 0,35 MPa verwendet wird, kann, solange das Lastverhältnis des Kompressors nicht weniger als 70% beträgt, die Trocknungsvorrichtung zuverlässig arbeiten, so dass sie ihre eigene Energie vollständig nutzen kann und Energie spart bewirken. . Die elektrische Heizung des Mikrohitzeregenerationstrockners entfällt, und der Abwärme-Regenerativ-Adsorptionstrockner ist eine neue energiesparende Drucklufttrocknungsvorrichtung, da während der Regenerierung der Heizung kein Gas verbraucht wird.

Arbeitsprinzip der Abwärme-Regeneration Adsorptionstrockner

Ein Turm Arbeit, B Turm Restwärme Desorptionsstufe

Das Endstufenabgas des Hochtemperaturkompressors von 100 ° C bis 140 ° C tritt durch das V3-Ventil in den B-Turm des Trockners ein und desorbiert die Restwärme des Adsorptionsmittels in dem B-Turm und tritt durch die V9 in den Kühler ein Ventil auf 40 ° C abkühlen. Das Gas tritt in den Gas-Flüssigkeits-Abscheider ein und trennt sich. Das Wasser wird durch das Ablassventil abgelassen. Das abgeschiedene Gas tritt von dem V10-Ventil in die A-Säule ein, und das Gas wird unter der Adsorption des Trocknungsmittels weiter entwässert und getrocknet. Dann wird das Gas durch das V6-Ventil ausgegeben und durch einen Staubfilter geleitet, um das Produktgas zu erhalten.

Ein Turm funktioniert, B-Turm bläst kalte und trockene Regenerationsphase

Nach der Desorption des B-Turms tritt er in die Regenerationsstufe für das Blasen und Trocknen ein. Zu dieser Zeit ist das Prozessschaltventil V1 geöffnet, und das Restwärme-Regenerationsventil V3 ist geschlossen, und das Gas tritt direkt in den Kühler ein, um auf 40 ° C gekühlt zu werden, und tritt dann in den Gas-Flüssigkeits-Separator und das abgeschiedene Wasser ein wird durchlaufen. Das Ablassventil ist entladen. Das abgeschiedene Gas tritt vom V10-Ventil in den A-Turm ein und wird durch das V6-Ventil ausgegeben. Zur gleichen Zeit werden das Trockenregenerationsventil V5 und das Regenerativablassventil V13 geöffnet, so dass ~ 1% des Gases nach dem Trocknen durch den A-Turm durch die Öffnungsplatte strömt. Nach der Entspannung und Expansion fließt es durch den B-Turm, und das Adsorptionsbett des B-Turms wird gekühlt und weiter getrocknet und zur Verwendung in der zweiten Halbperiode regeneriert und dann durch einen Schalldämpfer in die Atmosphäre abgegeben.

Wenn das Kühlen des B-Turms abgeschlossen ist, wird das regenerative Ablassventil V13 geschlossen, und der Druck wird durch das trockene Regenerationsventil V5 auf die doppelte Turmdruckbalance verdoppelt, um zu verhindern, dass die Spitze des Taupunkts und des Drucks während des Umschaltens auftritt. Zu diesem Zeitpunkt ist die obere Hälfte der Trocknungsvorrichtung fertiggestellt, und die zwei Türme werden in den unteren Halbzyklus geschaltet.

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