节能型热回收干燥机概述.ppt.ppt

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节能型热回收干燥机概述.ppt

乾燥機的匹配及能力 吸附式乾燥機型式 熱回收吸附式乾燥機-系統原理 吸附劑水分吸附能力曲線表 熱回收型吸附式乾燥機系統流程圖 熱回收吸附式乾燥機—儀表控制功能 產品特點 空壓系統配置差異 設備功能及耗能比較 運轉成本分析及差異比較 欲窮千里目 更上一層樓 乾燥機之匹配 確定壓力露點 a.冷凍式乾燥機,可達2-10℃ b.吸附式乾燥機,可達-40~-70 ℃ 2. 乾燥機之處理風量一定大於a.空壓機之出口風量 b.現場所需之乾燥空氣風量 3. 依空壓機之出口溫度選擇冷凍式乾燥機入口溫度之型式 a.高溫型HA(WW) b.低溫型NA(W) 吸附式乾燥機型式 無熱型吸附式 熱回收型吸附式 加熱型吸附式 綠能新機型 節能新選擇 熱回收吸附式乾燥機-系統原理   一般而言,當需要低露點乾燥壓縮空氣的製程中,皆配置無熱吸附式乾燥機來取得所需的空氣源。但是無熱吸附式乾燥機的再生空氣量,就高達處理空氣量的15~25%(依露點設計差異)。故一直被視為高度浪費的空氣乾燥設備。    深究其主要原因乃在於吸附劑在常溫下無法得到較佳的再升效率,所以需要更多的乾燥空氣來對吸附劑還原。因此要有效降低再生時所消耗的空氣量,就必須提昇吸附劑還原時的溫度,才能大幅的降低吸附劑還原時所需要的再生空氣量。 熱回收吸附式乾燥機為結合空壓冷凍系統與吸附式乾燥機的整合機型。其工作原理是讓壓縮空氣先經過空壓冷凍系統濾除大部分的冷凝水後,以3~5℃的空氣溫度在進入吸附式乾燥機(低溫吸附),使吸附劑大幅提高吸附的能力,來延長吸附的週期時間,並利用冷凍系統高壓高熱冷煤對再生氣源加熱(加熱再生),以間接加熱方式將吸附劑的溫度提昇,藉以提高吸附劑的再生效率,使吸附劑還原再生時的空氣消耗量降至3%,以達到節約能源的目的。 吸附劑水分吸附能力曲線表 吸附塔A進行乾燥吸附行程,入口進氣閥V3開啟 (吸附塔B進行乾燥吸附行程,入口進氣閥V4開啟) 吸附塔B進行加熱再生行程,出口排氣閥V1開啟 (吸附塔A進行加熱再生行程,出口排氣閥V2開啟) 再生風量調節閥V5開啟,V6、V7關閉 (再生風量調節閥V7,為冷凍系統異常時開啟) 吸附塔B進行冷卻再生行程,出口排氣閥V1開啟 (吸附塔A進行冷卻再生行程,出口排氣閥V2開啟) 再生風量調節閥V6開啟, V5、V7關閉 (再生風量調節閥V7,為冷凍系統異常時開啟) 熱回收吸附式乾燥機—儀表控制功能 儀表顯示:入口空氣壓力錶,A、B塔空氣壓力錶 蒸發壓力錶,冷凝壓力錶 A、B塔出入口溫度表 壓力露點顯示及警報(選配) A、B塔吸附行程, A、B塔再生行程 加熱再生行程,冷卻再生行程灯號顯示 露點節能行程(選配) 系統保護:冷煤高壓、低壓、過載保護灯號顯示 出口壓力過低警報灯號顯示 異常蜂鳴器 露點溫度過高警報(選配) 運轉模式:無熱模式+熱回收模式(自動切換) (熱回收(冷凍)系統出現異常) 產品特點: 空 氣 桶 空壓氣源 空壓系統配置差異 空壓機 無熱吸附式及加熱吸附式需求空間較大 優點:1.同時擁有冷乾機及吸附式乾燥機需求空間減少,提升廠房利用率 2.可大幅降低運轉成本及維護成本 3.可減少冷乾機及吸附式乾燥機之間配管費用 3.冷凍系統與吸附系統獨立旁路(by-pass)設計 熱回收吸附式乾燥機 Air Tank Refrigerator Air Dryer Filter3 micron Filter 1um+0.01um Desiccant Air Dryer Filter 1 micron 空 氣 桶 空壓氣源 Compressor 無熱式消耗電力(風量)15% 大於 加熱式效耗電力(風量)1%+加熱器消耗電力 大於 熱回收消耗電力(風量)3%(最節能) (減少空壓機風量(馬力)損失) 設備功能壓力露點-40℃,過濾精度0.01μ相等 設備功能及耗能比較 無熱吸附式及加熱吸附式 熱回收吸附式 Refrigerator Air Dryer Filter 1um+0.01um) Desiccant Air Dryer Filter 1 micron 熱回收吸附式運轉成本分析 ※熱回收吸附式設計規範: 型號 LD-200RDMS 電費 2.4元 處理風量 26

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