Hladilni sušilnik zraka serije TR | TR-12 | ||||
Največja količina zraka | 500 kubičnih metrov na minuto | ||||
Napajalnik | 220V / 50HZ (drugo moč je mogoče prilagoditi) | ||||
Vhodna moč | 3,50 KM | ||||
Priključek zračne cevi | RC2” | ||||
Tip uparjalnika | Plošča iz aluminijeve zlitine | ||||
Model hladilnega sredstva | R410a | ||||
Največji padec tlaka v sistemu | 3,625 PSI | ||||
Vmesnik zaslona | LED prikaz rosišča, LED prikaz alarmne kode, prikaz stanja delovanja | ||||
Inteligentna zaščita pred zmrzovanjem | Ekspanzijski ventil s konstantnim tlakom in samodejni zagon/ustavitev kompresorja | ||||
Nadzor temperature | Samodejni nadzor temperature kondenzacije/temperature rosišča | ||||
Zaščita pred visoko napetostjo | Temperaturni senzor | ||||
Zaščita pred nizko napetostjo | Temperaturni senzor in induktivna inteligentna zaščita | ||||
Teža (kg) | 94 | ||||
Dimenzije D × Š × V (mm) | 800*610*1030 | ||||
Namestitveno okolje: | Brez sonca, brez dežja, dobro prezračevanje, naprava ravna, trda tla, brez prahu in puhastih delov |
1. Temperatura okolice: 38 ℃, največ 42 ℃ | |||||
2. Vhodna temperatura: 38 ℃, največ 65 ℃ | |||||
3. Delovni tlak: 0,7 MPa, največ 1,6 MPa | |||||
4. Rosišče tlaka: 2℃~10℃ (rosišče zraka: -23℃~-17℃) | |||||
5. Brez sonca, brez dežja, dobro prezračevanje, naprava na ravni trdih tleh, brez prahu in puhastih delcev |
Hladilni sistem serije TR Sušilnik zraka | Model | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Največja količina zraka | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3,8 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | |
Napajalnik | 220 V/50 Hz | ||||||||
Vhodna moč | KW | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1,26 | 1,87 | 2,43 | 2,63 | |
Priključek zračne cevi | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Tip uparjalnika | Plošča iz aluminijeve zlitine | ||||||||
Model hladilnega sredstva | R134a | R410a | |||||||
Sistemski maks. padec tlaka | 0,025 | ||||||||
Inteligentni nadzor in zaščita | |||||||||
Vmesnik zaslona | LED prikaz rosišča, LED prikaz alarmne kode, prikaz stanja delovanja | ||||||||
Inteligentna zaščita pred zmrzovanjem | Ekspanzijski ventil s konstantnim tlakom in samodejni zagon/ustavitev kompresorja | ||||||||
Nadzor temperature | Samodejni nadzor temperature kondenzacije/temperature rosišča | ||||||||
Zaščita pred visoko napetostjo | Temperaturni senzor | ||||||||
Zaščita pred nizko napetostjo | Temperaturni senzor in induktivna inteligentna zaščita | ||||||||
Varčevanje z energijo | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Dimenzija | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
Po zagonu se hladilno sredstvo stisne iz prvotnega stanja z nizko temperaturo in nizkim tlakom v stanje z visoko temperaturo in visokim tlakom.
Če je potrebna uporaba v okolju s korozivnimi plini, je treba izbrati sušilnike z bakrenimi cevmi ali sušilnike z izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla. Uporabljati jih je treba pri temperaturi okolice pod 40 ℃.
Dovod stisnjenega zraka ne sme biti nepravilno priključen. Za lažje vzdrževanje je treba namestiti obvodne cevi, da se zagotovi prostor za vzdrževanje. Da se preprečijo vibracije zračnega kompresorja, ki prenašajo na sušilnik, se teža cevi ne sme dodajati neposredno na sušilnik.
Odtočne cevi ne smejo stati pokonci, biti zlomljene ali sploščene.
Napajalna napetost lahko niha manj kot ±10 %. Namestiti je treba ustrezno stikalo za uhajanje toka. Pred uporabo ga je treba ozemljiti.
Ko je vhodna temperatura stisnjenega zraka previsoka, je temperatura okolice previsoka (nad 40 ℃), pretok presega nazivno prostornino zraka, nihanje napetosti presega ±10 % in je prezračevanje preslabo (prezračevanje je treba izvajati tudi pozimi, sicer se bo temperatura prostora dvignila), se bo sprožil zaščitni tokokrog, indikatorska lučka se bo ugasnila in delovanje se bo ustavilo.
Ko je zračni tlak višji od 0,15 MPa, se lahko odtočna odprtina normalno odprtega avtomatskega odtočnika zapre. Premik zračnega kompresorja je premajhen, odtočna odprtina je odprta in zrak se izpihuje.
Varčevanje z energijo:
Zasnova toplotnega izmenjevalnika iz aluminijeve zlitine s tremi elementi v enem zmanjšuje izgubo hladilne zmogljivosti in izboljšuje recikliranje hladilne zmogljivosti. Pri enaki procesni zmogljivosti se skupna vhodna moč tega modela zmanjša za 15–50 %.
Visoka učinkovitost:
Integrirani toplotni izmenjevalnik je opremljen z vodilnimi rebri, ki omogočajo enakomerno izmenjavo toplote stisnjenega zraka v notranjosti, vgrajena naprava za ločevanje pare in vode pa je opremljena s filtrom iz nerjavečega jekla, ki omogoča temeljitejše ločevanje vode.
Inteligentno:
Večkanalno spremljanje temperature in tlaka, prikaz temperature rosišča v realnem času, samodejno beleženje skupnega časa delovanja, funkcija samodiagnoze, prikaz ustreznih alarmnih kod in samodejna zaščita opreme
Varstvo okolja:
V skladu z Mednarodnim montrealskim sporazumom vsi modeli te serije uporabljajo okolju prijazna hladilna sredstva R134a in R410a, ki ne povzročajo nobene škode za ozračje in izpolnjujejo potrebe mednarodnega trga.
Ni mrtvega kota izmenjave toplote, v bistvu dosežemo 100-odstotno izmenjavo toplote
Zaradi edinstvenega mehanizma ploščni toplotni izmenjevalec omogoča, da se medij za izmenjavo toplote popolnoma stika s površino plošče brez mrtvih kotov pri izmenjavi toplote, brez odtočnih lukenj in brez uhajanja zraka. Zato lahko stisnjen zrak doseže 100-odstotno izmenjavo toplote. Zagotavlja stabilnost rosišča končnega izdelka.
▲ Visokotemperaturna in visokotlačna para teče v kondenzator in sekundarni kondenzator, njeno toploto pa odvaja hladilni medij z izmenjavo toplote, temperatura pa pade. Visokotemperaturna in visokotlačna para se pri sobni temperaturi in visokem tlaku zaradi kondenzacije spremeni v tekočino.
▲ Tekoče hladilno sredstvo normalne temperature in visokega tlaka teče skozi ekspanzijski ventil, ker se dušilni tlak ekspanzijskega ventila zmanjša, tako da hladilno sredstvo postane tekočina normalne temperature in nizkega tlaka
▲ Ko tekočina pri normalni temperaturi in nizkem tlaku vstopi v uparjalnik, tekoče hladilno sredstvo zaradi znižanja tlaka zavre in izhlapi v plin pri nizkem tlaku in nizki temperaturi. Hladilno sredstvo izhlapi in absorbira veliko toplote iz stisnjenega zraka, zaradi česar se temperatura stisnjenega zraka zniža, da se doseže namen sušenja.
▲ Hlapi hladilnega sredstva z nizko temperaturo in nizkim tlakom se po izhlapevanju vrnejo iz sesalne odprtine kompresorja in se stisnejo ter iztisnejo v naslednji cikel.