In industrial production, air dryers are the core equipment to ensure the quality of compressed air. However, if the size of the air dryer is not selected properly, it will not only limit the installation space of the equipment, but also affect the drying efficiency and increase energy consumption costs. Therefore, how to scientifically and accurately calculate the size of the air dryer has become an important issue for industrial enterprises when selecting Echipament .

Cuprins
Parametri cheie pentru calculul dimensionării
(1.) volum de aer
(2.) Condiții de admisie a aerului
(3.) Cerințe de ieșire a aerului
Metode specifice pentru calculul dimensionării
(1.) Calculul dimensionării pentru uscătorii de aer de adsorbție
(2.) Calculul dimensionării pentru uscătoarele de aer frigorifice
(3.) Calculul dimensionării pentru uscătoarele de aer cu membrană
Practici și cazuri din industrie pentru calculul dimensionării
Tendințele viitoare de dezvoltare ale calculului dimensionării
Parametri cheie pentru calculul mărimii
Volumul de manipulare a gazelor
Volumul de manipulare a gazelor se referă la volumul de aer comprimat pe care uscătorul de aer îl poate gestiona pe unitate de unitate, de obicei în metri cubi standard pe minut (nm '/min) . este cel mai de bază parametru pentru a determina dimensiunea uscătorului de aer . Volumul de gestionare a gazelor trebuie să fie determinat pe baza consumului total de gaz al companiei pentru echipamentul real de gaz și trebuie să fie determinat de creșterea gazului {3 Exemplu, un atelier de procesare mecanică are un total de 10 echipamente pneumatice, iar consumul de gaz al fiecărui echipament este 0 . 5 nm ' /min . În același timp, coeficientul de utilizare este de 0,8, atunci cererea de volum teoretică a volumului de volum al atelierului este de 10x0,5x 0.8=4} nmá /min.
Condiții de intrare
Inlet conditions include inlet pressure, temperature and humidity. Inlet pressure is generally measured in megapascals (MPa). Different types of air dryers have a certain range of adaptability to inlet pressure. Excessively high inlet temperatures can affect the performance of the adsorbent or refrigeration system. Common air dryers are suitable for inlet Temperaturi sub 40 de grade . Umiditatea de intrare determină cantitatea de umiditate pe care uscătorul de aer trebuie să o elimine, de obicei exprimată în conținut de apă (g/nm³) sau umiditate relativă .
Cerințe de ieșire
Outlet requirements mainly refer to the dew point temperature of the compressed air after drying, which reflects the℃of air dryness. Different industries have different requirements for dew point temperature. The electronic semiconductor industry may require a dew point temperature as low as -70℃, while the general machinery manufacturing industry can meet the requirements with a dew point temperature of around -20 gradul . În plus, cerințele pentru impurități precum conținutul de ulei și particule solide în aerul de ieșire vor afecta, de asemenea, calculul și calculul dimensiunii uscătorului .
Metoda specifică de calcul al mărimii
Calculul mărimii uscătorului de aer de adsorbție
Diametrul și înălțimea turnului de uscare a uscătorului de aer de adsorbție sunt determinate în principal de volumul gazelor și de ciclul de adsorbție . Formula de calcul a diametrului turnului de uscare este 4Q, unde D este diametrul turnului de uscare (m), Q este volumul de gaz (m/s), iar D este velocitatea gazelor în turnul: D =1}} t2 (m/s), care este d. În general 0.1-0.3 m/s . Înălțimea turnului de uscare trebuie să ia în considerare cantitatea de încărcare a adsorbentului . este de obicei proiectată în funcție de formulele empirice și de condițiile de lucru efective, iar înălțimea variază în general de la 2-5 contoare . variază de la 2-5 contors
Dimensiunea uscătorului de aer frigorific
Punctul cheie al calculului mărimii uscătorului de aer frigorific este potrivirea sistemului de refrigerare . în conformitate cu volumul de gaz de procesare și cerințele de temperatură ale aerului de intrare și ieșire, compresorul de refrigerare corespunzător, condensatorul, evaporatorul și alte componente sunt selectate prin calcularea volumului de gaz necesar {{1}, de exemplu, de exemplu, dacă se prelucrează volumul de gaz de procesare {nm '/ Temperatura de intrare este de 1 (grad), iar temperatura de ieșire este de 12 (grad), capacitatea de refrigerare poate fi calculată prin formula Q=cxpxqx (1-1) (unde C este capacitatea de căldură specifică a aerului comprimat și P este densitatea aerului comprimat), iar apoi este selectată de densitatea aerului comprimat), iar apoi dimensiunea în general a echipamentului de refpresie sunt selectate în funcție de capacitatea de refpresie), de a determina dimensiunea generală a echipamentului de refpresie uscător .
Dimensiunea uscătorului de aer cu membrană
Mărimea uscătorului de aer a membranei depinde în principal de numărul și aranjarea componentelor membranei . în funcție de volumul de gaz care trebuie procesat și de gradul necesar de uscare, zona de membrană necesară este calculată, iar specificațiile și numărul de componente ale membranei sunt determinate ., de exemplu, dacă volumul de gaz procesat printr -o componentă de membrană unică (Nm '/min) și volumul de gaz necesar pentru procesarea este Q (nm'/min), atunci numărul de componente ale membranei necesare este n=1/2. combinat cu dimensiunile exterioare ale componentelor membranei, dimensiunea generală a uscătorului este determinată .
Practici și cazuri din industrie de calcul al mărimii
O companie de produse alimentare și băuturi a construit o nouă linie de producție și a fost necesară pentru a configura un uscător de aer . Conform calculelor, linia de producție procesează 8nm '/min de gaz, presiunea de intrare este 0 . 8 MPa, temperatura de intrare este de 35 de grade, iar temperatura punctului de scădere este necesar să fie -20 grad {{{6} Temperatura punctului de mai sus. Uscătorul de aer frigorific a fost selectat . calculând capacitatea de răcire de 12kW, compresorul și condensatorul și alte componente cu capacitatea de răcire corespunzătoare au fost în cele din urmă selectate, iar dimensiunile generale ale uscătorului au fost determinate a fi de 2 . 5 metri lungime, 1,2 metri lățime și 1,8 metri înălțime. După ce echipamentul a fost folosit, a funcționat stabil și a satisfăcut pe deplin nevoile de producție.
| Tip de parametri | Parametri specifici | Valoarea cazului |
| Procesarea volumului de gaz | Unitate: Nm³/min | 8 |
| Presiune de intrare | Unitate: MPA | 0.8 |
| Temperatura de intrare | Unitate: grad | 35 |
| Temperatura punctului de rouă de ieșire | Unitate: grad | -20 |
| Capacitate de răcire | Unitate: KW | 12 |
| Dimensiunea echipamentului | Lungime × lățime × înălțime (m) | 2.5×1.2×1.8 |
Tendința viitoare de dezvoltare a calculului mărimii
Pe măsură ce producția industrială se dezvoltă spre inteligență și rafinament, calculul mărimii uscătorului de aer va deveni, de asemenea, mai inteligent și mai precis . în viitor, cu ajutorul datelor mari și tehnologiei de inteligență artificială, soluțiile de selecție a mărimii uscătorului de aer pot fi furnizate mai mult întreprinderilor bazate pe datele istorice ale diferitelor industrii și condițiile de lucru mai mult . în același timp, în același timp, se vor reduce în moduri, în același timp, care se usucă să fie mai uscate, în același timp, care se usucă la diferite uscătorii de aer, vor fi mai mult în funcție de uscători de difuzare a diferitelor uscătoare, care vor fi mai uscate, în același timp, în timp ce se usucă la diferite uscătorii de aer. Enterprisele utilizate . pot combina flexibil module în funcție de nevoile reale de a obține personalizarea personalizată a dimensiunii uscătorului, îmbunătățind în continuare adaptabilitatea și eficiența de funcționare a echipamentelor .
