Compresia aerului: Aerul comprimat intră în uscătorul frigorific la o temperatură ridicată datorită procesului de compresie. Aerul poate conține, de asemenea, umiditate și particule de ulei.
Pre-răcire: Aerul comprimat fierbinte este mai întâi pre-răcit prin trecerea printr-un schimbător de căldură, care folosește aerul răcit de ieșire pentru a-și reduce temperatura. Acest proces ajută la eficiența energetică prin recuperarea unei părți din frigul din aerul care iese.
Răcire și condens: Aerul pre-răcit intră apoi în sistemul de răcire pe bază de agent frigorific, unde aerul este răcit în continuare până la un punct sub punctul său de rouă. Acest lucru face ca umiditatea din aerul comprimat să se condenseze în picături de apă.
Separarea apei: Apa condensată este separată de aer folosind un separator de umiditate. Această apă este apoi evacuată automat din sistem pentru a se asigura că aerul uscat iese din unitate.
Reîncălzire și livrare: După îndepărtarea umezelii, aerul răcit este ușor reîncălzit pe măsură ce trece înapoi prin schimbătorul de căldură. Acest lucru asigură că aerul comprimat livrat este uscat, dar nu prea rece, ceea ce ajută la prevenirea condensului în echipamentele din aval.
| Parametru | RSLF-12-HP la RSLF-150-HP | RSLF-200-HP la RSLF-800-HP |
| Capacitate | 1,2~80 m3/min | 1,2~80 m3/min |
| Max. Presiune de lucru | Mai mic sau egal cu 4,5 MPa (45 barg) | Mai mic sau egal cu 4,5 MPa (45 barg) |
| Max. Temperatura de intrare | 60 de grade | 60 de grade |
| Max. Temperatura ambiantă | 50 de grade | 50 de grade |
| Min. Temperatura ambiantă | 5 grade | 5 grade |
| Max. Temperatura apei de răcire | 35 de grade | 35 de grade |
| Tip de răcire | Răcit cu aer | Răcit cu aer pentru RSLF-12-HP la RSLF-150-HP |
| Răcit cu apă de la RSLF-150-HP și mai sus | Răcit cu apă | |
| Alimentare electrică | 220V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50Hz/60Hz |
| Agent frigorific | R134a/R407C | R134a/R407C |
| Stare Evaluată | ||
| Presiune nominală de lucru | 4.0 MPa | 4.0 MPa |
| Temperatura de intrare | 38 de grade | 38 de grade |
| Temperatura ambiantă | 38 de grade | 38 de grade |
| Temperatura apei de răcire | 32 de grade | 32 de grade |
| Punct de rouă sub presiune (PDP) | 3-10 grad | 3-10 grad |
Condiții Evaluate
Presiune de lucru: 4.0Mpag / 580psig
Temperatura de intrare: 38 grade / 100 ℉
Temperatura ambientală: 38 grade / 100 ℉
Interval de lucru
Max. presiune de lucru: 4.5Mpag / 653psig
Max. temperatura de intrare: 60 grade / 140 ℉
Max. temperatura ambiantă: 50 de grade / 122 ℉
Min. temperatura ambiantă: 5 grade / 41 ℉
| Specificatii tehnice | |||||||||
| Model | Conexiune aer | Capacitate | Alimentare electrică | Absorbit Putere (kW) |
Dimensiune mm | Greutate (kg) |
|||
| M³/Min | CFM | V/Ph/Hz | L | W | H | ||||
| RSLF-12-HP | Rc1/2" | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.26 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF-15-HP | Rc1/2" | 1.5 | 53 | 230/1/50 | 0.28 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF-18-HP | Rc1/2" | 1.8 | 64 | 230/1/50 | 0.3 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF-24-HP | Rc3/4" | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.46 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| RSLF-30-HP | Rc3/4" | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.5 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| RSLF-36-HP | Rc3/4" | 3.6 | 127 | 230/1/50 | 0.53 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| RSLF-40-HP | Rc3/4" | 4 | 141 | 230/1/50 | 0.55 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| RSLF-60-HP | Rc1-1/4" | 6 | 212 | 230/1/50 | 0.8 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-80-HP | Rc1-1/4" | 8 | 282 | 230/1/50 | 0.85 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-90-HP | Rc1-1/4" | 9 | 318 | 230/1/50 | 0.9 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-100-HP | Rc1-1/4" | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.1 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-120-HP | Rc1-1/4" | 12 | 424 | 230/1/50 | 1.22 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-150-HP | Rc1-1/4" | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.1 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| RSLF-200-HP | Rc1-1/4" | 20 | 706 | 230/1/50 | 2.3 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| RSLF-250-HP | Rc2-1{/2" | 25 | 883 | 400/3/50 | 2.8 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| RSLF-300-HP | Rc2-1{/2" | 30 | 1059 | 400/3/50 | 2.9 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| RSLF-350-HP | Rc2-1{/2" | 35 | 1236 | 400/3/50 | 3.1 | 1100 | 900 | 1550 | 300 |
| RSLF-400-HP | Rc2-1{/2" | 40 | 1412 | 400/3/50 | 4.2 | 1100 | 900 | 1550 | 350 |
| RSLF-500-HP | Rc2-1{/2" | 50 | 1766 | 400/3/50 | 4.56 | 1100 | 900 | 1550 | 470 |
| RSLF-600-HP | DN80 | 60 | 2119 | 400/3/50 | 5.6 | 1450 | 1130 | 1650 | 550 |
| RSLF-700-HP | DN80 | 70 | 2472 | 400/3/50 | 5.8 | 1450 | 1130 | 1650 | 570 |
| RSLF-800-HP | DN80 | 80 | 2825 | 400/3/50 | 5.94 | 1450 | 1130 | 1650 | 600 |


Întrebări frecvente:
1.De ce aerul comprimat intră în uscătorul frigorific la o temperatură ridicată?
Aerul comprimat este încălzit în timpul procesului de compresie datorită presiunii crescute, care îi ridică temperatura. Această căldură trebuie gestionată pentru a preveni deteriorarea echipamentului și pentru a elimina eficient umezeala și contaminanții din aerul comprimat.
2.Ce rol joacă schimbătorul de căldură în procesul de pre-răcire a aerului comprimat?
Schimbătorul de căldură reduce temperatura aerului comprimat cald utilizând aerul rece de ieșire din sistem. Acest proces ajută la îmbunătățirea eficienței energetice prin recuperarea unei părți a frigului și reducerea sarcinii de lucru asupra sistemului de refrigerare.
3.Cum este îndepărtată umezeala din aerul comprimat în timpul etapei de răcire și condensare?
Aerul pre-răcit intră în sistemul de răcire pe bază de agent frigorific, unde este răcit la o temperatură sub punctul său de rouă. Acest lucru face ca umiditatea din aer să se condenseze în picături de apă, care pot fi apoi separate și drenate.
4.Ce se întâmplă cu apa după ce este condensată din aerul comprimat?
Odată ce umiditatea se condensează în picături de apă, este separată de aer folosind un separator de umiditate. Apa este apoi evacuată automat din sistem pentru a preveni acumularea și pentru a se asigura că numai aer uscat este livrat către echipamentele din aval.
5.De ce aerul răcit este reîncălzit ușor înainte de livrare și care sunt beneficiile?
Procesul de reîncălzire asigură că aerul uscat nu este prea rece, prevenind condensul în echipamentele din aval. Prin trecerea aerului înapoi prin schimbătorul de căldură, sistemul echilibrează temperatura, asigurându-se că aerul comprimat rămâne uscat și potrivit pentru diverse aplicații industriale.
6. Care este scopul principal al utilizării sistemelor de refrigerare cu aer comprimat în aplicații industriale?
Scopul principal al refrigerarii cu aer comprimat este de a elimina umezeala și contaminanții din aerul comprimat, îmbunătățind eficiența și prevenind deteriorarea echipamentelor. Asigurând că aerul este uscat și curat, aceste sisteme ajută la menținerea performanței optime în industrii precum producția, industria auto și cea farmaceutică.

