Sprawność energetyczna osuszaczy chłodniczych sprężonego powietrza
Sprawność energetyczna zależy od wewnętrznego spadku ciśnienia oraz poboru mocy elektrycznej przez osuszacz.
Utrzymywanie spadku ciśnienia na jak najniższym poziomie
Wewnętrzny spadek ciśnienia to różnica między ciśnieniem sprężonego powietrza na wlocie i wylocie osuszacza.
Im niższy jest wewnętrzny spadek ciśnienia w osuszaczu chłodniczym, tym niższe ciśnienie musi wytworzyć sprężarka powietrza, przez co proporcjonalnie maleje zużycie energii przez sprężarkę.
Nasze osuszacze chłodnicze zostały zaprojektowane pod kątem minimalizacji spadku ciśnienia, dzięki czemu zapewniają najniższe zużycie energii.
Technologie energooszczędnych układów chłodzenia
Maksymalizuj oszczędności energii od pierwszej minuty pracy, wykorzystując
- osuszacze chłodnicze z napędem o zmiennej prędkości obrotowej
Przepływ sprężonego powietrza zmienia się w zależności od czynników takich, jak pora dnia, dzień tygodnia, czy miesiąc, a także od temperatury pracy. Technologia VSD umożliwia dostosowanie się do tych wahań i zapewnia oszczędność energii w przypadku częściowego obciążenia lub zmiany warunków pracy. - Podzespoły zaprojektowane z myślą o najwyższej sprawności
- Układ monitorowania i sterowania
Jak działa osuszacz chłodniczy powietrza?
Osuszacze chłodnicze to najbardziej rozpowszechnione osuszacze w przemyśle. Składają się z wymiennika ciepła typu powietrze-powietrze oraz wymiennika ciepła typu powietrze-czynnik chłodniczy. Wymienniki ciepła usuwają wilgoć ze sprężonego powietrza, kondensując wodę we wnętrzu. Ma to zasadnicze znaczenie dla ochrony układów sprężonego powietrza i wszystkich urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem przed szkodliwymi skutkami wilgoci.
Najważniejszym kryterium jest zapewnienie wilgotności względnej sprężonego powietrza poniżej 50%.
Osuszacze chłodnicze dostępne są w wersjach chłodzonych wodą i powietrzem. Zasadniczo osuszacze schładzają ciepłe, wilgotne powietrze wychodzące ze sprężarki. Wraz ze spadkiem temperatury sprężonego powietrza wilgoć skrapla się i jest odprowadzana ze sprężonego powietrza za pomocą separatora wody o wysokiej skuteczności.
Następnie sprężone powietrze jest ponownie ogrzewane do temperatury pokojowej, aby nie doszło do kondensacji pary wodnej poza instalacją rurową. Taka wymiana ciepła pomiędzy powietrzem na wlocie i wylocie obniża także temperaturę doprowadzanego sprężonego powietrza — w ten sposób ograniczeniu ulega również wymagana wydajność chłodzenia obiegu czynnika chłodniczego.