DeMargo (Shanghai) Energy Saving Technology Co, Ltd.
2024-12-17Ero kylmän kuivaimen ja adsorptiokuivaajan välillä?
2024-12-17Modulaarisen kuivaimen periaate ja soveltaminen?
2024-12-17Varotoimenpiteet kylmien kuivausryhmien käyttämiseen?
2024-12-17Tulevan elintarvikkeiden säilyttämisen salaisuuksien tutkiminen: Sisäänpääsy korkean tehokkuuden pakastekuivaustekniikan maailmaan-Freeze Dryer
2025-02-20Paineilmajärjestelmien maailmassa toimitettavan ilman laatu on yhtä kriittinen kuin sen paine ja tilavuus. Kosteus, öljyhöyry ja hiukkaset voivat aiheuttaa tuhoa pneumaattisissa työkaluissa, valmistusprosesseissa ja lopputuotteissa. Tässä ilmakuivausjärjestelmät ovat välttämättömiä. Kaksi yleisintä kosteudenpoistotekniikkaa ovat jäähdytetyt ilmankuivaimet ja kuivausilmakompressorit kuivaimet. Vaikka niiden toimintaperiaatteet eroavat toisistaan – toinen jäähdyttää ilmaa kosteuden tiivistämiseksi, toinen adsorboi sen huokoisen materiaalin avulla – molemmat ovat alttiita mekaanisille ja toiminnallisille vioille. Näiden vikojen ymmärtäminen on avainasemassa luotettavan, tehokkaan ja kustannustehokkaan paineilmajärjestelmän ylläpitämisessä. Käyttäjille, huoltopäälliköille ja ostajille ongelmien merkkien tunnistaminen voi estää kalliita seisokkeja ja korjauslaskuja.
Jäähdytetyt kuivausrummut toimivat kotitalouksien ilmastointilaitteen kaltaisella periaatteella. Lämmin, kosteutta sisältävä paineilma tulee kuivaimeen ja jäähdytetään ensin ilma-ilmalämmönvaihtimessa ulos tulevalla kylmällä, kuivalla ilmalla. Sitten se siirtyy ilma-kylmäaine-lämmönvaihtimeen, jossa suljetun kierron jäähdytyspiiri jäähdyttää sen ennalta määrättyyn kastepisteeseen, tyypillisesti välillä 3 °C - 10 °C (37 °F - 50 °F). Tässä lämpötilassa merkittävä osa vesihöyrystä tiivistyy nestemäiseen muotoon ja erotetaan ja poistetaan järjestelmästä automaattisen tyhjennyksen kautta. Nyt kuiva, kylmä ilma kulkee sitten takaisin ilma-ilma-lämmönvaihtimen läpi, jossa se lämmittää sisääntulevan ilman, nostaen sen lämpötilaa estääkseen alavirran putken hikoilun ja alentaa suhteellista kosteutta.
Tämän prosessin kriittisiä komponentteja ovat kaksi lämmönvaihdinta. Niiden tehokkuus on ensiarvoisen tärkeää kuivausrummun suorituskyvyn kannalta. Yleisin vikatila jäähdytetyt ilmankuivaimet on näiden lämmönvaihtopintojen saastuminen ja likaantuminen.
Ensisijainen syyllinen on riittävän ylävirran suodatuksen puute. Suoraan kompressorista tuleva paineilma ei ole vain kosteaa; se sisältää voiteluaineaerosoleja, hiukkasia ympäröivästä ilmanottoaukosta ja itse kompressorista peräisin olevia kulumishiukkasia. Ajan myötä nämä epäpuhtaudet peittävät lämmönvaihtimien rivat ja putket. Tämä pinnoite toimii eristävänä esteenä ja vähentää merkittävästi yksikön kykyä siirtää lämpöä. Ilma-kylmäainevaihdin ei voi jäähdyttää paineilmaa tehokkaasti, eikä ilma-ilmavaihdin voi kunnolla esijäähdyttää tuloilmaa tai lämmittää poistuvaa ilmaa.
Likaantuneen lämmönvaihtimen oire on a korkeampi kuin suunniteltu painekastepiste . Yksinkertaisesti sanottuna kuivausrummusta poistuva ilma on edelleen liian märkää. Tämä ilmenee nestemäisenä veden ilmaantuessa ilmalinjoihin kuivausrummun jälkeen, mikä johtaa korroosioon, työkaluvikaan, jäätyviin linjoihin kylmissä ympäristöissä ja pilaantumisena herkissä sovelluksissa, kuten maalaamisessa tai elintarvikepakkauksissa. Myös itse jäähdytysjärjestelmä kärsii. Sen on työskenneltävä kovemmin ja pidempään saavuttaakseen tavoitelämpötilan, mikä johtaa lisääntyneeseen energiankulutukseen, korkeampiin käyttökustannuksiin ja mahdolliseen kompressorin ennenaikaiseen vikaan liiallisten käyttöjaksojen ja ylikuumenemisen vuoksi.
Tämän epäonnistumisen estäminen on yksinkertaista, mutta usein unohdettu. Asennus a laadukas yleissuodatin ja a koalesoiva suodatin ylävirtaan jäähdytetty ilmankuivain ei ole neuvoteltavissa. Nämä suodattimet poistavat suurimman osan nestemäisestä vedestä, öljystä ja kiinteistä hiukkasista ennen kuin ne pääsevät kuivausrummun herkkiin lämmönvaihtimiin. Lisäksi rutiinihuoltosuunnitelmaan tulee sisältyä säännöllinen silmämääräinen tarkastus ja mahdollisuuksien mukaan lämmönvaihtimen ripojen puhdistus. Ilma-ilma-vaihtimessa tämä voi tarkoittaa puhdasta, kuivaa paineilmaa roskat poistamiseksi. Ilma-kylmäainelauhduttimen evien pitäminen puhtaana pölystä ja liasta on välttämätöntä lämmön hylkäämiseksi ympäröivään ympäristöön. Suodatinelementtien vaihtoaikataulun noudattaminen, joka perustuu paine-eroon, ei pelkästään aikaan, on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin luotettavuuden kannalta.
Kuivausilmakompressorit kuivaimet, tarkemmin sanottuna kuivausilmakuivaimet , käytä täysin erilaista lähestymistapaa kosteudenpoistoon. Ne käyttävät adsorptiota, prosessia, jossa vesihöyry houkuttelee ja pidetään huokoisen kuivausaineen, kuten aktivoidun alumiinioksidin tai silikageelin, laajalla pinta-alalla. Nämä järjestelmät koostuvat tyypillisesti kahdesta tornista, jotka on täytetty kuivausaineella. Kun yksi torni kuivaa aktiivisesti tulevaa paineilmaa, toista regeneroidaan - puhdistetaan keräämästä kosteudesta - valmistellakseen sitä seuraavaa kiertoa varten. Regenerointi voidaan saavuttaa joko ilman lämpöä (käyttämällä osaa kuivasta ilmasta, joka tunnetaan nimellä "lämpöttömät" kuivaimet) tai lämmöllä (käyttämällä sisäistä lämmitintä tai ulkoista puhallinta, joka tunnetaan nimellä "lämmitetty" tai "puhaltimen tyhjennys").
Tämän järjestelmän sydän on itse kuivausaine. Näin ollen yleisin vikakohta kuivausilmakuivaimet on kuivausainehelmien hajoaminen, vanheneminen ja saastuminen.
Kuivausaine on kuluvaa materiaalia, jolla on rajallinen käyttöikä. Ihanteellisissakin olosuhteissa helmet hankautuvat luonnollisesti ja hajoavat hienoksi jauheeksi tuhansien adsorptio- ja regeneraatiojaksojen aikana. Tätä prosessia kiihdyttää kuitenkin dramaattisesti saastuminen. Haitallisimmat epäpuhtaudet ovat öljy, erityisesti nestemäisessä tai aerosolimuodossa. Kun öljy peittää kuivausainehelmien pinnan, se muodostaa kalvon, joka tukkii huokoset ja estää vesihöyryn adsorboitumisen - tila tunnetaan "öljyn likaantumisena". Tämä on ensisijainen syy koalesoiva suodatins ja öljynpoistosuodattimet ovat ehdottoman kriittisiä ennen a kuivaava ilmankuivain . Ilman tätä suojaa kallis kuivausainesänky tuhoutuu nopeasti. Lisäksi, jos esisuodatus on riittämätön ja nestemäisen veden annetaan kulkeutua kuivausainetorniin, se voi aiheuttaa "kanavoitumista", jossa vesi pakottaa polun kerroksen läpi sen sijaan, että se levittäisi tasaisesti, jolloin suuri osa kuivausaineesta jää käyttämättä.
Ensisijainen oire on jälleen korkeapaineinen kastepiste, jolloin yksikkö ei usein pysty saavuttamaan nimellissuorituskykyään, kuten -40 °C kastepiste. Seuraukset ovat vakavia: märkää ilmaa saastuttavat prosessit, jäätyneet ohjauslinjat ja tuotteen hylkääminen. Lisäksi saastunut tai huonontunut kuivausaine aiheuttaa suuren painehäviön tornien poikki. Kompressorin on työskenneltävä kovemmin työntämään ilmaa tukkeutuneen kerroksen läpi, mikä johtaa merkittävään energiahukkaa. Vakavissa tapauksissa painehäviö voi olla niin suuri, että järjestelmän ilmantarvetta ei voida täyttää. Jos kuivausaine hajoaa hienoksi, nämä hiukkaset voivat paeta torneista ja saastuttaa alavirran ilmalinjat ja laitteet aiheuttaen vielä enemmän vahinkoa.
Tärkein yksittäinen ennaltaehkäisevä toimenpide on poikkeuksellinen ylävirran suodatus. A koalesoiva suodatin jota seuraa an aktiivihiiliöljyn höyrynpoistosuodatin on kultastjaardin suojaus a kuivaava ilmankuivain . Tämä monivaiheinen suodatus varmistaa, ettei nestemäistä öljyä, öljyaerosolia tai öljyhöyryä pääse kuivausainekerrokseen. Kuivausrummun painehäviön säännöllinen seuranta voi olla varhainen merkki kuivausainepetiongelmista. Lopuksi kuivausaine on tarkastettava ja vaihdettava aikataulun mukaisesti valmistajan suositteleman tai suorituskyvyn heikkenemisen osoittaman mukaisesti. Lämmöllä uudelleen aktivoiduissa kuivaimissa on tärkeää varmistaa, että regenerointilämmitin ja termostaatti toimivat oikein, koska alilämmitys ei pysty poistamaan kuivausainetta ja ylikuumeneminen voi sintrata ja tuhota sen.
Vaikka kaksi ensimmäistä vikaa ovat mekaanisia ja kuivaustyyppikohtaisia, kolmanneksi yleisin vika on inhimillinen ja menettelytapavirhe, joka koskee yhtä lailla molempia. jäähdytetyt ilmankuivaimet ja kuivausilmakompressorit kuivaimet: järjestelmän virheellinen asennus ja mikä tärkeintä, väärä mitoitus. Täydellisesti valmistettu kuivausrumpu ei toimi, jos sitä ei ole integroitu oikein paineilmajärjestelmään tai jos sen kapasiteetti ei vastaa kysyntää.
Ilmakuivaimen mitoitus ei tarkoita sen sovittamista kompressorin tyyppikilven arvoihin. Kyse on sen sovittamisesta todellisuuteen suurin virtausnopeus , tulolämpötila , tulopaine , ja ympäristön lämpötila toimintaympäristöstä.
Asennus on muutakin kuin laitteen sijoittaminen lattialle. Yleisiä asennusvirheitä, jotka johtavat epäonnistumiseen, ovat:
Ratkaisu tähän vikatilaan on huolellinen järjestelmäanalyysi ja suunnittelu. Pätevän ammattilaisen tulee aina suorittaa paineilmatarkastus määrittääkseen järjestelmän todellisen tarpeen, huippukäytön ja ympäristöolosuhteet ennen kuivausrummun valintaa. Kuivausrumpu tulee valita todellisen tilanteen mukaan suurin virtausnopeus (CFM or l/s) ja the specific käyttöolosuhteet se kohtaa, ei yleisten nyrkkisääntöjen mukaan. Sen varmistaminen, että asennus noudattaa valmistajan ohjeita välysten, putkien ja sähköliitäntöjen osalta, on olennaista nimellissuorituskyvyn ja pitkäikäisyyden saavuttamiseksi.
Seuraavassa taulukossa on lyhyt yhteenveto kolmesta yleisimmästä viasta, niiden syistä ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä molempien kuivausrumpujen osalta.
| Vikatila | Ensisijaiset syyt | Oireet ja seuraukset | Tärkeimmät ehkäisevät toimenpiteet |
|---|---|---|---|
| Likaantuneet lämmönvaihtimet (Jääkaappikuivaajat) | Ylävirran suodatuksen puute; Öljyn ja hiukkasten saastuminen; Likainen lauhdutin. | Korkean paineen kastepiste; Vesi alavirtaan; Korkea energiankulutus; Jäähdytysjärjestelmän ylikuormitus. | Asenna koalesoiva suodatins ylävirtaan; Puhdista lauhdutin säännöllisesti; Säilytä puhdas kasviilma. |
| Kuivausaineen hajoaminen (Kuivausaineet) | Öljyn likaantumista; Nestemäisen veden siirto; Normaali ikääntyminen ja hankaus; Ylikuumeneminen regeneroinnin aikana. | Korkean paineen kastepiste; Korkea paineen lasku; Kuivausaine pöly myötävirtaan; Korkea pursutusilman käyttö. | Asenna yhdistäminen ja öljyn höyrynsuodattimet ylävirtaan; Tarkkaile paineen laskua; Vaihda kuivausaine aikataulun mukaan. |
| Virheellinen koko ja asennus (Molemmat tyypit) | Valinta perustuu kompressoriin HP, ei virtaukseen; Sisääntuloolosuhteiden huomioimatta jättäminen; Huono ilmanvaihto; Alimitoitettu putkisto. | Krooninen korkea kastepiste; Korkeat käyttökustannukset; Usein komponenttien vika; Järjestelmä ei pysty vastaamaan kysyntään. | Suorita ammattilainen lentotarkastus ; Oikea koko virtausnopeus ja ehdot ; Noudata asennusohjeita. |
Tekijänoikeus © DeMargo (Shanghai) Energy Saving Technology Co, Ltd. Oikeudet pidätetään. Mukautettujen kaasunpuhdistimien tehdas
