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余热再生干燥机说明
余热再生干燥器是一种新型吸附干燥器,既不属于有热再生式,也不属于无热再生式,而属于变温吸附,是利用空压机高温排气的热量直接加热再生干燥剂,使吸附剂得到彻底再生,即使在0.35MPa的低压工况使用,只要压缩机的负载率不低于70%,干燥装置就能可靠地工作,因此可充分利用自身能源,具有节能效用。取消了微热再生式干燥机的电加热器,同时由于加热再生时无耗气,余热再生式压缩空气干燥器是一种新型节能型压缩空气干燥设备。 技术特点1、采用世界先进的微电脑控制器,可实现通讯及联控,性能卓越。 2、选用高品质蝶阀,切换迅速,动作准确、可靠。 3、采用气体扩散装置,塔内气流分布均匀,独特的填充方式,吸附剂使用寿命长。 4、再生过程利用空压机的废热,再生能耗低。5、整体布局合理,结构紧凑,安装简单,使用维护方便。 技术指标工作压力::0.3~1.0MPa 进气温度:≥100℃ 成品气常压露点:≤-40℃(氧化铝)≤-52℃(分子筛)控制方式:微电脑自动控制 工作周期:6~8h再生气耗量:≤2% DYK系列余热再生干燥器是一种新型吸附干燥器,既不属于有热再生式,也不属于无热再生式,而属于变温吸附,是利用空压机高温排气的热量直接加热再生干燥剂,使吸附剂得到彻底再生,即使在0.35MPa的低压工况使用,只要压缩机的负载率不低于70%,干燥装置就能可靠地工作,成品气的露点也能达到-45℃以下,因此可充分利用自身能源,具有节能效用。取消了微热再生式干燥机的电加热器,同时由于加热再生时无耗气,余热再生式压缩空气干燥器是一种新型节能型压缩空气干燥设备。 控制系统采用可靠性高的PLC可编程序控制。实现各种运行参数的可调,全自动控制、操作方便、性能可靠。其控制可实现自动露点测试显示及控制。可采用不同的通讯协议与上位机进行通讯,将干燥器的温度、压力、差压等信号全部上传至上位机,实现远程集中监控。 DYK系列吸附式余热再生压缩空气干燥机是一种新型微加热再生干燥机,其再生气加热不是用电能。而是采用压缩机传导给压缩空气的压缩余热经过专用换热系统加热再生气流,温度可达100℃以上。从而大大减少了电能消耗,可为用户节省大量的设 备运行费用。再生气流加热可大大提高吸附剂的再生效率,使其充分发挥吸附性能,进行深层吸附,可以延长设备运行周期减轻设备程序执行元件的动作频率。使设备使用寿命延长。降低切频率的同时也减少了再生气的排放减轻了压缩机的工作负荷。 为了能使填料得到充分的利用,需要流经的气流均匀的通过填料,由于受进出气管道的限制,气流往往呈汇集状态通过容器内的填料,这样会有相当多的一部分填料无法得到充分的应用,为了解决这一矛盾,我们采用了迷宫式气流扩散器(由于从整体结构看像座迷宫,见附图),取得了很好的效果。 迷宫式气流扩散器的主要特点是简单、高效、可靠: 简单:就是结构简单,容易制做,而且占的空间小。其结构主要由两层钢板组成,孔板I和孔板II,另外在两板之间加一定的支撑。它占用的容器空间达到最小化,这样提高了空间的利用率。 高效:首先对汇集的气流通过孔板I上的孔进行强制扩散,达到初步的效果。这孔分部在容器内填料体积相等的一个圆形界面上(圆内部分与圆外部分的面积相等);然后再通过孔板II进行扩散细分达到理想效果。 可靠:由于它主要是由两块钢板组成,不但结构简单而且寿命基本和压力容器是相同的,甚至比容器的寿命还要长,所以采用该机构非常的可靠。如果复杂、元器件多的话,在运行中由于不断的受高压气流的反复冲击,各元器件发生故障的机率会大大的增加,而且一旦出了故障,由于压力容器是高度密闭且内装满填料的,所以维修很不方便。采用该机构大大的降低了故障发生的机率,提高了设备的稳定性与可靠性。 1.1工艺流程说明 ?? A 塔工作,B 塔再生 (1)A 塔工作,B 塔余热解吸阶段 100℃~140℃高温压缩机末级排气经V3 阀进入干燥机B 塔,对B 塔内吸附剂进行余热解吸,经V9 阀进入冷却器冷却至40℃,气体进入气液分离器,分离出的水经排污阀排出。分离后的气体则由V10 阀进入A 塔,在干燥剂的吸附作用下,使气体进一步除水干燥。然后,气体经V6 阀输出,经过除尘过滤器,得到成品气。 (2)A 塔工作,B 塔吹冷及干燥再生阶段 B 塔余热解吸后进入吹冷及干燥再生阶段,这时流程切换阀V1开启、同时余热再生阀V3 关闭,气体直接进入冷却器冷却至40℃,接着进入气液分离器,分离出的水经排污阀排出。分离后的气体则由V10 阀进入A 塔并经V6 阀输出,与此同时,干燥再生阀V5、再生排放阀V13 开启,让经A 塔干燥后的~1%气体通过节流孔板,在降压、膨胀后,流经B 塔,使B 塔的吸附床层降温并进一步干燥再生以备下半周期使用,再经消声器排到大气中。 当B 塔冷却结束后关闭再生排放阀V13,
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