Principi d'intercanvi de calor
L’estranyador d’aire d’alta pressió funciona principalment sobre el principi de l’intercanvi de calor. Quan l’aire d’alta temperatura i d’alta pressió es descarregui del compressor entra al postcooler, es posarà en contacte amb el medi de refrigeració (el medi de refrigeració comú és aigua o aire) per intercanviar calor i aconseguir el propòsit de reduir la temperatura de l’aire d’alta pressió. En aquest procés, els tres modes bàsics de transferència de calor: conducció de calor, convecció i radiació, tenen un paper clau alhora:
Conducció de calor:Prenent com a exemple el post-reflexiu refrigerat per aigua, el seu interior es compon normalment de canonades metàl·liques i l’aire a alta temperatura i d’alta pressió flueix a les canonades, mentre que l’aigua de refrigeració flueix fora de les canonades. Les canonades metàl·liques tenen una bona conductivitat tèrmica. La calor de l’aire d’alta pressió es transferirà primer a la paret interior de la canonada i després es transferirà a la paret exterior a través de la paret de la canonada, i després es transferirà a l’aigua de refrigeració. Aquest mètode de transferència de calor dins del material sòlid és la conducció de calor, que és l’enllaç bàsic de la transferència de calor en el procés d’intercanvi de calor.
Convecció:En el rebot de la refrigeració per aire, el fenomen de convecció és especialment evident. El ventilador bufa l’aire, de manera que l’aire fred passa ràpidament sobre la superfície de dissipació de calor de l’aire d’alta temperatura i d’alta pressió. Hi ha una diferència de temperatura entre l’aire calent i l’aire fred. L’aire calent transferirà calor a l’aire fred en contacte amb ell. La densitat de l’aire fred escalfat disminueix i s’aixeca, i l’aire fred que l’envolta es retorna constantment, formant un flux d’aire continu, i així es va disparar contínuament. En el tipus refrigerat per aigua, l’aigua de refrigeració fora del tub també aconsegueix una transferència de calor eficient en fluir. El flux relatiu causat per les diferents temperatures dins del fluid (gas o líquid) afavoreix la forma de transferència de calor, que és la convecció. Accelera molt la velocitat de l’intercanvi de calor i millora l’eficiència de refrigeració.
Radiació:Tot i que la calor transferida per radiació suposa una proporció menor que la conducció i la convecció de calor a l’afegit de l’aire d’alta pressió, encara existeix. L’aire d’alta temperatura i d’alta pressió irradiarà la calor a l’entorn circumdant en forma d’ones electromagnètiques. Per exemple, en un rebot de post-refrigerat a l’aire, a més de l’intercanvi de calor amb l’aire fred mitjançant la convecció, l’aire d’alta temperatura també irradiarà una certa calor a l’espai circumdant. Aquesta manera de transferir la calor directament a través d’ones electromagnètiques sense cap medi és la radiació.
Principi de condensació
En el procés de compressió de l’aire pel compressor, no només la pressió de l’aire augmenta, sinó que també la temperatura augmenta significativament, i l’aire d’alta temperatura i d’alta pressió sol contenir una certa quantitat de vapor d’aigua. Aquests vapors d'aigua es distribueixen de manera uniforme a l'aire de forma gasosa. Quan l’aire d’alta pressió entra en el col.lot, ja que la temperatura continua baixant sota l’acció de l’intercanvi de calor, la capacitat de l’aire per allotjar el vapor d’aigua disminueix gradualment. Quan la temperatura de l’aire baixa a un determinat nivell, és a dir, la temperatura del punt de rosada, el vapor d’aigua a l’aire arriba a la saturació. Arribats a aquest punt, si la temperatura continua baixant, el vapor d’aigua ja no pot existir de forma estable en forma gasosa i comença a condensar -se en petites gotes d’aigua líquida. Aquestes gotetes d’aigua es reuniran gradualment i, a través del dispositiu de drenatge situat a l’interior del col·lectiu posterior, es separaran de l’aire i es descarregaran, reduint eficaçment el contingut d’humitat a l’aire comprimit, realitzant la separació i l’eliminació de la humitat a l’aire i proporcionant aire comprès més sec per a un equipament de gas posterior posterior.
| Model | Cabal nominal | Connexió aire | Connexió de refrigeració d'aigua | Dimensions (mm) | Pes (Kg) | ||
| m3/min | L | w | H | ||||
| Rshs -100 | 10 | DN50 | RC 1 " | 1372 | 250 | 250 | 65 |
| Rshs -170 | 17 | Dn65 | Rc 1-1/2 " | 1401 | 285 | 285 | 90 |
| Rshs -220 | 22 | Dn65 | Rc 1-1/2 " | 1401 | 285 | 285 | 100 |
| Rshs -270 | 27 | Dn80 | RC 2 " | 1427 | 340 | 340 | 145 |
| Rshs -350 | 35 | Dn80 | RC 2 " | 1427 | 340 | 340 | 160 |
| Rshs -400 | 40 | DN100 | Dn65 | 1776 | 405 | 547 | 225 |
| Rshs -500 | 50 | DN100 | Dn65 | 1776 | 405 | 547 | 240 |
| Rshs -600 | 60 | DN100 | Dn65 | 1776 | 405 | 547 | 260 |
| Rshs -700 | 70 | DN125 | Dn65 | 2306 | 405 | 577 | 285 |
| Rshs -1000 | 100 | DN150 | Dn80 | 2896 | 520 | 689 | 520 |
| Rshs -1200 | 120 | DN150 | Dn80 | 2896 | 520 | 689 | 530 |
| Rshs -1500 | 150 | DN200 | Dn80 | 2896 | 520 | 689 | 550 |
| Rshs -2000 | 200 | DN200 | DN125 | 3405 | 580 | 801 | 740 |
| Rshs -2500 | 250 | DN200 | DN125 | 3405 | 580 | 801 | 810 |
| Rshs -3000 | 300 | DN250 | DN150 | 3663 | 680 | 923 | 1130 |
| Rshs -3500 | 350 | DN250 | DN150 | 3663 | 680 | 923 | 1245 |
| Rshs -4000 | 400 | DN300 | DN150 | 3703 | 730 | 1016 | 1350 |


Aplicacions en construcció i construcció
1. Garantir el funcionament dels equips de construcció
Funcionament eficient d’eines pneumàtiques:Diversos tipus d’eines pneumàtiques s’utilitzen àmpliament en la construcció, com ara canons d’ungles d’aire, exercicis pneumàtics i eleccions pneumàtiques. Aquestes eines es basen en l’aire comprimit per a la potència i l’aire d’alta pressió es troba a una temperatura alta i conté vapor d’aigua quan es produeix del compressor. Si s’utilitza directament, l’alta temperatura pot fer que les parts internes de l’eina s’expandeixin i es contrauen, accelerin el desgast i redueixin la vida útil; El vapor d’aigua pot provocar que les parts internes s’oxidin i afectin el funcionament normal de l’eina. Els agents posteriors a l’aire d’alta pressió poden reduir eficaçment la temperatura de l’aire, eliminar el vapor d’aigua i assegurar-se que l’aire comprimit que entri a l’eina pneumàtica sigui seca i fresca, de manera que l’eina pugui funcionar de manera estable i eficaç, reduir la freqüència de fallades i millorar l’eficiència de la construcció. Per exemple, en la construcció d’estructures de fusta, els canons d’ungles d’aire utilitzen un aire comprimit refredat per conduir les ungles contínuament i suaument a la fusta, i no hi haurà embussament d’ungles a causa dels problemes d’aire.
Suport a grans compressors d’aire:Els grans projectes de construcció sovint requereixen compressors d’aire d’alta potència per subministrar aire a molts equips. Com a equipament important de suport, els posteriors a l'aire de gran pressió poden gestionar grans quantitats d'aire a alta temperatura i aire d'alta pressió. Prenent la construcció d’edificis d’alçada com a exemple, els grans compressors d’aire proporcionen energia per als ascensors de la construcció, polvoritzadors de formigó i altres equips. Els rebots posteriors a l’aire comprimit a temps per assegurar el funcionament estable d’aquests equips clau i evitar afectar el progrés de la construcció a causa dels problemes de temperatura de l’aire i humitat.
2 Millora la qualitat de la construcció
Optimitzeu l'efecte del ruixat de l'edifici:A les operacions de polvorització de pintura i recobriment dins i fora de l’edifici, la qualitat de l’aire comprimit afecta directament l’efecte de polvorització. Els muntadors d’aire d’alta pressió Eliminen la humitat i el foc de l’aire comprimit per evitar bombolles, caiguda, pell de taronja i altres problemes a la superfície de la pintura causada per l’aire humit, assegureu-vos que el recobriment sigui uniforme, pla i suau i millori la qualitat de l’aspecte de l’edifici. Per exemple, a la decoració de la decoració de la paret exterior d’edificis comercials, l’ús d’aire comprimit sec i de baixa temperatura pot millorar la pintura a la paret, presentar un efecte decoratiu d’alta qualitat i ampliar la vida útil del recobriment.
Suport de l'operació de construcció de precisió:Alguns enllaços de construcció amb requisits d’alta precisió, com ara el tall de pedra i la instal·lació de vidre, requereixen un aire comprimit estable i pur quan s’utilitza equips pneumàtics. Els agents posteriors a l’aire d’alta pressió asseguren la qualitat de l’aire, cosa que ajuda a millorar la precisió d’aquestes operacions de precisió, reduir els errors i millorar la qualitat general de la construcció. Per exemple, a la decoració interior de residències de gamma alta, els equips de tall pneumàtics s’utilitzen per tallar el marbre. L’aire comprimit estable pot assegurar la rectitud i la precisió de les línies de tall per complir els requisits de disseny.
3. Assegureu la seguretat del lloc de construcció
Reduir els perills d’incendi:Si no s’elimina el vapor d’aigua a l’aire comprimit, es pot generar electricitat estàtica a causa de la fricció durant el funcionament dels equips pneumàtics. Quan el vapor d’aigua s’acumula fins a cert punt, es troba amb electricitat estàtica o flames obertes, cosa que pot causar un incendi. El posicooler d’aire d’alta pressió elimina la humitat, redueix aquest perill potencial d’incendi i garanteix la seguretat del personal i la propietat al lloc de la construcció.
L’estabilitat dels equips evita els accidents:L’aire comprimit que s’ha refredat i assecat fa que l’equip pneumàtic s’executi de manera més estable i redueix els accidents causats per la fallada dels equips. Per exemple, la selecció pneumàtica funciona sota l’accionament d’un aire comprimit estable i no perdrà de sobte el control per problemes d’aire, reduint el risc de lesions als treballadors de la construcció.
Faq:
1. Què tan durador és el producte en entorns industrials durs?
Aquest pesat de pes pesat està dissenyat per a entorns industrials durs. La closca està feta d'acer inoxidable d'alta resistència, amb una forta resistència a la deformació; Els components interns d’intercanvi de calor es tracten amb un recobriment especial contra la corrosió per resistir eficaçment la corrosió química. Provats per aplicacions pràctiques, pot funcionar de manera estable durant molts anys en entorns complexos similars a la vostra fàbrica, reduint molt els costos de substitució d’equips.
2. Com és el rendiment de segellat de l'equip? Hi haurà fuites d’aire comprimit o de refrigeració?
Utilitzem tecnologia avançada de segellat i segells d’alt rendiment, després de proves estrictes de segellat, en l’ús normal i l’interval de pressió, no hi haurà problemes de fuites de medis i refrigeració de refrigeració. Això no només garanteix el funcionament eficient dels equips, sinó que també evita els perills de seguretat i les pèrdues d’eficiència que poden ser causades per fuites.
3. Què tan fiable és el producte?
El picooler de pes pesat està dissenyat i fabricat d’acord amb estàndards estrictes de qualitat, amb components clau seleccionats entre materials d’alta qualitat i sotmesos a múltiples processos d’inspecció de qualitat. Al mateix temps, el sistema de control intel·ligent supervisa l’estat de funcionament de l’equip en temps real i pot donar un avís puntual un cop hi hagi una anomalia, assegurar el funcionament estable i fiable a llarg termini de l’equip i minimitzar l’impacte en el vostre procés de producció.
5. El manteniment dels equips és complicat? Què es requereix per al manteniment rutinari?
El manteniment no és complicat. Diàriament només ha de comprovar regularment si l’aparició de l’equip està danyada, si la part de connexió està fluixa; Per obtenir tipus refrigerat per aire, comproveu el funcionament del ventilador i la neteja de la disposició de calor; Aigua refrigerada per comprovar el cabal d’aigua, la pressió i les fuites d’aigua. A més, segons l’ús de l’entorn i la freqüència, substituïu regularment el filtre i altres parts de desgast. També us proporcionarem manuals de manteniment detallats i instruccions de funcionament.

