ผู้ผลิตเครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับที่ใช้ความร้อนจากการอัด

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องอบแห้งลมอัดแบบดูดซับชนิดใช้ความร้อนจากการอัดที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน Lingyu Heat of Compression (HOC) desiccant air dryers นำเสนอโซลูชันการอบแห้งลมอัดประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานสำหรับตลาดประเทศไทย

รองรับการปรับแต่งด้วยกำลังการประมวลผลสูงสุดถึง 450 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที.

เครื่องอบลมแบบดูดซับที่ให้ความร้อนด้วยการอัด ถูกออกแบบมาเพื่อลดความชื้นออกจากอากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้อากาศไหลผ่านสารดูดซับ ภายในเครื่องอบลมแบบดูดซับที่ให้ความร้อนด้วยการอัด สารดูดซับจะดูดซับความชื้น ทำให้อากาศที่ออกมาแห้งและสะอาด

จุดเด่นของเครื่องอบลมแบบนี้คือการใช้ความร้อนจากอากาศอัดเองเพื่อฟื้นฟูสารดูดซับ ในกระบวนการฟื้นฟู อากาศอัดจะถูกทำให้ร้อนและไหลผ่านสารดูดซับเพื่อปล่อยความชื้นที่ได้ดูดซับไว้ จากนั้นความชื้นจะถูกระบายออกนอกระบบ

วิธีการนี้ช่วยให้เครื่องอบลมแบบดูดซับที่ให้ความร้อนด้วยการอัดสามารถรักษาประสิทธิภาพสูงและการทำงานต่อเนื่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการคุณภาพอากาศที่เสถียรและแห้งมากเป็นพิเศษ

แก้ไขปัญหาน้ำและน้ำมันในอากาศอัดอย่างมืออาชีพ

เครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับชนิด Heat of Compression สำหรับระบบลมอัดอุตสาหกรรม

เครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับชนิด Heat of Compression (HOC) desiccant air dryers ใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอัดอากาศเพื่อฟื้นฟูสารดูดความชื้น

แทนที่จะพึ่งพาฮีตเตอร์ไฟฟ้าหรือลมอัดปริมาณมากสำหรับการฟื้นฟูเป็นหลัก เครื่องทำลมแห้งจะนำความร้อนที่มีอยู่จากลมจ่ายออกของเครื่องอัดอากาศกลับมาใช้ในกระบวนการฟื้นฟูสารดูดความชื้น

Lingyu มีเครื่องทำลมแห้ง Heat of Compression ให้เลือกสองรูปแบบ:

  • HOC-E Low-Purge Series: ปริมาณลมที่ใช้ในการฟื้นฟู ≤3%
  • HOC-Z Zero-Purge Series: ปริมาณลมที่ใช้ในการฟื้นฟู 0%

เครื่องทำลมแห้งเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบลมอัดขนาดใหญ่ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีลมจ่ายออกอุณหภูมิสูงจากเครื่องอัดอากาศพร้อมใช้งาน

เครื่องทำลมแห้งแบบ Heat of Compression ทำงานอย่างไร?

ในระหว่างรอบการดูดซับ ลมอัดจะไหลผ่านหอดูดซับหนึ่งหอ ซึ่งสารดูดความชื้นจะกำจัดไอน้ำออกก่อนที่ลมแห้งจะถูกส่งไปยังระบบปลายทาง

ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟู ลมอัดอุณหภูมิสูงจากเครื่องอัดอากาศจะถูกส่งผ่านชั้นสารดูดความชื้นที่อิ่มตัว ความร้อนที่ได้จากกระบวนการอัดจะช่วยปลดปล่อยความชื้นที่ถูกดูดซับไว้และฟื้นฟูประสิทธิภาพของสารดูดความชื้น

หลังจากนั้น ชั้นสารดูดความชื้นที่ผ่านการฟื้นฟูจะถูกทำให้เย็นลงก่อนที่หอดูดซับทั้งสองจะสลับการทำงานโดยอัตโนมัติ

ลำดับกระบวนการ:

ลมร้อนจากทางออกเครื่องอัดอากาศ → การให้ความร้อน / การฟื้นฟู → การทำให้เย็น → การดูดซับ → การสลับหอ

เนื่องจากพลังงานสำหรับการฟื้นฟูถูกนำกลับมาจากกระบวนการอัดอากาศ เครื่องทำลมแห้ง HOC จึงสามารถลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสำหรับการฟื้นฟูได้อย่างมาก เมื่อได้รับการเลือกขนาดและผสานเข้ากับระบบเครื่องอัดอากาศอย่างเหมาะสม

เปรียบเทียบ HOC-E Low-Purge กับ HOC-Z Zero-Purge

พารามิเตอร์HOC-E Low-PurgeHOC-Z Zero-Purge
พลังงานสำหรับการฟื้นฟูความร้อนจากการอัดความร้อนจากการอัด
ปริมาณลมที่ใช้ในการฟื้นฟู≤3%0%
แรงดันลมเข้าพิกัด0.7 MPa0.7 MPa
แรงดันใช้งาน0.6–1.0 MPa0.6–1.0 MPa
อุณหภูมิลมเข้าพิกัด120°C120°C
ช่วงอุณหภูมิลมเข้าที่อนุญาต110–180°C110–180°C
จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน (PDP)-20°C / -40°C เลือกได้-20°C / -40°C เลือกได้
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น≤32°C≤32°C
แรงดันน้ำหล่อเย็น0.2–0.6 MPa0.2–0.6 MPa
ช่วงอัตราการไหลมาตรฐาน13.5–210 m³/min13.5–260 m³/min
ช่วงอัตราการไหลโดยประมาณ477–7,416 CFM477–9,181 CFM
อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นประมาณ 5.5–86 t/hประมาณ 10–156 t/h

HOC-E Series ใช้ลมผลิตภัณฑ์ในปริมาณเล็กน้อยระหว่างกระบวนการฟื้นฟูและการทำให้เย็น โดยจำกัดปริมาณลมที่ใช้ในการฟื้นฟูไว้ที่ ≤3%

ส่วน HOC-Z Series ใช้ระบบฟื้นฟูแบบ Zero-Purge ซึ่งไม่ใช้ลมอัดผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฟื้นฟู

วิธีเลือกเครื่องทำลมแห้ง Heat of Compression

การเลือกเครื่องทำลมแห้ง Heat of Compression ควรพิจารณาเครื่องอัดอากาศและเครื่องทำลมแห้งเป็น ระบบแบบบูรณาการเดียวกัน ไม่ควรเลือกจากอัตราการไหลของลมเพียงอย่างเดียว

พารามิเตอร์สำคัญในการเลือก ได้แก่:

พารามิเตอร์ในการเลือกสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
อัตราการไหลของลมCFM / SCFM / m³/min
แรงดันใช้งานมาตรฐาน 0.6–1.0 MPa
อุณหภูมิลมจ่ายออกจากเครื่องอัดอากาศช่วงที่อนุญาต 110–180°C
PDP ที่ต้องการ-20°C / -40°C
ปริมาณลมสำหรับการฟื้นฟู≤3% หรือ 0%
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น≤32°C
แรงดันน้ำหล่อเย็น0.2–0.6 MPa
อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก
รูปแบบโหลดของเครื่องอัดอากาศต่อเนื่อง / แปรผัน
ชั่วโมงการทำงานต่อปีสำคัญต่อการประเมิน TCO

อุณหภูมิลมจ่ายออกจากเครื่องอัดอากาศต้องสูงเพียงพออย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความร้อนเพียงพอสำหรับกระบวนการฟื้นฟู

สำหรับระบบที่มีโหลดแปรผันสูงหรือมีอุณหภูมิลมจ่ายออกไม่เพียงพอ เทคโนโลยีการฟื้นฟูประเภทอื่นอาจเหมาะสมกว่า

HOC Low-Purge vs Zero-Purge

เลือก HOC-E Low-Purge Series เมื่อ:

  • มีความร้อนจากกระบวนการอัดพร้อมใช้งาน
  • ยอมรับการสูญเสียลมสำหรับการฟื้นฟู ≤3% ได้
  • ต้องการระบบที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า
  • ต้องการรองรับระบบลมอัดขนาดใหญ่ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

เลือก HOC-Z Zero-Purge Series เมื่อ:

  • การกำจัดการสูญเสียลมอัดระหว่างการฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญ
  • ระบบทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • ต้องการอัตราการไหลของลมสูง
  • มีระบบน้ำหล่อเย็นที่สามารถตอบสนองเงื่อนไขที่กำหนด
  • ต้นทุนพลังงานของลมอัดในระยะยาวเป็นปัจจัยสำคัญ

Zero-Purge ไม่ได้หมายถึงการใช้พลังงานเป็นศูนย์

การหมุนเวียนน้ำหล่อเย็น ระบบควบคุม แรงดันตกคร่อม และสภาวะการทำงานโดยรวมของระบบเครื่องอัดอากาศและเครื่องทำลมแห้ง ยังคงต้องนำมาพิจารณาในการประเมินการใช้พลังงาน

เปรียบเทียบ HOC กับเทคโนโลยีเครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับประเภทอื่น

ปัจจัยHeatlessExternally HeatedBlower HeatedHOC
แหล่งพลังงานหลักสำหรับการฟื้นฟูลมแห้งสำหรับ Purgeฮีตเตอร์Blower + ฮีตเตอร์ความร้อนจากการอัด
ปริมาณลม Purge8–14%*4–8%*0–3%*0–3%*
ความร้อนจากภายนอกสำหรับการฟื้นฟูไม่ต้องใช้ใช้ใช้ใช้ความร้อนที่กู้คืนจากเครื่องอัดอากาศ
การพึ่งพาเครื่องอัดอากาศต่ำต่ำต่ำสูง
ขนาดระบบโดยทั่วไปเล็ก–กลางกลาง–ใหญ่กลาง–ใหญ่ใหญ่
รูปแบบการทำงานที่เหมาะสมทั่วไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง โหลดสูง
ปัจจัย TCO หลักการสูญเสียลม PurgePurge + ฮีตเตอร์Blower / ฮีตเตอร์การผสานระบบกับเครื่องอัดอากาศ

*อ้างอิงจากข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Lingyu Series ที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไป เทคโนโลยี HOC จะมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่ออัตราการไหลของลมและจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อปีเพิ่มขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าระบบสามารถให้ความร้อนจากกระบวนการอัดได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องทำลมแห้ง Heat of Compression ต้องการอุณหภูมิลมเข้าเท่าใด?

Lingyu HOC-E และ HOC-Z Series มีอุณหภูมิลมเข้าพิกัดที่ 120°C และรองรับช่วงอุณหภูมิลมเข้าที่ 110–180°C

เครื่องทำลมแห้ง HOC สามารถให้จุดน้ำค้างภายใต้ความดันได้เท่าใด?

ทั้งสอง Series มีตัวเลือกจุดน้ำค้างภายใต้ความดันที่ -20°C หรือ -40°C PDP

เครื่องทำลมแห้ง Heat of Compression ใช้ลม Purge หรือไม่?

HOC-E Series ใช้ลมสำหรับการฟื้นฟู ≤3% ในขณะที่ HOC-Z Series ระบุปริมาณการใช้ลมสำหรับการฟื้นฟูที่ 0%

เครื่องทำลมแห้ง HOC ต้องใช้น้ำหล่อเย็นหรือไม่?

ต้องใช้ โดยระบบ HOC-E และ HOC-Z ที่ระบุนี้ใช้น้ำหล่อเย็น

เงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่:

  • อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น: ≤32°C
  • แรงดันน้ำหล่อเย็น: 0.2–0.6 MPa

มีช่วงความสามารถในการรองรับอัตราการไหลเท่าใด?

ตามช่วงข้อมูลทางเทคนิคมาตรฐาน:

  • HOC-E Series: 13.5–210 m³/min
  • HOC-Z Series: 13.5–260 m³/min

ควรเลือก HOC แทนเครื่องทำลมแห้งแบบ Blower Heated เมื่อใด?

ควรพิจารณา HOC เมื่อระบบมีลมจ่ายออกอุณหภูมิสูงจากเครื่องอัดอากาศอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความร้อนดังกล่าวกลับมาใช้และผสานเข้ากับกระบวนการฟื้นฟูของระบบทำลมแห้งได้

เครื่องทำลมแห้งแบบ Blower Heated พึ่งพาความร้อนจากลมจ่ายออกของเครื่องอัดอากาศน้อยกว่า จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายกว่าในระบบที่สภาวะการทำงานหรือโหลดของเครื่องอัดอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมาก

มีข้อสงสัยหรือไม่?
ติดต่อเรา

ข้อเสนอแนะ

เชื่อมต่อกับเรา

ที่อยู่

อาคาร 1–3 เลขที่ 22 ถนนจินจู๋ ตำบลเหอเฉิง เขตเหอซาน เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

โทรศัพท์

(WeChat/WhatsApp):+8615756650906

Phone

№1:(WeChat/WhatsApp):+8618628146428
№2:(WeChat/WhatsApp):+8613823294942

อีเมล

lingyudryer@gmail.com

  • Scan the code