มอบโซลูชันและบริการแบบบูรณาการที่เป็นมืออาชีพ ครบวงจร และสามารถแข่งขันได้ สำหรับการอบแห้งและการกรองอากาศอัด ด้วยเทคโนโลยีเครื่องทำความแห้งอากาศแบบอัดแบบเย็นที่ล้ำสมัยของเรา

ความเสถียรสูง:เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหลักผลิตขึ้นภายในบริษัท ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพและความเสถียรของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอมเพรสเซอร์ระบบทำความเย็นส่วนใหญ่เลือกใช้จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น Panasonic, Copeland, Danfoss และ Hanbell ร่วมกับส่วนประกอบระบบทำความเย็นคุณภาพสูง
ประสิทธิภาพการแยกความชื้นสูง:ติดตั้ง ระบบแยกน้ำที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างอิสระ พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกำจัดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ช่วงการทำงานกว้าง:ใช้ แผ่นอะลูมิเนียมชนิดชอบน้ำ (Hydrophilic Aluminum Foil) และติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกับเครื่องทำความเย็นล่วงหน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่น ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียรแม้ภายใต้สภาพการใช้งานที่หนักหรือมีความต้องการสูง
การออกแบบคอมเพรสเซอร์คู่แบบอัจฉริยะ:รุ่นที่มีอัตราการไหลตั้งแต่ 5 ถึง 180 m³/min ใช้การจัดวางคอมเพรสเซอร์แบบ 1+1 Dual-Compressor โดยคอมเพรสเซอร์ตัวที่สองจะเริ่มหรือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติตามภาระของระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และเหมาะกับงานที่มีความต้องการใช้อากาศอัดผันผวนมาก
รองรับการปรับแต่งสูง:สามารถ ปรับแต่งสีตัวเครื่อง และเลือกใช้ ระบบควบคุม PLC ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับการปรับแต่งฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Dry Contact, การสื่อสาร Modbus, การเชื่อมต่อ IoT และฟังก์ชันอื่น ๆ ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ความเสถียรสูง: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหลักผลิตขึ้นภายในบริษัท ส่วนคอมเพรสเซอร์ระบบทำความเย็นเลือกใช้จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Panasonic, Copeland, Danfoss และ Hanbell ร่วมกับส่วนประกอบระบบทำความเย็นคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เสถียรและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน
ประสิทธิภาพการแยกความชื้นสูง: ติดตั้ง ระบบแยกน้ำที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถกำจัดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ช่วงการทำงานกว้าง: ใช้ แผ่นอะลูมิเนียมชนิดชอบน้ำ (Hydrophilic Aluminum Foil) และติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกับเครื่องทำความเย็นล่วงหน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่น ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในสภาวะการใช้งานที่หนัก
การออกแบบคอมเพรสเซอร์คู่แบบอัจฉริยะ: รุ่นที่มีอัตราการไหลตั้งแต่ 5 ถึง 180 m³/min ใช้การจัดวางคอมเพรสเซอร์แบบ 1+1 Dual-Compressor โดยคอมเพรสเซอร์ตัวที่สองจะเริ่มหรือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติตามภาระของระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และเหมาะกับงานที่มีความต้องการใช้อากาศอัดผันผวนมาก
รองรับการปรับแต่งสูง: สามารถ ปรับแต่งสีตัวเครื่อง และเลือกใช้ ระบบควบคุม PLC ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับการปรับแต่งฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Dry Contact, การสื่อสาร Modbus, การเชื่อมต่อ IoT และฟังก์ชันอื่น ๆ ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ความเสถียรสูง: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหลักผลิตขึ้นภายในบริษัท ส่วนคอมเพรสเซอร์ระบบทำความเย็นส่วนใหญ่เลือกใช้จากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Panasonic, Copeland, Danfoss และ Hanbell ร่วมกับส่วนประกอบระบบทำความเย็นคุณภาพสูง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เสถียรและการทำงานที่เชื่อถือได้
ประสิทธิภาพการแยกความชื้นสูง: ติดตั้ง ระบบแยกน้ำที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกำจัดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ช่วงการทำงานกว้าง: ใช้ แผ่นอะลูมิเนียมชนิดชอบน้ำ (Hydrophilic Aluminum Foil) และติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกับเครื่องทำความเย็นล่วงหน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่น ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ภายใต้สภาวะการใช้งานที่หนัก
การออกแบบคอมเพรสเซอร์คู่แบบอัจฉริยะ: รุ่นที่มีอัตราการไหลตั้งแต่ 5 ถึง 180 m³/min ใช้การจัดวางคอมเพรสเซอร์แบบ 1+1 Dual-Compressor โดยคอมเพรสเซอร์ตัวที่สองจะเริ่มหรือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติตามภาระของระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และเหมาะสำหรับงานที่มีความต้องการใช้อากาศอัดผันผวนมาก
รองรับการปรับแต่งสูง: สามารถ ปรับแต่งสีตัวเครื่อง และเลือกใช้ ระบบควบคุม PLC ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับการปรับแต่งฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Dry Contact, การสื่อสาร Modbus, การเชื่อมต่อ IoT และฟังก์ชันอื่น ๆ ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า


อากาศอัดจะเข้าสู่ เครื่องทำความเย็นล่วงหน้า ก่อนเพื่อทำการลดอุณหภูมิในขั้นต้น จากนั้นจะไหลผ่านส่วน ทำความเย็นล่วงหน้า/ให้ความร้อนกลับ ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 3-in-1 ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดอุณหภูมิลงเพิ่มเติม หลังจากนั้นอากาศอัดจะเข้าสู่ส่วน เครื่องระเหย (Evaporator) ซึ่งจะถูกทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว และความชื้นที่ควบแน่นจะถูกแยกออก
อากาศอัดอุณหภูมิต่ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลกลับเข้าสู่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส่วนทำความเย็นล่วงหน้า/ให้ความร้อนกลับ เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอัดร้อนที่ไหลเข้ามา กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศอัดแห้งก่อนที่จะถูกจ่ายออกจากเครื่องทำลมแห้ง
ระบบทำความเย็นจะ ปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์อย่างแม่นยำตามการเปลี่ยนแปลงของโหลดระบบ โดยความถี่ในการทำงานจะถูกปรับโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับความต้องการในการบำบัดอากาศจริง ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่าง เสถียรและประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานต่ำ: ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 3-in-1 ทำให้เครื่องทั้งเครื่องประหยัดพลังงานได้ 20~30%
แรงดันตกต่ำ: แรงดันตกของเครื่องทั้งเครื่องน้อยกว่า 0.015MPa ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานระดับชาติ
จุดน้ำค้างต่ำ: ภายใต้สภาวะการทำงานมาตรฐาน จุดน้ำค้างของแรงดันต่ำเพียง 2~10℃ และใช้วาล์วบายพาสแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนทาน: ทั้งชุดใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R410a/R407C ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล และมีแรงดันสูงสุด 1.6MPa

ใช้พลังงานต่ำ: การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 3-in-1 ช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมได้ประมาณ 20–30%
การสูญเสียแรงดันต่ำ: การสูญเสียแรงดันรวมต่ำกว่า 0.015 MPa ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนทาน: ผลิตภัณฑ์ทั้งซีรีส์ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R410A/R407C และได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล รองรับแรงดันใช้งานสูงสุดถึง 1.6 MPa
จุดน้ำค้างต่ำ: ภายใต้สภาวะการทำงานมาตรฐาน สามารถรักษาจุดน้ำค้างภายใต้ความดันได้ที่ 2–10°C พร้อมติดตั้งวาล์วบายพาสอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างเสถียร
เสถียรภาพสูง: การออกแบบคอนเดนเซอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของระบบ และช่วยให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเชื่อถือได้แม้ในสภาวะที่อุณหภูมิอากาศขาเข้าและอุณหภูมิแวดล้อมสูง
ระบบควบคุมอัจฉริยะ: ติดตั้งตัวควบคุมอัจฉริยะสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ พร้อมฟังก์ชันแสดงอุณหภูมิ และติดตั้ง อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485 เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
รูปลักษณ์ที่ได้รับการปรับปรุง: ตัวเครื่องและโครงสร้างแผงควบคุมได้รับการออกแบบใหม่ ให้รูปลักษณ์ที่สะอาด เรียบร้อย ทันสมัย และสวยงามยิ่งขึ้น
อากาศอัดคุณภาพสูง: ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนผลิตจาก อะลูมิเนียมอัลลอยด์และ/หรือสเตนเลสสตีล ช่วยป้องกันการเกิดสนิม เศษวัสดุ และการปนเปื้อนทุติยภูมิในอากาศอัด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใน อุตสาหกรรมยาและอาหาร

การสูญเสียแรงดันต่ำเป็นพิเศษ: เครื่องทำความเย็นล่วงหน้าใช้โครงสร้างท่อวงแหวนแบบใหม่ โดยมีจำนวนท่อมากกว่าการออกแบบทั่วไปประมาณ 3 เท่า พื้นที่ทางไหลที่เพิ่มขึ้นช่วยลดความต้านทานของอากาศอย่างมาก ส่งผลให้ค่าการสูญเสียแรงดันรวมต่ำกว่า 0.1 bar
จุดน้ำค้างต่ำ: การออกแบบแบบรวม 3-in-1 ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ร่วมกับระบบแยกน้ำแบบเฉพาะ ช่วยให้สามารถรักษา จุดน้ำค้างภายใต้ความดันให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียร ได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบควบคุมอัจฉริยะ: ติดตั้ง PLC และหน้าจอสัมผัส เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ระบบจะปรับกำลังการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติตามโหลดของเครื่องระเหย เพื่อให้การทำงานอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้ง อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS-485 เป็นมาตรฐานเช่นกัน
เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็น (Refrigerated Air Dryer) กำจัดไอน้ำออกจากลมอัดโดยการลดอุณหภูมิของลมจนความชื้นควบแน่นเป็นน้ำ จากนั้นน้ำคอนเดนเสทจะถูกแยกและระบายออกโดยอัตโนมัติ ก่อนที่ลมอัดแห้งจะถูกส่งกลับเข้าสู่ระบบลมอัดด้านปลายทาง
เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นเหมาะสำหรับงานที่ต้องการ จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน (Pressure Dew Point: PDP) ในระดับปานกลางและมีความเสถียร โดยนิยมใช้ใน:
Lingyu มีทั้ง เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ และ ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยซีรีส์ AH และ WH ครอบคลุมอัตราการไหลตั้งแต่ 1.5–160 m³/min (ประมาณ 53–5,650 CFM)
เครื่องทำลมแห้งชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศใช้อากาศ(Air-cooled refrigerated air dryers)โดยรอบในการระบายความร้อนออกจากวงจรทำความเย็น และไม่จำเป็นต้องมีระบบน้ำหล่อเย็นภายนอก
Lingyu AH Series รองรับอัตราการไหลตั้งแต่ 1.5–110 m³/min (ประมาณ 53–3,884 CFM) เหมาะสำหรับระบบลมอัดอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
โดยทั่วไปควรเลือกแบบระบายความร้อนด้วยอากาศเมื่อ:
เครื่องทำลมแห้งชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ(Water-cooled refrigerated air dryers)ใช้วงจรน้ำภายนอกเพื่อระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ของระบบทำความเย็น
Lingyu WH Series รองรับอัตราการไหลตั้งแต่ 10.5–160 m³/min (ประมาณ 371–5,650 CFM) จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบลมอัดส่วนกลางขนาดใหญ่
โดยทั่วไปควรเลือกแบบระบายความร้อนด้วยน้ำเมื่อ:
ควรเลือกเครื่องทำลมแห้งตาม อัตราการไหลจริงและสภาวะการทำงานจริง ไม่ควรพิจารณาเฉพาะกำลังหรืออัตราการไหลพิกัดของเครื่องอัดอากาศเท่านั้น
| พารามิเตอร์ | AH Series ระบายความร้อนด้วยอากาศ | WH Series ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
|---|---|---|
| อัตราการไหล | 1.5–110 m³/min | 10.5–160 m³/min |
| CFM โดยประมาณ | 53–3,884 CFM | 371–5,650 CFM |
| แรงดันขาเข้าพิกัด | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
| แรงดันใช้งาน | 0.6–1.0 MPa | 0.6–1.0 MPa |
| อุณหภูมิขาเข้าพิกัด | 50°C | 50°C |
| อุณหภูมิขาเข้าสูงสุด | ≤80°C | ≤80°C |
| จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน | 2–10°C | 2–10°C |
| แรงดันตกคร่อม | ≤0.025 MPa | ≤0.025 MPa |
| อุณหภูมิแวดล้อมพิกัด | 32°C | 32°C |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | 2–45°C | 2–45°C |
| วิธีการระบายความร้อน | อากาศโดยรอบ | น้ำหล่อเย็น |
| แรงดันน้ำหล่อเย็น | — | 0.2–0.4 MPa |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นพิกัด | — | ≤32°C |
| ช่วงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | — | 2–38°C |
สำหรับความต้องการที่เกินช่วงกำลังมาตรฐาน แรงดันใช้งานที่สูงขึ้น วัสดุพิเศษ หรือสภาวะการทำงานเฉพาะ สามารถจัดทำ รูปแบบและสเปกแบบกำหนดเอง ได้
| สภาวะการใช้งาน | รูปแบบที่แนะนำ |
|---|---|
| ระบบลมอัดทั่วไปในโรงงาน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ไม่มีระบบน้ำหล่อเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ต้องการติดตั้งง่าย | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| อัตราการไหลขนาดเล็กถึงปานกลาง | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| อัตราการไหลสูง / สถานีลมอัดส่วนกลาง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| มีระบบน้ำหล่อเย็นส่วนกลาง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| การระบายอากาศในห้องเครื่องมีข้อจำกัด | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ภาระความร้อนในห้องเครื่องสูง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| อุณหภูมิลมขาเข้าสูงถึง 80°C | AH หรือ WH Series สำหรับอุณหภูมิขาเข้าสูง |
| ต้องการ PDP ต่ำกว่าช่วงของเครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นอย่างมาก | เครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับ |
กำลังการทำงานจริงของเครื่องทำลมแห้งอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อ แรงดันใช้งาน อุณหภูมิลมขาเข้า หรือสภาพแวดล้อม แตกต่างจากเงื่อนไขพิกัด ดังนั้นควรตรวจสอบสภาวะการทำงานจริงก่อนเลือกโมเดลขั้นสุดท้าย
| ปัจจัย | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
|---|---|---|
| ตัวกลางระบายความร้อน | อากาศโดยรอบ | น้ำหล่อเย็น |
| ต้องใช้น้ำหล่อเย็น | ไม่ต้อง | ต้องใช้ |
| ช่วงอัตราการไหลมาตรฐาน | 1.5–110 m³/min | 10.5–160 m³/min |
| ความสำคัญของการระบายอากาศในห้องเครื่อง | สูงกว่า | พึ่งพาน้อยกว่า |
| ความร้อนที่ระบายเข้าสู่ห้อง | สูงกว่า | ต่ำกว่า |
| ระบบอัตราการไหลสูง | เหมาะสม | เหมาะสมเป็นพิเศษ |
| ระบบน้ำหล่อเย็นส่วนกลาง | ไม่จำเป็น | เหมาะอย่างยิ่ง |
| การติดตั้ง | ง่ายกว่า | ต้องติดตั้งท่อน้ำ |
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอ เครื่องทำลมแห้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายกว่า
สำหรับระบบลมอัดส่วนกลางขนาดใหญ่ หรือโรงงานที่มีระบบน้ำหล่อเย็นอยู่แล้วและมีข้อจำกัดด้านการระบายความร้อน เครื่องทำลมแห้งแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ มักเหมาะสมกว่า
เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นของ Lingyu เหมาะสำหรับ:
การผลิตทั่วไป — เครื่องมือนิวเมติก กระบอกสูบ วาล์ว และอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ
งานเครื่องจักร CNC — เครื่องจักรกล ระบบควบคุมนิวเมติก และลมสำหรับทำความสะอาด
อุตสาหกรรมยานยนต์และงานพ่นสี — อุปกรณ์การผลิต เครื่องมือนิวเมติก และลมอัดสำหรับกระบวนการพ่นสี
บรรจุภัณฑ์ — เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์แบบนิวเมติก แอคชูเอเตอร์ และระบบลำเลียง
สิ่งทอและการแปรรูปพลาสติก — เครื่องจักรสำหรับการผลิตต่อเนื่องและอุปกรณ์นิวเมติก
สถานีลมอัดส่วนกลาง — ระบบเครือข่ายลมอัดสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่
สำหรับงานที่ต้องการ จุดน้ำค้างภายใต้ความดันต่ำกว่านี้อย่างมาก ควรพิจารณาใช้ เครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับ
การใช้งาน: ระบบลมอัดอุตสาหกรรม
วิธีระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ช่วงอัตราการไหล: 1.5–110 m³/min
อุณหภูมิขาเข้า: พิกัด 50°C, สูงสุด ≤80°C
จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน: 2–10°C
เหมาะสำหรับโรงงานที่ไม่มีระบบน้ำหล่อเย็น และสามารถจัดให้มีการระบายอากาศในห้องเครื่องอัดอากาศได้อย่างเพียงพอ
การใช้งาน: ระบบลมอัดส่วนกลางขนาดใหญ่
วิธีระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ช่วงอัตราการไหล: 10.5–160 m³/min
อุณหภูมิขาเข้า: พิกัด 50°C, สูงสุด ≤80°C
จุดน้ำค้างภายใต้ความดัน: 2–10°C
เหมาะสำหรับระบบที่มีอัตราการไหลสูง มีระบบน้ำหล่อเย็นส่วนกลาง หรือมีข้อจำกัดด้านการระบายความร้อนในห้องเครื่องอัดอากาศ
เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็นนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ จุดน้ำค้างภายใต้ความดันในระดับปานกลาง
ประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องและสภาวะการทำงาน โปรดตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นของ Lingyu สำหรับค่าจุดน้ำค้างภายใต้ความดันพิกัด
ควรเลือกขนาดเครื่องตาม:
หากสภาวะการทำงานจริงแตกต่างจากเงื่อนไขพิกัด อาจจำเป็นต้องใช้ ค่าปรับแก้ (Correction Factors) ในการเลือกขนาด
รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศโดยทั่วไปติดตั้งง่ายกว่า และเหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
รุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำมักเหมาะสำหรับ ระบบที่มีอัตราการไหลสูง หรือสถานที่ติดตั้งที่มีข้อจำกัดด้านการระบายอากาศ
ค่าอัตราการไหลของเครื่องอัดอากาศเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ แต่ ไม่ควรใช้เป็นพารามิเตอร์เพียงอย่างเดียวในการเลือกเครื่องทำลมแห้ง
สภาวะการทำงานจริง โดยเฉพาะแรงดัน อุณหภูมิลมขาเข้า และอุณหภูมิแวดล้อม สามารถส่งผลต่อกำลังการทำงานจริงของเครื่องได้อย่างมาก
เครื่องทำลมแห้งแบบทำความเย็น เหมาะสำหรับระบบลมอัดอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการจุดน้ำค้างในระดับปานกลาง
ส่วน เครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ จุดน้ำค้างภายใต้ความดันต่ำกว่ามาก โดยเฉพาะกระบวนการที่ไวต่อความชื้นหรือต้องการลมอัดที่แห้งมาก
อาคาร 1–3 เลขที่ 22 ถนนจินจู๋ ตำบลเหอเฉิง เขตเหอซาน เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
(WeChat/WhatsApp):+8615756650906
№1:(WeChat/WhatsApp):+8618628146428
№2:(WeChat/WhatsApp):+8613823294942