热效率更高 Higher thermal efficiency
双层热风管 Double-layer hot air pipe
热量散失少 Less heat loss
热量利用率高 High heat utilization
风管温度低 Low air duct temperature
避免事故 Avoid scald accidents
组合式干燥器是把冷冻-吸附干燥装置串联组合起来,如图2所示。由前置的冷干机对压缩空气进行预处理,先除去大量的水分,再进入吸附式干燥器做深度干燥。这种组合式的方法有效的提高了空气的干燥度,但也增加了投资成本和运行能耗。从公开发表的技术资料来看,组合干燥器压力的技术指标大多只要-40℃左右,普通的吸附式干燥器就能达到这个效果。采用冷干机作前置预处理,虽然可以节省再生用气,但投资也增加不少,所以这种技术流程还值得更深入的分析。
所有典型的干燥机都有两个装有干燥剂颗粒的压力容器和一个控制阀系统,控制阀系统可以控制引导压缩空气流经一个或另外一个压力容器。干燥剂颗粒只有在吸水未达到饱和状态情况下才能吸收压缩空气中的水蒸气。一旦达到饱和容量状态,要在一个再生循环中去除干燥剂内的水分,否则干燥机将不能除去压缩空气足够的水不能将它的降低到低的水平。
在干燥剂的容量达到饱和之前,干燥机就需要将流动的压缩空气切换到另一个充满干燥剂的再生容器内,并且在饱和干燥剂的表面开始再生过程。为了使干燥剂再生重复使用,将被处理的再生容器与大气压接通,并且让已经干燥的压缩气体流过干燥剂颗粒。当干燥的压缩空气膨胀到大气压力时,将会降低,从而可以更好的从饱和颗粒中去除吸附的水分。这个周期过程通常为十分钟,在过程中干燥机交替出现吸附干燥气体和循环再生的过程。固定循环的干燥机上的再生过程将消耗压缩空气额定的15%到20%。
影响干燥效果的因素有:
干燥温度:热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当**某一温度时,水分子和聚合物链间的引力会降低,水汽就燥的空气带走。
:在干燥器中,首先除去湿空气,使之含有很低的残留水分()。然后,通过加热空气来降低它的相对湿度。这时,干空气的蒸汽压力较低。通过加热,颗粒内部的水分子摆脱了键合力束缚,向颗粒周围的空气扩散。
时间:在颗粒周围的空气中,热量的吸收和水分子向颗粒表面扩散需要一定的时间。因此,树脂供应商应详细说明一种物料在适当的温度和下得到有效干燥所必须花费的时间。
气流:干燥的热空气将热量传递给干燥料仓中的颗粒,除去颗粒表面的湿气,然后把湿气送回干燥器里。因此,必须有足够的气流将树脂加热到干燥温度,并且将这个温度维持一定的时间。
渗膜式压缩空气干燥器具有寿命长、结构简单、不消耗能源、无运动部件、重量轻、安装维修方便等特点,在外市场上已是成熟产品,规格比较齐全,也是较理想的压缩空气干燥器的换代品。气体膜分离过程中传质驱动力是压力,在膜两侧压力差的作用下,各种气体透过膜的速率不同,从而达到分离或富集的目的。一般情况下水蒸气的透过速率比较大,其透过系数要比O2、N2高出2~3个数量级。其工作原理为:压缩空气由空气压缩机排出,经冷却的压缩空气首入高精度过过滤掉压缩空气中的固体杂质、液态水、油等;经过滤的压缩空气进入脱水膜进行干燥,干燥后的压缩空气,小部分用来作为反吹气体吹过膜的外表面。由于节流孔的减压,反吹空气比膜内的压缩空气干燥。因此膜的内外会形成压力差,膜内的水蒸气分子会由内向外扩散。水蒸气通过扫气孔排入大气,压缩空气得到干燥。膜式干燥器具有结构简单、可靠性高、轻便小巧、免维修、故障率低、寿命长等特点,但需要进行除油处理,而且承载负荷较小。目前,在我国各大干线机车的制动系统上广泛使用。