Sécheur d'air réfrigéré série TR | TR-12 | ||||
Volume d'air maximum | 500 PCM | ||||
Alimentation | 220 V/50 Hz (une autre puissance peut être personnalisée) | ||||
Puissance d'entrée | 3,50 CV | ||||
Raccordement du tuyau d'air | RC2" | ||||
Type d'évaporateur | Plaque en alliage d'aluminium | ||||
Modèle de réfrigérant | R410a | ||||
Chute de pression maximale du système | 3,625 livres par pouce carré | ||||
Interface d'affichage | Affichage du point de rosée par LED, affichage du code d'alarme par LED, indication de l'état de fonctionnement | ||||
Protection antigel intelligente | Détendeur à pression constante et démarrage/arrêt automatique du compresseur | ||||
Contrôle de la température | Contrôle automatique de la température de condensation/température du point de rosée | ||||
Protection haute tension | Capteur de température | ||||
Protection basse tension | Capteur de température et protection intelligente inductive | ||||
Poids (kg) | 94 | ||||
Dimensions L × l × H (mm) | 800*610*1030 | ||||
Environnement d'installation : | Pas de soleil, pas de pluie, bonne ventilation, sol dur au niveau de l'appareil, pas de poussière ni de peluches |
1. Température ambiante : 38 ℃, max. 42 ℃ | |||||
2. Température d'entrée : 38 ℃, max. 65 ℃ | |||||
3. Pression de travail : 0,7 MPa, Max.1,6 Mpa | |||||
4. Point de rosée sous pression : 2℃~10℃ (Point de rosée de l'air : -23℃~-17℃) | |||||
5. Pas de soleil, pas de pluie, bonne ventilation, sol dur au niveau de l'appareil, pas de poussière ni de peluches. |
Série TR réfrigérée Sécheur d'air | Modèle | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Max. volume d'air | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Alimentation | 220 V/50 Hz | ||||||||
Puissance d'entrée | KW | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1.26 | 1,87 | 2.43 | 2,63 | |
Raccordement du tuyau d'air | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Type d'évaporateur | Plaque en alliage d'aluminium | ||||||||
Modèle de réfrigérant | R134a | R410a | |||||||
Système Max. chute de pression | 0,025 | ||||||||
Contrôle et protection intelligents | |||||||||
Interface d'affichage | Affichage du point de rosée par LED, affichage du code d'alarme par LED, indication de l'état de fonctionnement | ||||||||
Protection antigel intelligente | Détendeur à pression constante et démarrage/arrêt automatique du compresseur | ||||||||
Contrôle de la température | Contrôle automatique de la température de condensation/température du point de rosée | ||||||||
Protection haute tension | Capteur de température | ||||||||
Protection basse tension | Capteur de température et protection intelligente inductive | ||||||||
Économie d'énergie | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Dimension | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
Après le démarrage, le réfrigérant est comprimé de l'état d'origine à basse température et basse pression en vapeur à haute température et haute pression.
S'il est nécessaire de l'utiliser dans un environnement gazeux corrosif, des séchoirs à tubes de cuivre ou des séchoirs à échangeur de chaleur en acier inoxydable doivent être sélectionnés. Il doit être utilisé à une température ambiante inférieure à 40 ℃.
L’entrée d’air comprimé ne doit pas être mal connectée. Afin de faciliter la maintenance, des conduites de dérivation doivent être mises en place pour garantir un espace de maintenance. Pour éviter les vibrations du compresseur d'air vers le sèche-linge. Le poids de la tuyauterie ne doit pas être ajouté directement au sèche-linge.
Les tuyaux d’évacuation ne doivent pas se redresser, ni être cassés ou aplatis.
La tension d'alimentation peut fluctuer de moins de ± 10 %. Un disjoncteur de fuite de capacité appropriée doit être installé. Il doit être mis à la terre avant utilisation.
Lorsque la température d'entrée de l'air comprimé est trop élevée, la température ambiante est trop élevée (au-dessus de 40 ℃), le débit dépasse le volume d'air nominal, la fluctuation de tension dépasse ± 10 % et la ventilation est trop mauvaise (la ventilation doit également être pris en hiver, sinon la température ambiante augmentera), le circuit de protection jouera un rôle, le voyant est éteint et le fonctionnement s'arrêtera.
Lorsque la pression de l'air est supérieure à 0,15 MPa, l'orifice de vidange du purgeur automatique normalement ouvert peut être fermé. La cylindrée du compresseur d'air est trop petite, l'orifice de drainage est ouvert et l'air est expulsé.
Économie d'énergie :
La conception de l'échangeur de chaleur trois en un en alliage d'aluminium minimise la perte de capacité de refroidissement par le processus et améliore le recyclage de la capacité de refroidissement. Avec la même capacité de traitement, la puissance d'entrée totale de ce modèle est réduite de 15 à 50 %
Haute efficacité :
L'échangeur de chaleur intégré est équipé d'ailettes de guidage pour permettre à l'air comprimé d'échanger uniformément la chaleur à l'intérieur, et le dispositif de séparation vapeur-eau intégré est équipé d'un filtre en acier inoxydable pour rendre la séparation de l'eau plus approfondie.
Intelligent:
Surveillance multicanal de la température et de la pression, affichage en temps réel de la température du point de rosée, enregistrement automatique du temps de fonctionnement accumulé, fonction d'autodiagnostic, affichage des codes d'alarme correspondants et protection automatique des équipements
Protection de l'environnement :
En réponse à l'Accord international de Montréal, cette série de modèles utilise tous des réfrigérants respectueux de l'environnement R134a et R410a, qui ne causeront aucun dommage à l'atmosphère et répondront aux besoins du marché international.
Il n'y a pas d'angle mort d'échange thermique, atteignant essentiellement un échange thermique de 100 %
Grâce à son mécanisme unique, l'échangeur de chaleur à plaques permet au fluide caloporteur d'entrer entièrement en contact avec la surface de la plaque sans angles morts d'échange thermique, sans trous de drainage et sans fuite d'air. Par conséquent, l’air comprimé peut atteindre un échange thermique de 100 %. Assurer la stabilité du point de rosée du produit fini.
▲ De la vapeur à haute température et haute pression s'écoule dans le condenseur et le condenseur secondaire, et sa chaleur est évacuée par le fluide de refroidissement par échange de chaleur, et la température baisse. La vapeur à haute température et haute pression devient un liquide à température ambiante et à haute pression en raison de la condensation.
▲ Le réfrigérant liquide à température normale et haute pression circule à travers le détendeur, car la pression d'étranglement du détendeur est réduite, de sorte que le réfrigérant devient le liquide à température normale et basse pression.
▲ Une fois que le liquide à température normale et basse pression entre dans l'évaporateur, le réfrigérant liquide bout et s'évapore en gaz à basse pression et basse température en raison de la réduction de pression. Le réfrigérant s'évapore et absorbe beaucoup de chaleur de l'air comprimé, ce qui fait chuter la température de l'air comprimé pour atteindre l'objectif de séchage.
▲ La vapeur de réfrigérant à basse température et basse pression après évaporation reflue de l'orifice d'aspiration du compresseur et est comprimée et comprimée dans le cycle suivant.