압축공기 내 저온 건조기 및 애프터쿨러의 건조 과정

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압축공기 내 저온 건조기 및 애프터쿨러의 건조 과정

모든 대기에는 수증기가 포함되어 있습니다. 고온에서는 더 많고 저온에서는 적습니다.공기가 압축되면 물의 밀도가 증가합니다.예를 들어, 작동 압력이 7bar이고 유량이 200l/s인 압축기는 상대 습도가 80%인 20°C 공기에서 압축 공기 파이프라인을 통해 시간당 10l의 물을 방출할 수 있습니다.파이프 및 연결 장비의 응축으로 인한 방해를 방지하려면 압축 공기가 건조해야 합니다.건조 공정은 애프터쿨러와 건조 ​​장비에서 구현됩니다."압력 이슬점"(PDP)이라는 용어는 압축 공기의 수분 함량을 설명하는 데 사용됩니다.현재 작동 압력에서 수증기가 물로 응축되기 시작하는 온도를 나타냅니다.PDP 값이 낮다는 것은 압축 공기에 수증기가 적다는 것을 의미합니다.

공기 용량이 200리터/초인 압축기는 약 10리터/시간의 응축수를 생성합니다.이때 압축공기 온도는 20°C입니다.애프터쿨러와 건조 ​​장비를 사용하면 파이프와 장비의 응축으로 인한 문제를 피할 수 있습니다.

 

이슬점과 압력노점의 관계
다양한 건조기를 비교할 때 기억해야 할 점은 대기 이슬점과 압력 이슬점을 혼동하지 않는 것입니다.예를 들어, 7bar, +2°C의 압력 이슬점은 -23°C의 정상 압력 이슬점과 같습니다.수분 제거(이슬점 낮추기)를 위한 필터 사용은 효과가 없습니다.이는 추가 냉각으로 인해 수증기 응축이 계속 발생하기 때문입니다.압력 노점에 따라 건조 장비 유형을 선택할 수 있습니다.비용을 고려할 때 이슬점 요구 사항이 낮을수록 공기 건조에 대한 투자 및 운영 비용이 높아집니다.압축 공기에서 수분을 제거하는 기술에는 냉각 + 분리, 과압축, 멤브레인, 흡수 및 흡착 건조 등 5가지 기술이 있습니다.

백점1

 

애프터쿨러
애프터쿨러는 뜨거운 압축 가스를 냉각시켜 뜨거운 압축 가스의 수증기가 배관 시스템에서 응축되는 물로 응축되도록 하는 열 교환기입니다.애프터쿨러는 수냉식 또는 공냉식이며 일반적으로 물 분리기를 사용하여 자동으로 물을 배출하고 압축기에 가깝습니다.
응축수의 약 80~90%가 애프터쿨러의 수분 분리기에 수집됩니다.애프터쿨러를 통과하는 압축 공기의 온도는 일반적으로 냉각 매체의 온도보다 10°C 높지만, 쿨러의 종류에 따라 다를 수 있습니다.거의 모든 고정식 압축기에는 애프터쿨러가 있습니다.대부분의 경우 애프터쿨러는 압축기에 내장되어 있습니다.

다양한 애프터쿨러와 물 분리기.수분 분리기는 공기 흐름의 방향과 속도를 변경하여 압축 공기에서 응축수를 분리할 수 있습니다.
찬 건조기
동결건조는 압축공기를 냉각, 응축하여 다량의 응축수로 분리하는 것을 의미합니다.압축공기가 냉각 및 응축된 후 다시 상온으로 가열되어 덕트 외부에 다시 ​​응축이 발생하지 않도록 합니다.압축공기 입구와 출구 사이의 열 교환은 압축공기 입구 온도를 낮출 수 있을 뿐만 아니라 냉매 회로의 냉각 부하도 줄일 수 있습니다.
압축 공기를 냉각하려면 폐쇄형 냉동 시스템이 필요합니다.지능형 계산 제어 기능을 갖춘 냉동 압축기는 냉동 드라이어의 전력 소비를 크게 줄일 수 있습니다.냉매 건조 장비는 이슬점이 +2°C ~ +10°C 사이이고 하한인 압축 가스에 사용됩니다.이 하한은 응축수의 어는점입니다.별도의 장치일 수도 있고 압축기에 내장될 수도 있습니다.후자의 장점은 작은 면적을 차지하고 장착된 공기 압축기의 성능을 보장할 수 있다는 것입니다.

압축, 사후 냉각 및 동결 건조에 대한 일반적인 매개변수 변경
냉동식 건조기에 사용되는 냉매가스는 지구온난화지수(GWP)가 낮아 건조제가 실수로 대기 중으로 방출되더라도 지구 온난화를 일으킬 가능성이 없습니다.환경법에 규정된 대로 미래의 냉매는 더 낮은 GWP 값을 갖게 될 것입니다.

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