Pengering udara berpendingin seri TR | TR-12 | ||||
Volume udara maksimum | 500CFM | ||||
Catu daya | 220V / 50HZ (Daya lain dapat disesuaikan) | ||||
Daya masukan | 3,50HP | ||||
Sambungan pipa udara | RC2” | ||||
Jenis evaporator | Pelat paduan aluminium | ||||
Model refrigeran | R410a | ||||
Penurunan tekanan maksimum sistem | Tekanan 3,625 PSI | ||||
Antarmuka tampilan | Tampilan titik embun LED, tampilan kode alarm LED, indikasi status operasi | ||||
Perlindungan anti-beku yang cerdas | Katup ekspansi tekanan konstan dan kompresor mulai/berhenti otomatis | ||||
Kontrol suhu | Kontrol otomatis suhu kondensasi/suhu titik embun | ||||
Perlindungan tegangan tinggi | Sensor suhu | ||||
Perlindungan tegangan rendah | Sensor suhu dan perlindungan cerdas induktif | ||||
Berat (kg) | 94 | ||||
Dimensi P × L × T (mm) | Resolusi 800*610*1030 | ||||
Lingkungan instalasi: | Tidak ada sinar matahari, tidak ada hujan, ventilasi baik, perangkat berada di tanah yang keras, tidak ada debu dan bulu halus |
1. Suhu sekitar: 38℃, Maks. 42℃ | |||||
2. Suhu masuk: 38℃, Maks. 65℃ | |||||
3. Tekanan kerja: 0,7MPa, Maks.1,6Mpa | |||||
4. Titik embun tekanan: 2℃~10℃(Titik embun udara:-23℃~-17℃) | |||||
5. Tidak ada sinar matahari, tidak ada hujan, ventilasi baik, perangkat rata dengan tanah keras, tidak ada debu dan bulu halus |
Seri TR berpendingin Pengering udara | Model | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Volume udara maks. | m3/menit | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Catu daya | Tegangan 220V/50Hz | ||||||||
Daya masukan | KW | 0.37 | 0,52 | 0,73 | 1.26 | 1.87 | 2.43 | 2.63 | |
Sambungan pipa udara | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Jenis evaporator | Pelat paduan aluminium | ||||||||
Model refrigeran | R134a | R410a | |||||||
Sistem Maks. penurunan tekanan | 0,025 | ||||||||
Kontrol dan perlindungan cerdas | |||||||||
Antarmuka tampilan | Tampilan titik embun LED, tampilan kode alarm LED, indikasi status operasi | ||||||||
Perlindungan anti-beku yang cerdas | Katup ekspansi tekanan konstan dan kompresor mulai/berhenti otomatis | ||||||||
Kontrol suhu | Kontrol otomatis suhu kondensasi/suhu titik embun | ||||||||
Perlindungan tegangan tinggi | Sensor suhu | ||||||||
Perlindungan tegangan rendah | Sensor suhu dan perlindungan cerdas induktif | ||||||||
Hemat energi | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Dimensi | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
Setelah dinyalakan, zat pendingin dikompresi dari keadaan suhu rendah dan tekanan rendah semula menjadi uap suhu tinggi dan tekanan tinggi.
Jika perlu digunakan di lingkungan gas korosif, sebaiknya pilih pengering tabung tembaga atau pengering penukar panas baja tahan karat. Pengering sebaiknya digunakan pada suhu ruangan di bawah 40℃.
Saluran masuk udara bertekanan tidak boleh dihubungkan dengan benar. Untuk memudahkan perawatan, pipa bypass harus dipasang untuk memastikan ruang perawatan. Untuk mencegah getaran kompresor udara ke pengering. Pemberat pipa tidak boleh ditambahkan langsung ke pengering.
Pipa pembuangan tidak boleh berdiri tegak, atau pecah atau kempes.
Fluktuasi tegangan catu daya diperbolehkan kurang dari ±10%. Pemutus sirkuit kebocoran dengan kapasitas yang sesuai harus dipasang. Pemutus sirkuit harus dibumikan sebelum digunakan.
Ketika suhu masuk udara terkompresi terlalu tinggi, suhu sekitar terlalu tinggi (di atas 40℃), laju aliran melebihi volume udara terukur, fluktuasi tegangan melebihi ±10%, dan ventilasi terlalu buruk (ventilasi juga harus diperhatikan di musim dingin, jika tidak suhu ruangan akan naik), sirkuit perlindungan akan berperan, lampu indikator mati, dan operasi akan berhenti.
Ketika tekanan udara lebih tinggi dari 0,15mpa, port pembuangan pada drainer otomatis yang biasanya terbuka dapat ditutup. Jika perpindahan kompresor udara terlalu kecil, port pembuangan dalam keadaan terbuka, dan udara akan terhembus keluar.
Hemat energi:
Desain penukar panas tiga-dalam-satu paduan aluminium meminimalkan hilangnya kapasitas pendinginan selama proses dan meningkatkan daur ulang kapasitas pendinginan. Dengan kapasitas pemrosesan yang sama, total daya input model ini berkurang 15-50%.
Efisiensi Tinggi:
Penukar panas terpadu dilengkapi dengan sirip pemandu untuk membuat udara terkompresi bertukar panas secara merata di dalam, dan perangkat pemisah uap-air internal dilengkapi dengan filter baja tahan karat untuk membuat pemisahan air akan lebih menyeluruh.
Cerdas:
Pemantauan suhu dan tekanan multi-saluran, tampilan suhu titik embun secara real-time, perekaman otomatis waktu berjalan yang terakumulasi, fungsi diagnosis mandiri, tampilan kode alarm yang sesuai, dan perlindungan otomatis peralatan
Perlindungan lingkungan:
Sebagai tanggapan terhadap Perjanjian Montreal Internasional, rangkaian model ini semuanya menggunakan refrigeran ramah lingkungan R134a dan R410a, yang tidak akan menyebabkan kerusakan apa pun pada atmosfer dan memenuhi kebutuhan pasar internasional.
Tidak ada sudut mati pertukaran panas, pada dasarnya mencapai 100% pertukaran panas
Berkat mekanismenya yang unik, penukar panas pelat membuat media penukar panas sepenuhnya bersentuhan dengan permukaan pelat tanpa sudut mati pertukaran panas, lubang pembuangan, dan kebocoran udara. Oleh karena itu, udara bertekanan dapat mencapai pertukaran panas 100%. Hal ini memastikan stabilitas titik embun produk jadi.
▲ Uap bersuhu dan bertekanan tinggi mengalir ke kondensor dan kondensor sekunder, dan panasnya diserap oleh media pendingin melalui pertukaran panas, sehingga suhunya turun. Uap bersuhu dan bertekanan tinggi berubah menjadi cair pada suhu ruang dan tekanan tinggi akibat kondensasi.
▲ Refrigeran cair bersuhu normal dan bertekanan tinggi mengalir melalui katup ekspansi, karena tekanan pelambatan katup ekspansi berkurang, sehingga refrigeran menjadi cair bersuhu normal dan bertekanan rendah.
▲ Setelah cairan bersuhu normal dan bertekanan rendah memasuki evaporator, refrigeran cair mendidih dan menguap menjadi gas bertekanan dan bersuhu rendah akibat penurunan tekanan. Refrigeran menguap dan menyerap banyak panas dari udara terkompresi, sehingga suhu udara terkompresi turun untuk mencapai tujuan pengeringan.
▲ Uap refrigeran bersuhu dan bertekanan rendah setelah penguapan mengalir kembali dari port hisap kompresor, dan dikompresi serta dikompresi keluar ke siklus berikutnya.