

冷蔵空気乾燥機の技術データ
| モデル | FN-7.5F | FN-10F | FN-15F | FN-20F | FN-30F | FN-50F | FN-75F | FN-100F | FN-150F | FN-200F | FN-300F |
容量(m3/分) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
利用条件 | A,最大インレット温度.≦80°C B、作業環境≦45°C、最大ワーキングプレス:6-10bar(10バー以上のお問い合わせ) | ||||||||||
露点 | 1.7°C-5°C それは原子の露点が-20°Cに等しい | ||||||||||
冷媒ガス | オプション: R-22,R407C,R134A(環境に優しいフロン) | ||||||||||
コンプレッサー(HP) | 1/2 | 1/2 | 3/4HP | 1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1/2 |
電源 | AC 220V/50HZ/1P(220V、460V/60HZ) AC 380V/50HZ/3P(220V、460V/60HZ利用可能) | ||||||||||
エアインレット/アウトレット寸法(BSP) | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" |
長さ (mm) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
重量 (mm) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
ハイト (mm) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
重量 | 55 | 73.5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
基本
圧縮空気は加圧、冷却、吸着および他の方法によって水蒸気を除去する目的を達成できる。冷凍乾燥機は冷却方法である。
空気圧縮機で圧縮された空気には、さまざまなガスや水蒸気が含まれているので、すべての湿気の多い空気です。湿度の高い空気の水分含有量は、全体として圧力に反比例し、すなわち、圧力が高いほど、水分含有量が低くなります。空気圧が上昇すると、可能な含有量を超える空気中の水蒸気が水に凝縮します(すなわち、圧縮空気の体積が小さくなり、元の水蒸気を含めることはできません)。
元の吸入空気と比較して、水分含有量が小さくなります(ここでは、圧縮空気のこの部分が非圧縮状態に戻ることを指します)。
しかし、空気圧縮機の排気は依然として圧縮空気であり、その水蒸気含有量は可能な限り最大の値、すなわち気体および液体状態の臨界状態にある。このときの圧縮空気は飽和状態と呼ばれ、わずかに加圧されている限り、水蒸気は気体状態から液体状態、すなわち凝縮水に変化する。
PS.理解するのに役立つ:空気が水を吸収した湿ったスポンジであり、その水分含有量が吸収された水であると仮定します。スポンジから水を強く絞ると、スポンジの水分が比較的少なくなります。スポンジを回復させれば、元のスポンジよりも自然に乾燥します。また、水を除去し、圧力を通して乾燥するという目的も達成します。
連続水を流し出してスポンジを絞る過程で、ある強度に達した後に力が加われなくなった場合、水は飽和状態である絞り出されなくなる。スクイーズを増やし続け、まだ水が流れ出ます。
そのため、空気圧縮機自体は水を除去する機能を有し、加圧する方法が用いられる。しかし、これは空気圧縮機の目的ではなく、「憎悪的な」負担です。
圧縮空気から水を取り除く手段として「加圧」を使ってみてはいかがでしょうか。これは主に経済のためであり、圧力を1kg増加させる。エネルギー消費の約7%を消費することは非常に不経済です。
「冷却」の排水は比較的経済的です。冷蔵乾燥機は、その目的を達成するためにエアコンの除湿と同様の原理を使用しています。飽和水蒸気の密度は限界を有するため、空気力学的圧力(2MPaの範囲内)では、飽和空気中の水蒸気の密度は温度のみに依存し、空気圧とは関係ないものと考えることができる。
温度が高いほど、飽和空気中の水蒸気の密度が高くなり、水が多くなります。それどころか、温度が低いほど水が少なくなります(これは生活の中で常識から理解することができます、冬は乾燥して寒く、夏は高温多湿)。
圧縮空気は、可能な限り低い温度まで冷却され、その中の水蒸気の密度が小さくなり、「結露」を形成します。結露によって形成された小さな水滴を収集し、圧縮空気中の水分を除去する目的を達成するために排出されます。.
水への凝縮・結露の過程を伴うため、温度は「氷点」よりも低くなくてはならず、そうでなければ水が凍結のために効果的に排出されないです。通常、冷蔵乾燥機の公称「圧力露点温度」は、主に2〜10°Cです。
例えば、0.7MPaの10°Cの「圧力露点」は-16°Cとして「通常圧力露点」に変換されます。 -16°C以下の環境で使用すると、圧縮空気が大気に排出されると液体水が現れないことを理解できます。
圧縮空気のすべての水除去方法は比較的乾燥しており、乾燥の一定の要件を満たしています。水分の絶対除去は不可能であり、使用要件を超えて乾燥を追求することは非常に不経済です。
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