Hybridkøling efterkøler

Hybridkøling efterkøler

Hybridkøling efterkøler er en højeffektiv varmeafledningenhed, der kombinerer flere køleteknologier. Det bruges hovedsageligt til at reducere temperaturen på trykluft eller andre industrielle systemer.
Send forespørgsel
Beskrivelse
Tekniske parametre

Hybridkøling efterkøler hybridkøling efterkøler bruger en række afkølingsmetoder til at opnå effektiv afkøling af komprimeret høj temperaturgas. Dens arbejdsprincip er baseret på den organiske kombination af luftkøling og vandkøling som følger:
1. princip om luftkøling
Varmeudvekslingsmekanisme:Den luftkølede del af en blandet afkølet post-cooler, normalt udstyret med kølefinner og en fan. Når den varme gas kommer ind i efterkøleren, kommer den først i kontakt med varmeudvekslingsområdet med kølefinnen. Ventilatorens operation genererer tvungen luftstrøm, og luften strømmer gennem overfladen af ​​kølingfinnen, og varmen på finnen fjernes ved konvektionsvarmeoverførsel. I denne proces kommer varmeoverførslens kraft fra temperaturforskellen mellem luften og finnen, og varmen fra højtemperaturgassen overføres først til finnen og absorberes derefter af den flydende luft.

 

Applikationsscenarie:Når omgivelsestemperaturen er lav, er gastemperaturstigningen lille, eller enhedsbelastningen er let, luftkølesystemet er tilstrækkeligt til at imødekomme afkøling efterspørgslen. For eksempel, i nogle kølige klimaer eller i den tidlige opstart af udstyret, er gastemperaturen ikke steget markant, luftkøling kan fungere alene, på denne måde er energiforbruget lavt og ingen yderligere vandressourcer.

 

2. Vandkølingsprincip
Varmeudvekslingsproces:Vandkøledelen består hovedsageligt af en række rør, gennem hvilke kølevandet flyder. Når den høje temperaturgas er i kontakt med det vandkølede rør, leder den varmeledning gennem rørvæggen og overfører varme til vandet, der flyder i røret. På grund af den store specifikke varmekapacitet af vand kan den absorbere en stor mængde varme uden at øge sin egen temperatur relativt lille. Det varmeabsorberede vand transporteres gennem cirkulationssystemet til en ekstern køleindretning (såsom et køletårn) til afkøling og vendte derefter tilbage til efterkøleren for at deltage i varmeudveksling.

 

Fordele:Når omgivelsestemperaturen er høj, eller temperaturen på den komprimerede gas er meget høj, og luftkøling kan ikke opfylde kølekravene, spiller vandkølesystemet en nøglerolle. F.eks. I sommerens høje temperaturmiljø eller for højt tryk kan vandkøling mere effektivt reducere gastemperaturen for at sikre stabil drift af udstyr.

3. Hybridkølingskoordinationsmekanisme
Intelligent skift og justering:Hybridkøling efterkøler er udstyret med et avanceret kontrolsystem, der overvåger temperaturen, strømningshastigheden og omgivelsestemperaturen for gassen, der skal afkøles i realtid gennem temperatursensoren. Baseret på disse data justerer kontrolsystemet intelligent driftstilstanden for de luftkølede og vandkølede systemer. For eksempel, når gastemperaturen er lidt højere end målværdien, kan kontrolsystemet kun øge ventilatorens hastighed, hvilket styrker luftkøleeffekten; Hvis temperaturen overstiger et bestemt interval, begynder vandkølesystemet gradvist at arbejde med luftkølesystemet for at gennemføre køleopgaven. I hele processen justerer systemet dynamisk forholdet mellem luftkøling og vandkøling i henhold til de faktiske arbejdsvilkår for at opnå den bedste køleeffekt og energibalance.

 

Effektiv køling:Gennem den organiske kombination af luftkøling og vandkøling kan den blandede kølekøler altid opretholde effektiv køleydelse under forskellige miljøforhold og arbejdsbelastning. Denne samarbejdsmetode forbedrer ikke kun køleeffektiviteten, men reducerer også effektivt det samlede energiforbrug af udstyret sammenlignet med en enkelt kølemetode, højere tilpasningsevne og pålidelighed og kan bedre imødekomme de strenge krav til gasafkøling i forskellige industrielle produktionsprocesser.

 

Model Nominel strømningshastighed Luftforbindelse Kølevandsforbindelse Dimensioner (mm) vægt (kg)
m3/min     L w H
RSHS -100 10 DN50 RC 1 " 1372 250 250 65
RSHS -170 17 DN65 Rc 1-1/2 " 1401 285 285 90
RSHS -220 22 DN65 Rc 1-1/2 " 1401 285 285 100
RSHS -270 27 DN80 RC 2 " 1427 340 340 145
RSHS -350 35 DN80 RC 2 " 1427 340 340 160
RSHS -400 40 DN100 DN65 1776 405 547 225
RSHS -500 50 DN100 DN65 1776 405 547 240
RSHS -600 60 DN100 DN65 1776 405 547 260
RSHS -700 70 DN125 DN65 2306 405 577 285
RSHS -1000 100 DN150 DN80 2896 520 689 520
RSHS -1200 120 DN150 DN80 2896 520 689 530
RSHS -1500 150 DN200 DN80 2896 520 689 550
RSHS -2000 200 DN200 DN125 3405 580 801 740
RSHS -2500 250 DN200 DN125 3405 580 801 810
RSHS -3000 300 DN250 DN150 3663 680 923 1130
RSHS -3500 350 DN250 DN150 3663 680 923 1245
RSHS -4000 400 DN300 DN150 3703 730 1016 1350
Compressor Aftercooler
Compressor Aftercooler
Anvendelse

 

1.elektronisk fremstillingsindustri:Elektroniske komponenter er små og præcise, og produktion kræver ekstremt høje miljømæssige og trykluftskrav. I litografiprocessen med chipfremstilling kræves komprimeret luftdrevet udstyr til præcis drift. Efter blandet afkøling sikrer køleren den konstante temperatur og fugtighed af den trykluft, hvilket forhindrer udstyret i termisk ekspansion og kold sammentrækning på grund af ændringen af ​​lufttemperatur, hvilket påvirker chipmønsteroverførselsnøjagtigheden for at forbedre udbyttet af chipfremstilling. I kredsløbskortets svejsningsproces, hvis den trykluft indeholder vanddamp, vil fænomenet tineksplosion forekomme ved høj temperatur, hvilket påvirker svejsekvaliteten. Enheden fjerner vanddamp for at sikre faste og pålidelige svejsepunkter og forbedre ydelsen og stabiliteten af ​​elektroniske produkter.

 

2. Precision Instrument Manufacturing Industry:Produktion af måleinstrumenter med høj præcision, optisk udstyr osv., Strengtemperatur og fugtighedskontrol af forarbejdning og monteringsmiljø. Den blandede afkøling efterkøler giver stabil afkøling af komprimeret luft til det pneumatiske udstyr i produktionsprocessen for at sikre stabil drift af udstyret, undgå svingningen af ​​luftparametre, der påvirker bearbejdningsnøjagtigheden og monteringsnøjagtighed nøjagtighed.

 

3.. Metalforarbejdningsindustri:I metalsmedning, rullende og andre processer er der behov for en stor mængde trykluft for at drive udstyr. Hybridkølingskøleren afkøler hurtigt den trykluft, så udstyret kan fortsætte med at fungere effektivt, reducere vedligeholdelsestiden på grund af overophedning af udstyr og forbedre produktionseffektiviteten. På samme tid, gennem præcis afkøling, reducer energiforbruget og sparer produktionsomkostninger. For eksempel i store rullende møller er den stabile drift af udstyr afgørende i kontinuerlige rullende operationer, hvilket sikrer den stabile forsyning af trykluft, forbedrer rullende effektivitet og reducerer produktionsomkostningerne pr. Ton stål.

 

4. plastforarbejdningsindustri:Injektionsstøbemaskine, blæsestøbemaskine og andet plastbehandlingsudstyr, der ofte anvendes til komprimeret lufthjælpsstøbning. Efter blandet afkøling sikrer køleren, at den komprimerede lufttemperatur er egnet, så plastikprodukterne hurtigt og jævnt afkøles, forkorter støbningscyklussen og forbedrer produktionseffektiviteten. Og kan reducere produktdeformationen, krympningen og andre defekter forårsaget af ujævn temperatur, reducere skrothastigheden, spare omkostningerne ved råmaterialer.

 

FAQ:

 

1. Hvad er fordelene ved energibesparelse sammenlignet med en enkelt køletilstand efterkøler?
Efter blandet afkøling kan køleren intelligent skifte luftkøling og vandkølingstilstande i henhold til de faktiske arbejdsvilkår. Når omgivelsestemperaturen er lav, eller belastningen er lille, foretrækkes luftkøling, og energiforbruget i luftkøling er relativt lavt. Når belastningen øges, eller omgivelsestemperaturen stiger, skal du starte vandkøling eller de to fungerer sammen. Denne on-demand-switching-metode undgår det høje energiforbrug af en enkelt vandkølingsmetode under nogle arbejdsforhold, eller situationen, at en enkelt luftkøling ikke kan imødekomme afkølingsefterspørgslen under ekstreme arbejdsvilkår og føre til ineffektiv drift af udstyret for at opnå energibesparelse.

 

2. Hvad er den positive indflydelse på miljøbeskyttelse?
I industriel produktion kan det effektivt afkøle procesgasser, hvilket reducerer energiaffald og yderligere emissioner forårsaget af overdreven gastemperaturer. I kraftproduktionsindustrien kan for eksempel effektiv afkøling og varmegenvinding af den høje temperatur udstødningsgas, der udsendes af gasturbiner, reducere den termiske forurening af udstødningsgassen, mens den gendannede varme bruges i andre forbindelser for at reducere det samlede energiforbrug og indirekte reducere emissionen af ​​forurenende stoffer forårsaget af energiproduktion.

 

3. hvordan man reducerer omkostningerne ved at optimere driften?
Først og fremmest, i henhold til den faktiske produktionsbelastning, indstiller rimeligt skiftparametre for luftkøling og vandkøling for at undgå overdreven køling eller utilstrækkelig køling. Oprethold udstyret regelmæssigt for at sikre, at varmeudvekslingsoverfladen er ren, forbedrer varmeudvekslingseffektiviteten og reducerer energiforbruget. Derudover bruges det intelligente kontrolsystem til at analysere driftsdataene for udstyret, forudsige udstyrssvigt og vedligeholde udstyret på forhånd for at reducere produktionen af ​​produktionen forårsaget af pludselig fiasko.

 

4. Vil der være nogen indflydelse på nedstrøms gasudstyr?
Efter blandet afkøling er temperaturen og fugtigheden af ​​den gas, der behandles af køleren, mere stabile, hvilket effektivt kan beskytte nedstrøms gasudstyr. For eksempel kan det undgå termisk skade forårsaget af høj temperaturgas til pneumatiske værktøjer, instrumenter og andet udstyr og forlænge udstyrets levetid; Fjernelse af vanddamp kan forhindre intern rust og korrosion, forbedre pålideligheden og stabiliteten af ​​udstyrsdrift og forbedre produktkvaliteten og produktionseffektiviteten.

 

Populære tags: Hybridkøling efterkøler, Kina hybridkøling efterkølerproducenter, leverandører, fabrik

Send besked