Каков принцип сотового проточного канала на бегунке роторного осушителя?
Оставить сообщение
Ротационные осушители не новы в отрасли. Во многих промышленных предприятиях необходимо использовать направляющие, так какова центральная структура роторного осушителя? Я скажу вам это.
Роторный осушитель представляет собой устройство, в котором используется гигроскопический агент, изготовленный из цельного желоба, для ротационного осушения. Ротационный осушитель представляет собой проточный канал в форме сот на бегунке. Принцип заключается в том, что когда воздух проходит через проточный канал, теплообмен происходит на стенке канала, а сама стенка канала содержит твердый гигроскопический агент (молекулярное сито силикона и цеолита), когда он охлаждается воздухом, соответствующее парциальное давление водяного пара меньше, чем при очистке воздуха, при которой водяной пар поглощается гигроскопическим агентом. В то же время теплота самого бегуна и теплота адсорбции, выделяемая при адсорбции, повышают температуру воздуха. Когда колесо вращается, влагопоглощающая способность метода разделенного потока постепенно насыщается. Когда влагопоглощающий порт вращается, горячий воздух проходит через сотовый проточный канал и нагревается вместе с влагопоглотителем, текущим по сплошной стенке трубы. Соответствующий коэффициент парциального давления водяного пара. Парциальное давление влаги в воздухе велико, и влага находится далеко от гигроскопического агента. При вращении и отслаивании бегунка сотовый гигроскопический канал восстанавливается и поворачивается в зону осушения, так что процесс осушения может продолжаться снова и снова.
Центральная конструкция роторного осушителя представляет собой вращающееся сухое колесо с сотовой структурой. Бегун начинает поглощать воду в осушителе, а среда бегуна состоит из нескольких специальных титановых волокон и небольшого количества керамических композитных материалов, которые обработаны с высокой термостойкостью. Носитель, состоящий из среды, может быть не только прикреплен к гигроскопическому агенту, но также обладает высокой прочностью и может играть хорошую роль в различных грязных рабочих средах. Конструкция с сотовой структурой увеличивает площадь контакта между влажным воздухом и гигроскопичным агентом, что значительно повышает эффективность работы осушителя.
Во время процесса поглощения влаги колесо осушителя вращающегося осушителя приводится в движение приводным двигателем и медленно вращается. При добавлении поглощающей воды она постепенно становится насыщенной. Для поддержания стабильного осушения абсорбент в желобе не нужно восстанавливать. В это время, приводимые в движение мотором, колеса, которые имеют тенденцию быть полными, медленно поворачиваются в эту область, и начинается процесс восстановления.
В процессе осушения бегунков воздух (обычно наружный или комнатный) нагревается до 100-140 градусов и выдувается обратно в помещение, в условиях высокой температуры молекулы воды в бегунке десорбируются, из головы в приток воздуха внутрь. Из-за потери большого количества явного тепла в процессе десорбции температура самого воздуха падает и воздух становится влажным, пропитанным водой. Вентилятор направляет воздух наружу для завершения подачи воды. Когда роторный осушитель и бегунок обезвожены, мощная влагопоглощающая способность головки, приводимая в действие двигателем, поступает в рабочую зону для осушения. Одновременно происходит описанный выше процесс осушения, в ходе которого воздух непрерывно осушается и циркулирует, а затем осушитель продолжает стабильно работать







