Hőcserélési elv
A nagynyomású levegő utóhűtő elsősorban a hőcsere elvén működik. Amikor a kompresszorból kimaradt magas hőmérsékletű és nagynyomású levegő belép az utóhűtőbe, akkor érintkezik a hűtő tápközeggel (a szokásos hűtő táptalaj víz vagy levegő), hogy a hőcserét és a nagynyomású levegő hőmérsékletének csökkentését célozza meg. Ebben a folyamatban a hőátadás három alapvető módja - a hővezetés, a konvekció és a sugárzás egyidejűleg kulcsszerepet játszik:
Hővezetés:Például a vízhűtéses utóhűtőt véve, belső tere általában fémcsövekből áll, és a magas hőmérsékletű és nagynyomású levegő folyik a csövekben, míg a hűtővíz a csöveken kívül áramlik. A fémcsövek jó hővezető képességgel rendelkeznek. A nagynyomású levegő hőjét először a cső belső falába továbbítják, majd a csőfalon keresztül a külső falhoz továbbítják, majd a hűtővízbe helyezik. Ez a szilárd anyag belsejében lévő hőátadási módszer a hővezetés, amely a hőátadás alapvető összeköttetése a hőcserélési folyamatban.
Konvekció:A léghűtéses utóhűtőben a konvekciós jelenség különösen nyilvánvaló. A ventilátor fújja a levegőt, így a hideg levegő gyorsan áthalad a magas hőmérséklet és a nagynyomású levegő hőeloszlásának felületén. Hőmérsékleti különbség van a forró levegő és a hideg levegő között. A forró levegő a hőt a hideg levegőbe továbbítja, és ezzel érintkezik. A melegített hideg levegő sűrűsége csökken és emelkedik, és a környező hideg levegő folyamatosan feltöltésre kerül, folyamatos légáramot képezve, ezáltal folyamatosan eltávolítva a hőt. Vízhűtéses típusban a csőn kívüli hűtővíz áramlással is hatékony hőátadást ér el. A folyadék (gáz vagy folyadék) belsejében lévő különféle hőmérsékletek által okozott relatív áramlás elősegíti a hőátadás módját, amely konvekció. Ez nagymértékben felgyorsítja a hőcsere sebességét és javítja a hűtési hatékonyságot.
Sugárzás:Noha a sugárterhelés által átadott hő kisebb arányt jelent, mint a hővezetés és a konvekció a nagynyomású levegő utóhűtőben, még mindig létezik. A magas hőmérsékletű és nagynyomású levegő az elektromágneses hullámok formájában sugározza a környező környezetet. Például egy léghűtéses utóhűtőben a hideg levegővel történő konvekción keresztüli hőcserék mellett a magas hőmérsékletű levegő bizonyos mennyiségű hőt sugároz a környező térbe. A hő közvetlenül az elektromágneses hullámokon keresztül történő átvitelének ilyen módja a sugárzás nélkül.
Kondenzációs elv
A kompresszor általi légkompresszió folyamatában nemcsak a levegő nyomása növekszik, hanem a hőmérséklet is jelentősen növekszik, és a magas hőmérsékletű és nagynyomású levegő általában bizonyos mennyiségű vízgőzt tartalmaz. Ezek a vízgőzök egyenletesen oszlanak meg a levegőben gáznemű formában. Amikor a nagynyomású levegő belép az utóhűtőbe, mivel a hőmérséklet továbbra is csökken a hőcsere hatására, a levegő képessége a vízgőz befogadására fokozatosan csökken. Amikor a levegő hőmérséklete egy bizonyos szintre csökken, nevezetesen a harmatpont hőmérséklete, a levegőben lévő vízgőz eléri a telítettséget. Ezen a ponton, ha a hőmérséklet továbbra is csökken, a vízgőz már nem létezik stabilan gáznemű formában, és apró folyékony vízcseppekké kezd kondenzálni. Ezek a vízcseppek fokozatosan összegyűlnek, és az utóhűtő belsejébe beállított vízelvezető eszközön keresztül elválasztják őket a levegőtől és kiürülnek, ezáltal hatékonyan csökkentve a sűrített levegőben lévő nedvességtartalmat, felismerve a nedvesség elválasztását és eltávolítását a levegőben, és a szárazabb sűrített levegőt biztosítva a későbbi gázhasználathoz.
| Modell | Névleges áramlási sebesség | Légi csatlakozás | Hűtővízcsatlakozás | Méretek (mm) | súly (kg) | ||
| M3/perc | 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 |


Alkalmazások az épületben és az építkezésben
1. Garantálja az építőipari berendezések működését
A pneumatikus eszközök hatékony működése:Különböző típusú pneumatikus szerszámokat széles körben használnak az építésben, például légszálas fegyverek, pneumatikus gyakorlatok és pneumatikus válogatások. Ezek az eszközök az energia sűrített levegőjére támaszkodnak, és a nagynyomású levegő magas hőmérsékleten van, és vízgőzt tartalmaz, amikor a kompresszorból kimarad. Ha közvetlenül használják, akkor a magas hőmérséklet az eszköz belső részeit kibővítheti és összehúzza, felgyorsítja a kopást és lerövidíti a szolgáltatási élettartamot; A vízgőz a belső alkatrészek rozsdáját okozhatja, és befolyásolhatja a szerszám normál működését. A nagynyomású levegő utóhűtők hatékonyan csökkenthetik a levegő hőmérsékletét, eltávolíthatják a vízgőzt, és biztosíthatják, hogy a pneumatikus szerszámba belépő sűrített levegő száraz és hűvös legyen, így a szerszám stabilan és hatékonyan működhet, csökkentheti a hibák gyakoriságát, és javítja az építési hatékonyságot. Például a faszerkezetek felépítése során a levegő körömfegyverei hűtött sűrített levegőt használnak a körmök folyamatosan és simán történő meghajtására a fába, és a levegőproblémák miatt nem lesz körömgondozás.
A nagy légkompresszorok támogatása:A nagy építési projektek gyakran nagy teljesítményű légkompresszorokat igényelnek, hogy számos felszerelést biztosítsanak. Fontos támogató berendezésként a nagynyomású levegő utóhűtők nagy mennyiségű magas hőmérsékleti és nagynyomású levegőt képesek kezelni. Például a sokemeletes épületek építését, a nagy légkompresszorok energiát biztosítanak az építőelemekhez, a beton permetezőgépekhez és más berendezésekhez. Az utóhűtők időben lehűtik a sűrített levegőt, hogy biztosítsák ezen kulcsfontosságú berendezések stabil működését, és elkerüljék a levegő hőmérséklete és a páratartalom problémáinak következményeit.
2. Javítsa az építési minőséget
Optimalizálja az épület permetezésének hatását:A festék- és bevonat permetezési műveleteiben az épületben és azon kívül a sűrített levegő minősége közvetlenül befolyásolja a permetezési hatást. A nagynyomású levegő utóhűtők eltávolítják a nedvességet és a sűrített levegőből a hőt, hogy megakadályozzák a buborékokat, a megereszkedést, a narancshéjat és a nedves levegő által okozott egyéb problémákat a festékfelületen, gondoskodjon arról, hogy a bevonat egyenletes, lapos és sima legyen, és javítsa az épület megjelenési minőségét. Például a kereskedelmi épületek külső fali dekorációjában a száraz és alacsony hőmérsékletű sűrített levegő használata a festéket jobban tapadhatja a falhoz, kiváló minőségű dekoratív hatást mutat, és meghosszabbíthatja a bevonat élettartamát.
Precíziós építési műveleti támogatás:Néhány nagy pontosságú követelményes építési kapcsolatok, például a kővágás és az üveg beszerelése, stabil és tiszta sűrített levegőt igényelnek pneumatikus berendezések használatakor. A nagynyomású levegő utóhűtők biztosítják a levegő minőségét, amely elősegíti ezen precíziós műveletek pontosságának javítását, a hibák csökkentését és az általános építési minőség javítását. Például a csúcskategóriás rezidenciák belső dekorációjában a márvány vágásához pneumatikus vágóeszközöket használnak. A stabil sűrített levegő biztosítja a vágóvezetékek egyenességét és pontosságát, hogy megfeleljen a tervezési követelményeknek.
3. Gondoskodjon az építkezés biztonságáról
Csökkentse a tűzveszélyeket:Ha a sűrített levegőben lévő vízgőzt nem távolítják el, akkor a pneumatikus berendezés üzemeltetése során súrlódás miatt statikus elektromosságot lehet előállítani. Amikor a vízgőz bizonyos mértékben felhalmozódik, statikus elektromossággal vagy nyitott lánggal találkozik, ami tüzet okozhat. A nagynyomású levegő utóhűtő eltávolítja a nedvességet, csökkenti ezt a lehetséges tűzveszélyt, és biztosítja a személyzet és az ingatlan biztonságát az építkezésen.
A berendezés stabilitása megakadályozza a balesetek:A hűtött és szárított sűrített levegő stabilabban futtatja a pneumatikus berendezést, és csökkenti a berendezés meghibásodása által okozott baleseteket. Például a pneumatikus válogatás stabil sűrített levegő hajtása alatt működik, és a légi problémák miatt nem veszíti el az irányítást, csökkentve ezzel az építőmunkások sérülésének kockázatát.
GYIK:
1. Mennyire tartós a termék durva ipari környezetben?
Ezt a nagy teherbírású utóhűtőt kemény ipari környezetekhez tervezték. A héj nagy szilárdságú rozsdamentes acélból készül, erős deformációs ellenállással; A belső hőcserélő komponenseket speciális korróziós bevonattal kezelik, hogy hatékonyan ellenálljanak a kémiai korróziónak. Gyakorlati alkalmazásokkal bizonyított, hogy sok éven át stabilan működhet olyan összetett környezetben, mint a gyárhoz, ami nagymértékben csökkenti a berendezések cseréjének költségeit.
2. Hogyan áll a berendezés tömítési teljesítménye? Lesznek -e szivárgások sűrített levegő vagy hűtési közeg?
A fejlett tömítő technológiát és a nagyteljesítményű tömítéseket használjuk a szigorú tömítési tesztek, a normál felhasználási és nyomástartományban, nem lesznek sűrített levegő és hűtési média szivárgási problémák. Ez nem csak biztosítja a berendezés hatékony működését, hanem elkerüli a biztonsági veszélyeket és a hatékonysági veszteségeket is, amelyeket a szivárgás okozhat.
3. Mennyire megbízható a termék?
A nagy teherbírású utóhűtőt a szigorú minőségi előírásoknak megfelelően tervezték és gyártják, a kiváló minőségű anyagokból kiválasztott kulcselemekkel és több minőségi ellenőrzési folyamattal vannak kitéve. Ugyanakkor az intelligens megfigyelő rendszer valós időben figyeli a berendezés működési állapotát, és időszerű figyelmeztetést adhat, ha egyszer van egy rendellenesség, biztosítja a berendezés hosszú távú stabil és megbízható működését, és minimalizálhatja a termelési folyamatra gyakorolt hatást.
4. Bonyolult -e a berendezések karbantartása? Mi szükséges a rutin karbantartáshoz?
A karbantartás nem bonyolult. A napi naponta csak rendszeresen kell ellenőriznie, hogy a berendezés megjelenése megsérült -e, hogy a csatlakozási alkatrész laza -e; Léghűtéses típus esetén ellenőrizze a ventilátor működését és a hőcsillapító tisztességét; Vízhűtés Ellenőrizze a hűtővíz áramlását, a nyomás és a vízszivárgást. Ezenkívül a környezet és a frekvencia használata szerint rendszeresen cserélje ki a szűrőt és az egyéb viselési alkatrészeket. Részletes karbantartási kézikönyveket és üzemeltetési utasításokat is biztosítunk Önnek.

