Một người sử dụng máy nén khí có thể nghĩ rằng hệ thống khí nén của họ không có độ ẩm, nhưng khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống dưới 5˚C, điều này có thể không còn đúng nữa. Các máy sấy cũ đôi khi có thể hỏng hoặc mất khí và sau đó không còn cung cấp được điểm sương 3 độ cần thiết (Lớp 4 của tiêu chuẩn chất lượng ISO 8573.1). Một sự cố như vậy có thể không được chú ý cho đến khi những tháng mùa đông lạnh giá, khi độ ẩm rơi ra dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
Không khí khí quyển được hút vào ống nạp của máy nén sẽ chứa các hạt và hơi nước. Đó là lý do tại sao chất lượng không khí nén được xác định bởi mức độ của các chất ô nhiễm khác nhau có mặt trong dòng khí, điều này, ở một mức độ lớn, quyết định việc xử lý không khí cần thiết để loại bỏ chúng. Đặc biệt, sự hiện diện của nước trong mạng lưới không khí khi nhiệt độ môi trường giảm mạnh có thể là một mối quan tâm nghiêm trọng nhưng là một vấn đề mà, với sự hỗ trợ của các bộ tách nước, bộ lọc và máy sấy thích hợp ở phía hạ lưu, có thể được khắc phục.
Nhiệt độ không khí càng cao, độ ẩm không khí càng có khả năng giữ lại - độ ẩm tương đối của nó. Điểm sương là nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong một mẫu không khí ở áp suất khí quyển không đổi ngưng tụ thành nước lỏng với cùng tốc độ mà nó bay hơi. Ở nhiệt độ dưới điểm sương, tốc độ ngưng tụ sẽ lớn hơn tốc độ bay hơi, do đó hình thành nhiều nước lỏng hơn. Nhưng có một sự khác biệt đáng kể giữa điểm sương khí quyển, nhiệt độ mà tại đó hàm lượng hơi nước trong không khí đạt đến điểm bão hòa mà không bị ảnh hưởng của áp suất bên ngoài, và Điểm Sương Áp Suất (PDP). Đây là nhiệt độ cố định của không khí và hơi nước khi chịu áp suất vượt quá mức áp suất khí quyển bình thường. Trong khi một cái xảy ra một cách tự nhiên, cái kia được tạo ra bởi một hệ thống nén khí. Giảm nhiệt độ của không khí nén bão hòa xuống 10°C sẽ giảm hàm lượng độ ẩm của nguồn cung cấp không khí nén khoảng 50 phần trăm.
Việc loại bỏ hơi nước khỏi hệ thống sẽ tự động hạ thấp điểm sương áp suất của không khí nén và giảm đáng kể khả năng gây hại của độ ẩm tích tụ lên thiết bị nhạy cảm, mạng lưới phân phối không khí, công cụ và sản phẩm cuối cùng. Biện pháp phòng ngừa này đặc biệt cần thiết trong những ngày đông sâu sắc khi việc đóng băng độ ẩm trong hệ thống có thể dẫn đến những hậu quả tốn kém. Ngay cả khi hệ thống không khí nén chính ở trong nhà, ống dẫn có thể ra khỏi không gian được sưởi ấm một khoảng cách trước khi quay trở lại một không gian được sưởi ấm khác. Nếu có ngưng tụ trong ống dẫn, khi nó rời khỏi không gian được sưởi ấm, nó sẽ nguội đi và có thể đóng băng khi tiếp xúc với nhiệt độ môi trường lạnh hơn. Điều này đặc biệt đúng nếu ống dẫn có các điểm thấp nơi chất lỏng có thể được phép tích tụ. Thêm các yếu tố sưởi ấm có thể khắc phục được nguy cơ này. Tuy nhiên, cách tốt nhất để hạn chế khả năng này và ngăn ngừa việc đóng băng ở phía hạ lưu là giảm PDP xuống mức dưới điểm nhiệt độ thấp nhất mà hệ thống không khí nén có thể giảm xuống. Đó là vai trò của máy sấy. Tùy thuộc vào ứng dụng và loại hệ thống máy nén, có nhiều công nghệ máy sấy khác nhau có sẵn cho ngành công nghiệp. Ba loại chính là máy sấy làm lạnh, máy sấy hút ẩm hoặc máy sấy màng, và mỗi loại có các đặc điểm hoạt động và mức độ ức chế điểm sương khác nhau. Đánh giá máy sấy thường dựa trên các điều kiện đầu vào máy sấy tiêu chuẩn. Sự sai lệch từ những điều kiện này, chẳng hạn như tăng nhiệt độ đầu vào hoặc giảm áp suất đầu vào sẽ làm giảm công suất định mức của máy sấy.
Bây giờ là thời điểm để thực hiện các bước bảo vệ hệ thống máy nén của bạn và đảm bảo rằng nó vẫn cung cấp không khí có chất lượng tối ưu. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, bạn có thể để lại thông tin của mình, và chúng tôi sẽ sắp xếp cho một kỹ sư dịch vụ chuyên nghiệp liên hệ với bạn.
Đối với các yêu cầu về sản phẩm hoặc bán hàng, vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng A-Turbo Thượng Hải
Tel: +86 13816886438
Email: zhu@a-turbocn.com
Website: www.a-turbocn.com