Иммертехник - воздушные компрессорыBoge Zander Hiross domnick hunter
           
в Москве
по любым вопросам:
+7 (499) 608 1014
info@immertechnik.ru
процессная фильтрация:
process@immertechnik.ru
· · · · · · <
Знаете ли Вы, что...

Внимание! Устаревшая информация!

На этой странице нашего сайта размещено краткое описание адсорбционных, с горячей вакуумной регенерацией адсорбента, осушителей сжатого воздуха серии Concept WVM, произведенных до весны 2009 года. Эта информация сохранена в целях сравнения, а также просто потому, что «ее жалко удалять». Весной 2009 года, осушители серии WVM, а также и другие осушители ZANDER с горячей регенерацией, получили новую систему управления ZDMC, в корне изменившую концепцию пользовательского интерфейса и внешней коммуникации.

Информация по актуальным модификациям осушителей серии Concept WVM находится на странице «Адсорбционные осушители сжатого воздуха серии WVM».


Горячая вакуумная регенерация - осушение без потерь сжатого воздуха

Как известно, недостатком адсорбционных осушителей сжатого воздуха с холодной регенерацией являются достаточно значительные потери осушенного сжатого воздуха, расходуемого на регенерацию адсорбента. Осушители с горячей регенерацией позволяют использовать для регенерации адсорбента атмосферный воздух.

При этом, при горячей регенерации под небольшим избыточным давлением (когда нагретый атмосферный воздух подается в регенерируемый адсорбер с помощью воздуходувки) приходится все равно расходовать некоторую часть сжатого воздуха для проведения следующей за нагревом фазы охлаждения адсорбента.

Для полного исключения потерь сжатого воздуха при регенерации адсорбента, компания ZANDER предлагает свое уникальное, запатентованное решение - адсорбционные осушители с горячей вакуумной регенерацией серии WVM. Осушители WVM не тратят никакого количества сжатого воздуха - как нагрев, так и охлаждение производятся с помощью вакуумного насоса, втягивающего атмосферный воздух в адсорбере под давлением ниже атмоферного (через включенные при нагревании или выключенные при охлаждении нагревательные элементы).

Принцип работы
Принцип горячей вакуумной регенерации
Горячая вакуумная регенерация

Принцип работы осушителей серии WVM проиллюстрирован на схеме справа. В отличие от осушителей с холодной регенерацией, при которой извлечение влаги из адсорбента производится путем продувания через регенерируемый адсорбер части осушенного сжатого воздуха, в осушителях серии WVM используется более эффективная схема регенерации. Вакуумный насос создает вакуум в верхней части регенерирумого адсорбера, благодаря чему атмосферный воздух, предварительно прошедший через внешний теплоэлектронагреватель, поступает в нижнюю часть адсорбера и проходит через адсорбер снизу вверх. В отличие от осушителей с холодной регенерацией, подача воздуха для регенерации производится в том же направлении, как и сжатого воздуха в фазе адсорбции, т.е. снизу вверх). За счет большей влагопоглотительной способности горячего воздуха он способен извлекать из адсорбента влагу со значительно большей эффективностью, поэтому время полного цикла адсорбции/регенерации у осушителей этого типа составляет несколько часов. Температура воздуха регенерации после ТЭНов и на выходе регенерируемого адсорбера контролируется с помощью температурных датчиков, а время регенерации контролируется с помощью электронной системы управления, исходя из температуры воздуха регенерации на выходе регенерируемого адсорбера.

После завершения фазы регенерации адсорбента, проходящей при высокой температуре пропускаемого через регенерируемый адсорбент воздуха, возникает необходимость в охлаждении адсорбента. В отличие от осушителей других производителей, где охлаждение адсорбента реализовано с помощью продувания через регенерируемый адсорбер части сжатого воздуха с последующим выведением его в окружающую среду, в осушителях ZANDER данная фаза реализована иначе, а именно путем продувания через нагретый адсорбент ненагретого воздуха из внешней среды (при выключенном нагревателе), при этом какие-либо потери сжатого воздуха отсутствуют.


Два осушителя WVM 1230 в Хакассии
Два осушителия WVM 1230 на одном из предприятий Республики Хакассия. Система управления Siemens Simatic S7.

Так как осушители с горячей регенерацией вообще, и осушители серии WVM в частности, предназначены для осушения больших объемов сжатого воздуха на крупных промышленных предприятиях, даже относительно небольшие в процентом соотношении потери, присутствующие у осушителей других производителей, приводят к значительным затратам на электроэнергию, требуемую для производства этого теряемого воздуха. В свете вышеизложенного, полное отсутствие потерь сжатого воздуха у осушителей серии WVM выглядит немалым преимуществом.

Особенности и преимущества
WVM150
WVM 150

Компания ZANDER является одним из мировых лидеров в производстве адсорбционных осушителей сжатого воздуха и других газов. Многолетние прикладные исследования, проводимые компанией, имели и имеют своей приоритетной направленностью постоянное усовершенствование, прежде всего, именно этого класса производимого оборудования.

 Многолетний опыт проектирования и производства адсорбционных осушителей с горячей регенерацией компании ZANDER позволил добиться идеального соотношения между высокой поглощающей способностью и долгим сроком работы осушающего материала. Наиболее экономичная форма адсорбционных колонн предназначена для обеспечения правильного отношения влагостойкости и высокой эффективности адсорбента.

 Использование вакуумной технологии с низкими значениями температуры регенерации и оптимальной с точки зрения баланса «защищенность от жидкой влаги/эффекивность адсорбции вапоризованной влаги» адсорбентной засыпки обеспечивает оптимальную эффективность и стабильное значение точки росы в течение длительного времени. Используются высококачественные силикагели германского производства.

 Вакуумная система ZANDER снижает давление регенерации. Только нагревание под вакуумом может гарантировать высокую степень активации адсорбента. Вакуумная регенерация также означает низкую температуру испаряющейся влаги. Активное нагревание обеспечивает меньшие затраты энергии и позволяет сократить продолжительность фазы охлаждения.

 Охлаждающий воздух проходит в том же направлении, что и осушенный сжатый воздух. Это предотвращает скапливание влаге на выходе осушителя. Преимущества этой системы: более низкие значения температур; более короткое время охлаждения; низкое потребление энергии; низкое насыщение влагой; короткое время охлаждения и отсутствие необходимости в дорогом сжатом воздухе для охлаждения.

 Конструкция осушителей WVM обеспечивает максимально возможную надежность их функционирования. Для переключения потоков сжатого воздуха и воздуха регенерации/охлаждения используются клапаны с пневматическим управлением. Воздух управления фильтруется и подается на пневмоклапаны через высоконадежные пилотные соленоидные клапаны. Используются отказоустойчивые датчики давления в адсорберах и температуры на входе и выходе воздуха нагревания/охлаждения. Теплоэлектронагреватель снабжен аварийным термостатом. Использованы избыточно-размерные фильтры-глушители.

 На осушителях WVM установлена понятная в использовании микропроцессорная система управления L1, обеспечивающая надежную работы осушителя и полный контроль за его функционированием. Устройство управления ZANDER имеет набор команд, описывающих работу системы. Эти команды определяют и контролируют фазы активного нагрева и интенсивного охлаждения в цикле регенерации с очень высокой точностью, благодаря чему осушитель точно адаптируется к конкретным условиям в месте его установки. Кроме того, пользователь может видеть полную картину работы осушителя с помощью рабочей схемы, приведенной на устройстве управления, и на полнотекстовом дисплее, управлять работой осушителя дистанционно и т.д. Возможна установка систем управления на базе Siemens Simatic S7, Allen Bradley и других контроллеров, и включение осушителя в системы мониторинга по интерфейсам RS485, Profibus/Modbus, Ethernet.


Осушитель с вакуумной регенерацией WVM 410 в Омске
Осушитель WVM 410 на одном из предприятий Омска. Система управления L1.
Технические данные

Модель Пропускная
способность,м³/ч
Присоединение
DN, мм
Габаритные размеры, мм Масса, кг Среднее
энергопотребление,
кВт·ч
Д В Ш
WVM 40 420 40 1215 1955 985 460 3,1
WVM 50 510 40 1215 2205 985 560 3,8
WVM 65 640 50 1305 2250 1085 640 5,2
WVM 85 850 50 1360 2275 1095 770 6,7
WVM 120 1180 80 1560 2665 1295 940 10,9
WVM 150 1500 80 1610 2680 1285 1200 12,8
WVM 200 1980 80 1700 2730 1390 1580 16,3
WVM 235 2350 100 2020 2845 1415 1880 18,1
WVM 300 2930 100 2085 2870 1515 2350 22,5
WVM 355 3550 100 2170 2950 1630 2850 27,9
WVM 410 4100 150 2450 3190 1630 3300 32.5
WVM 475 4740 150 2515 3210 1835 3800 38,9
WVM 525 5250 150 2550 3230 1770 4200 44,8
WVM 620 6210 150 2600 3500 1885 4950 52,3
WVM 710 7100 150 2650 3520 1905 5700 56,3
WVM 800 8000 200 3210 3585 2115 6400 67,2
WVM 920 9200 200 3150 3615 2240 7400 75,6
WVM 1080 10800 200 3250 3670 2290 8700 85,3
WVM 1230 12300 250 3500 3860 2480 11500 98,9
WVM 1450 14500 250 3600 3900 2530 13500 111,4

* Пропускная способность для обеспечения температуры точки росы -40°C при давлении 7 бар (изб.), температуре сжатого воздуха на входе +35°C и температуре окружающей среды +25°C. Большие производительности и точка росы до -70°С - по запросу
* Мин./макс. температура окружающего воздуха +5°С/+50°С
* Мин./макс. температура сжатого воздуха на входе +5°С/+40°С
* Опционально возможны самые разные нестандартные исполнения.

Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию, для вычисления пропускной способности осушителя серии WVM следует применять следующие поправочные коэффициенты:


Поправочные коэффициенты - температура и давление сжатого воздуха
Давление, бар (изб.) Температура, °C
30 35 40
4 0,69 0,44 0,28
5 0,80 0,62 0,42
6 0,90 0,80 0,59
7 1,02 1,00 0,70
8 1,06 1,05 0,79
9 1,17 1,16 0,88
10 1,29 1,28 0,96
 © 2002-2021«Иммертехник».
Если не указано иначе, копирование материалов возможно только с письменного разрешения.
Rambler's Top100