
2
1. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Осушитель поглощает влагу из проходящего воздушного потока, поглощенная
влага уносится из осушителя вместе с регенерирующим воздушным потоком.
Адсорбция воды и ее выделение осуществляются в роторе, заполненном
влагопоглощающим силикагелем.
Воздушные потоки осушителя делят ротор на 2 части: сухую часть и
регенерирующую часть.
Через ротор проходят два параллельных воздушных потока:
- Основной воздушный поток (подача влажного воздуха) проходит через сухую
часть и осушенный воздух покидает осушитель.
- Часть сухого воздушного потока забирается на регенерацию и затем
нагревается до 130
О
С. Нагретый регенерирующий поток воздуха проходит
через регенерирующую часть ротора, и его тепловая энергия используется на
испарение адсорбционной воды. Далее водяной пар покидает осушитель
вместе с регенерирующим воздухом (см. рис.1, стр.3).
Принцип двух параллельных воздушных потоков с вращающимся ротором
позволяет получить автоматизированный процесс одновременного
поглощения и выделения воды.
РАСЧЕТ ВЛАГОСЪЕМА:
Количество удаляемой осушителем влаги зависит от параметров осушаемого
воздуха на входе.
На стр.9 представлен график расчета влагосъема, показывающий сколько
воды будет удалено из килограмма обрабатываемого воздуха.
Пример: (показан на графике R292Е, стр.9)
- При влажности 60% и температуре воздуха на входе 20
О
С, содержание воды
составит 8,7 г/кг
- В соответствии с графиком влажность осушенного воздуха составит
Х = 4,1 г/кг
- Влагосъем тогда составит : 8,7-4,1 = 4,6 г/кг
Влагосъем CR180В при данных условиях будет следующим:
Номинальный поток сухого воздуха 180 м
3
/час = (x 1,2) = 216 кг/час
Влагосъем воды в час = 216 x 4,6 = 993 г/час
= 95 кг/24часа
- при 230 В
Температура осушенного воздуха на выходе выше температуры воздуха на
входе. Это обусловлено выделением теплоты испарения и притоком теплоты
от ротора. В примере температура повысится до 35
О
С.