Työperiaate:Ilmakompressorin vesierottimella on pääasiassa kolme työperiaatetta: keskipakoerottelu, suodatuksen erottaminen ja jäähdytyskondensaatio. Kun paineilma, joka sisältää vettä sisältävää vettä, saapuu erottimeen, joka perustuu keskipakoerottelun periaatteeseen, koska vesipisaroiden tiheys on korkeampi kuin ilman, keskipakovoiman vaikutuksella nopean kierroksen avulla, vesipisarat heitetään sisäseinään ja kerätään sitten erottimen pohjaan painovoimalla. Suodatuksen ja erottelun periaatteen perusteella käytetään erityisiä suodatusmateriaaleja, kuten kuidun suodatinpaperia ja metallisuodattimen seulaa. Kun paineilma kulkee läpi, vesimolekyylit adsorboituu tai tukkeutetaan, ja ilmamolekyylit kulkevat läpi erottelun. Jäähdytyskondensaation periaatteen perusteella paineilma tulee jäähdyttimeen jäähtymään, missä vesihöyrykondensoi vesipisaroihin, jotka keräävät tietyihin osiin painovoiman tai muiden ulkoisten voimien vaikutuksesta ja tulevat sitten ulos veden ja ilman erottelun saavuttamiseksi.
| Malli | Nimellisvirta (M3/min) | Tulo-/poistoyhteys | Dimentiot (mm) | Paino (kg) | |||||
| A | B | C | D | ||||||
| WS15G | 2.4 | G1/2" | 89 | 42 | 158 | 60 | 1 | ||
| WS25G | 3.6 | G3/4" | 89 | 42 | 194 | 60 | 1.1 | ||
| WS50G | 4.5 | G1" | 85 | 23 | 197 | 60 | 1.1 | ||
| WS100G | 10 | G1-1/2" | 120 | 58 | 251 | 80 | 2.7 | ||
| WS250 | 25 | G2" | 160 | 67 | 511 | 100 | 5.9 | ||
| WS700 | 42 | G1-1/2" | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.5 | ||
| WS800 | 50 | G3" | 202 | 79 | 603 | 100 | 12.9 | ||
| WS1000 | 60 | DN100 | 450 | 201 | 805 | 113 | 92 | ||
| WS1800 | 120 | DN150 | 580 | 273 | 835 | 164 | 160 | ||
| WS3000 | 180 | DN200 | 750 | 361 | 920 | 215 | 348 | ||
| WS4800 | 288 | DN250 | 740 | 410 | 1010 | 241 | 510 | ||
| WS7200 | 432 | DN300 | 100 | 485 | 990 | 279 | 662 | ||


Soveltaminen
1. Teollisuusvalmistus:Varmista, että autovalmistuksessa maalausprosessin ilma on kuiva, vältä kuplia ja virtausmerkkejä maalipinnalla ja paranna kehon maalauksen laatua; Elektronisen valmistuksen alalla se tarjoaa kuivaa lentolähdettä sirujen valmistus- ja piirilevyn tuotantoon estämään oikosulku, hapettuminen ja muut vesihöyryn aiheuttamat vauriot tarkkuuselektronisille komponenteille tuotteiden suorituskyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi.
14. Ruoka- ja juomateollisuus:Käytetään elintarvikepakkauksissa, juomien purkituksessa ja muissa linkeissä varmistaaksesi, että paineilma on kuiva ja steriili, vältä veden kasvatusbakteereja, saastuttavia ruokia ja juomia, mikä vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen ja turvallisuuteen.
3. Lääketieteellinen teollisuus:Kuivaa ja puhdasta ilmaa sairaalan pneumaattisten lääketieteellisten laitteiden, kuten hengityslaitteiden ja hammaslaitteiden, estämiseksi kosteuden vaikuttamiseksi laitteiden normaaliin toimintaan ja lääketieteellisen prosessin turvallisuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.
4. kemianteollisuus:Kemiallisessa tuotannossa ylläpitä paine kuivaa, vältä veden reaktiota kemiallisten raaka -aineiden kanssa, vaikuttavat tuotteiden laatuun ja tuotantoprosessin stabiilisuuteen ja estävät putkistojen ja laitteiden vaurioitumisen vesihöyryn korroosiolla.
5. Rakennus ja sisustus:Rakennusrakentamisessa, ruiskutukseen, pneumaattisia työkaluja jne., Kuten seinasuihkutus, kuiva ilma tekee maalista tasaisesti kiinnittyneen, parantamaan sisustusvaikutusta; Varmista koristeprosessin aikana pneumaattisten työkalujen vakaa toiminta ja paranna työn tehokkuutta.
6. Aerospace:Ilma -alusten valmistuksen, ilmailulaitteiden ylläpidon ja muiden linkkien paineilma kuivataan ilmailulaitteiden korkean luotettavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja kosteuden aiheuttamien vikojen välttämiseksi, jotka vaikuttavat lentoturvallisuuteen.
Ominaispiirteet
1. Teollisuusvalmistus:Varmista, että autovalmistuksessa maalausprosessin ilma on kuiva, vältä kuplia ja virtausmerkkejä maalipinnalla ja paranna kehon maalauksen laatua; Elektronisen valmistuksen alalla se tarjoaa kuivaa lentolähdettä sirujen valmistus- ja piirilevyn tuotantoon estämään oikosulku, hapettuminen ja muut vesihöyryn aiheuttamat vauriot tarkkuuselektronisille komponenteille tuotteiden suorituskyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi.
14. Ruoka- ja juomateollisuus:Käytetään elintarvikepakkauksissa, juomien purkituksessa ja muissa linkeissä varmistaaksesi, että paineilma on kuiva ja steriili, vältä veden kasvatusbakteereja, saastuttavia ruokia ja juomia, mikä vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen ja turvallisuuteen.
3. Lääketieteellinen teollisuus:Kuivaa ja puhdasta ilmaa sairaalan pneumaattisten lääketieteellisten laitteiden, kuten hengityslaitteiden ja hammaslaitteiden, estämiseksi kosteuden vaikuttamiseksi laitteiden normaaliin toimintaan ja lääketieteellisen prosessin turvallisuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.
4. kemianteollisuus:Kemiallisessa tuotannossa ylläpitä paine kuivaa, vältä veden reaktiota kemiallisten raaka -aineiden kanssa, vaikuttavat tuotteiden laatuun ja tuotantoprosessin stabiilisuuteen ja estävät putkistojen ja laitteiden vaurioitumisen vesihöyryn korroosiolla.
5. Rakennus ja sisustus:Rakennusrakentamisessa, ruiskutukseen, pneumaattisia työkaluja jne., Kuten seinasuihkutus, kuiva ilma tekee maalista tasaisesti kiinnittyneen, parantamaan sisustusvaikutusta; Varmista koristeprosessin aikana pneumaattisten työkalujen vakaa toiminta ja paranna työn tehokkuutta.
6. Aerospace:Ilma -alusten valmistuksen, ilmailulaitteiden ylläpidon ja muiden linkkien paineilma kuivataan ilmailulaitteiden korkean luotettavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja kosteuden aiheuttamien vikojen välttämiseksi, jotka vaikuttavat lentoturvallisuuteen.
UKK:
1. Paljonko paineilman kosteus voi vähentää?
Tämä riippuu tekijöistä, kuten vesierottimen tyypistä ja koosta ja paineilman alkuperäisestä kosteudesta. Yleensä tehokas vesierotin voi vähentää paineilman kosteutta 80%-99%, joten paineilman kastepisteen lämpötila laskee merkittävästi ja saavuttaa alhaisemman kosteuden.
2. Vaikuttaako se paineilman virtausnopeuteen?
Normaaliolosuhteissa vesierottimella on vähän vaikutusta paineilman virtausnopeuteen. Jos vesierottimen sisäinen suodatinelementti tai suodatinseula on kuitenkin estetty tai valinta on liian pieni vastaamaan painetun ilman virtauksen tarvetta, se voi johtaa paineilman paineen menetykseen, mikä vaikuttaa virtausnopeuteen.
3. Mitä vaikutusta materiaalilla on sen suorituskykyyn?
Eri materiaaleilla on erilaiset ominaisuudet korroosionkestävyydestä, lujuudesta ja lämmönkestävyydestä. Esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä valmistetulla vesierottimella on hyvä korroosionkestävyys, se voi vastustaa kosteuden ja epäpuhtauksien eroosiota paineilmassa ja pidentää laitteiden käyttöikä; Muovivesierottimilla on alhaisempi paino ja alhaisemmat kustannukset, mutta ne voivat olla suhteellisen huonoja korroosion ja lämmönkestävyyden suhteen.
4. Onko turvallista käyttää korkean lämpötilan ympäristössä?
Vastaus: Useimmissa vesierottimissa on tietty lämpötila -alue. Se on yleensä turvallista käyttää määritellyssä korkean lämpötilan rajassaan, jonka lisäksi se voi aiheuttaa komponenttien suorituskyvyn heikkenemistä, kuten muovimateriaalien muodonmuutoksia, tiivisteiden kiihtynyttä ikääntymistä ja vuotoja. Käytettäessä on tarpeen vahvistaa, että ympäristön lämpötila on laitteiden sallitulla alueella. Korkean lämpötilan ympäristössä voidaan ottaa huomioon tuotteet, joilla on korkea lämpötilan kestävä muotoilu tai jäähdytystoimenpiteet.

