Адсорбционные осушители FST относительно новый продукт на европейском рынке среди производителей оборудования для подготовки и очистки сжатого воздуха.
Адсорбционные осушители применяются для получения точки росы сжатого воздуха до -70°С.
Область применения сжатого воздуха осушенного до отрицательных температур- исполнительные механизмы КиП, трубы, пневмозаслонки проходят по улице и в зимнее время неосушенный сжатый воздух невозможно использовать, повышенные требования по содержанию влаги в сжатом воздухе в определенных отраслях промышленности (фармацевтика, химическая промышленность, машиностроение, пищевая промышленность, электротехническое машиностроение).
Адсорбционные осушители убирают влагу непосредственно со сжатого воздуха. Адсорбент находящийся в осушителе связывает (удерживает) молекулу воды, полностью отсекая влагу от потока сжатого воздуха (в зависимости от точки росы). Для обеспечения постоянной работы осушители как правили состоят из двух колонн- одна рабочая, вторая на регенерации (продувке).
Конструкция и функционал
Принципиальная схема процесса осушки в осушителях адсорбционного типа FST с холодной регенерацией серии DPS
Осушитель адсорбционного типа состоит из двух емкостей, заполненных адсорбентом, которые работают попеременно, переключаются автоматически по заранее заданному алгоритму. В одной емкости идет процесс осушки сжатого воздуха (поглощение влаги адсорбентом осушителя), в то время как во второй емкости идет процесс регенерации адсорбента (продувка адсорбента осушенным сжатым воздухом). Смена процессов емкостями называется циклом, а время, между которыми происходит переключение работы емкостей называется временем цикла.
Различные методы регенерации
Осушители с холодной регенерацией DPS, DHM, DHW |
Осушители с горячей регенерацией DTS |
Осушители с регенерацией от компрессора DTC |
При холодной регенерации часть осушенного сжатого воздуха отбирается на выходе из осушителя, снижается давление этого воздуха и пропускается через колонну (емкость) и таким образом адсорбент восстанавливается. Осушенный с низким давлением ненасыщенный воздух извлекает влагу из адсорбента и стравливается наружу в атмосферу через глушитель. В осушителях серии DPS при нормальных условиях время между переключениями емкостей равняется 5 мин, соответственно время цикла для адсорбционных осушителей FST серии DPS составляет 10 мин. |
Процесс горячей регенерации- окружающий атмосферный воздух с помощью воздуходувки либо вакуум-насоса подогретый до 160°С пропускается через емкость и восстанавливает адсорбент. Горячий воздух отбирает влагу с адсорбента и стравливается наружу. В осушителях серии DTS при нормальных условиях время между переключениями емкостей равняется 6 часам, а время цикла составляет 12 часов. |
В данном случае горячий сжатый воздух от безмасляного компрессора (как правило первой ступени) участвует в процессе регенерации адсорбента. Горячий сжатый воздух удаляет влагу, затем вместе с влагой направляется в конденсаторный теплообменник, где влага в виде конденсата стравливается автоматическим конденсатоотводчиком в атмосферу. В осушителях серии DTC время между переключениями емкостей при нормальных условиях составляет 3 часа, время цикла- 6 часов. |
Типы управления адсорбционными осушителями
Фиксированное время цикла
В таком режиме переключение между емкостями происходит через заранее заданные временные промежутки.
Изменяемое время цикла с датчиком точки росы
В таком режиме датчик точки росы измеряет точку росы на выходе из адсорбционного осушителя и определяет время регенерации по реальным параметрам. Как правило время регенерации сокращается, соответственно экономится энергия. Возможна экономия энергии до 90%.
Синхронизация работы с компрессором
Синхронизация работы с компрессором как правило используется с осушителями адсорбционного типа с холодной регенерацией в двух вариантах контроля- фиксированного и изменяемого. Когда компрессор останавливается, адсорбционный осушитель переходит в режим ожидания и не потребляет сжатого воздуха на регенерацию. Таким образом можно экономить значительные расходы электроэнергии.
Энергорасходы | Энергосбережение |
Дешевый адсорбент Большое количество воздуха на регенерацию, которое требует дешевый адсорбент т.к. полезная площадь материала меньше, соответствует большим энергорасходам Короткое время цикла Более частое переключение между емкостями между циклами адсорбции/регенерации приводит к большим потреблениям сжатого воздуха и соответственно большим энергорасходам. Работа без датчика точки росы При работе адсорбционного осушителя без датчика точки росы потребность в энергии на регенерацию не зависит от нагрузки осушителя. |
Качественный адсорбент Качественный адсорбент, с большей удельной полезной площадью нуждается в меньших расходах энергии на регенарацию и как правило имеет больший межсервесный интервал замены. Увеличение времени цикла При использовании адсорбента высокого качества и в нужном количестве можно достигать увеличения времени цикла, уменьшать количество стравливаний сжатого воздуха в атмосферу и соответственно добиваться параметров энергосбережения. Работа с датчиком точки росы Работа с датчиком точки росы позволяет увеличить фазу экономии энергии (фазу без регенерации) до 230 мин для осушителей с холодной регенерацией и до 84 часов для осушителей с горячей регенерацией, позволяя экономить до 70% расходов на энергию. |
Преимущества адсорбционных осушителей FST с первого взгляда
Все емкости адсорбционных осушителей, проектируются и производятся в Германии, в соответствии со всеми существующими стандартами действующими в Евросоюзе.
Адсорбент
Правильно подобранный качественный адсорбент, его тип и количество, а также укладка в емкости определяют во многом энергоэффективность адсорбционного осушителя.
Адсорбционные осушители FST с холодной регенерацией как правило заправлены качественным молекулярным ситом. Данный тип адсорбента с высокой удельной полезной площадью и высокой способностью осушать достигает точки росы -70°С. Это позволяет увеличивать время цикла в осушителе. Дополнительно молекулярное сито работает стабильно хорошо при условии малого количества влаги, частичной нагрузки, работой холодильного осушителя перед адсорбционным осушителем.