Hibrīda dzesēšanas pēcdzesēšanas hibrīda dzesēšanas pēcdzesēšanas dzesētājs izmanto dažādas dzesēšanas metodes, lai panāktu efektīvu saspiestas augstas temperatūras gāzes dzesēšanu. Tā darba princips ir balstīts uz organisko gaisa dzesēšanas un ūdens dzesēšanas kombināciju, šādi:
1. Gaisa dzesēšanas princips
Siltuma apmaiņas mehānisms:Darba dzesēšanas pēcdzēšamā atdzesētā gaisa dzesēšanas daļa, kas parasti ir aprīkota ar dzesēšanas spurām un ventilatoru. Kad karstā gāze nonāk pēcdzēšā, tā vispirms nonāk saskarē ar siltuma apmaiņas zonu ar dzesēšanas spuru. Ventilatora darbība rada piespiedu gaisa plūsmu, un gaiss plūst caur dzesēšanas spuras virsmu, un spuras siltumu atņem ar konvekcijas siltuma pārnesi. Šajā procesā siltuma pārneses jauda rodas no temperatūras starpības starp gaisu un spuru, un augstās temperatūras gāzes siltumu vispirms pārnes uz spuru, un pēc tam to absorbē plūstošais gaiss.
Pieteikuma scenārijs:Kad apkārtējā temperatūra ir zema, gāzes temperatūras paaugstināšanās ir maza vai ierīces slodze ir viegla, gaisa dzesēšanas sistēma ir pietiekama, lai apmierinātu dzesēšanas pieprasījumu. Piemēram, kādā vēsā klimatā vai agrīnā iekārtas sākumā gāzes temperatūra nav ievērojami paaugstinājusies, gaisa dzesēšana var darboties atsevišķi, šādā veidā enerģijas patēriņš ir zems un nav papildu ūdens resursu.
2. Ūdens dzesēšanas princips
Siltuma apmaiņas process:Ūdens dzesēšanas daļa galvenokārt sastāv no virknes cauruļu, caur kurām plūst dzesēšanas ūdens. Kad augstas temperatūras gāze ir saskarē ar ūdenī dzesētu cauruli, tā veic siltuma vadīšanu caur caurules sienu un pārnes siltumu ūdenim, kas plūst caurulē. Sakarā ar lielo īpatnējo ūdens siltumenerģiju, tas var absorbēt lielu siltuma daudzumu, nepalielinot savu temperatūru salīdzinoši mazu. Siltumu absorbēto ūdeni caur cirkulācijas sistēmu transportē uz ārēju dzesēšanas ierīci (piemēram, dzesēšanas torni) dzesēšanai, un pēc tam atgriežas pie sekas, lai piedalītos siltuma apmaiņā.
Priekšrocības:Ja apkārtējā temperatūra ir augsta vai saspiestās gāzes temperatūra ir ļoti augsta, un gaisa dzesēšana nevar atbilst dzesēšanas prasībām, galvenā loma ir ūdens dzesēšanas sistēmai. Piemēram, vasaras vidē augstā temperatūrā vai augsta spiediena gadījumā, augsta kompresijas attiecība ar gāzes saspiešanas procesu, ūdens dzesēšana var efektīvāk samazināt gāzes temperatūru, lai nodrošinātu stabilu aprīkojuma darbību.
3. Hibrīda dzesēšanas koordinācijas mehānisms
Saprātīga pārslēgšana un pielāgošana:Hibrīda dzesēšanas pēcdzēšotājs ir aprīkots ar uzlabotu vadības sistēmu, kas uzrauga temperatūras, plūsmas ātrumu un apkārtējās vides temperatūru, kas jāatdzesē reālā laikā caur temperatūras sensoru. Balstoties uz šiem datiem, vadības sistēma saprātīgi pielāgo gaisa dzesēto un ar ūdeni dzesēto sistēmu darbības stāvokli. Piemēram, ja gāzes temperatūra ir nedaudz augstāka par mērķa vērtību, vadības sistēma var tikai palielināt ventilatora ātrumu, stiprinot gaisa dzesēšanas efektu; Ja temperatūra pārsniedz noteiktu diapazonu, ūdens dzesēšanas sistēma pakāpeniski sāk strādāt ar gaisa dzesēšanas sistēmu, lai pabeigtu dzesēšanas uzdevumu. Visā procesā sistēma dinamiski pielāgo gaisa dzesēšanas un ūdens dzesēšanas attiecību atbilstoši faktiskajiem darba apstākļiem, lai sasniegtu vislabāko dzesēšanas efektu un enerģijas līdzsvaru.
Efektīva dzesēšana:Izmantojot organisko gaisa dzesēšanas un ūdens dzesēšanas kombināciju, jauktais dzesēšanas dzesētājs vienmēr var saglabāt efektīvu dzesēšanas veiktspēju dažādos vides apstākļos un darba slodzēs. Šī sadarbības darba metode ne tikai uzlabo dzesēšanas efektivitāti, bet arī efektīvi samazina aprīkojuma kopējo enerģijas patēriņu, salīdzinot ar vienu dzesēšanas metodi, ir augstāka pielāgošanās spējai un uzticamībai, un tā var labāk izpildīt stingrās gāzes dzesēšanas prasības dažādos rūpniecības ražošanas procesos.
| Veidot | Nominālā plūsmas ātrums | Gaisa savienojums | Ūdens savienojuma dzesēšana | Izmēri (mm) | Svars (kg) | ||
| M3/min | L | w | H | ||||
| Rshs -100 | 10 | DN50 | RC 1 " | 1372 | 250 | 250 | 65 |
| Rshs -170 | 17 | DN65 | Rc 1-1/2 " | 1401 | 285 | 285 | 90 |
| Rshs -220 | 22 | DN65 | Rc 1-1/2 " | 1401 | 285 | 285 | 100 |
| Rshs -270 | 27 | DN80 | RC 2 " | 1427 | 340 | 340 | 145 |
| Rshs -350 | 35 | DN80 | RC 2 " | 1427 | 340 | 340 | 160 |
| Rshs -400 | 40 | DN100 | DN65 | 1776 | 405 | 547 | 225 |
| Rshs -500 | 50 | DN100 | DN65 | 1776 | 405 | 547 | 240 |
| Rshs -600 | 60 | DN100 | DN65 | 1776 | 405 | 547 | 260 |
| Rshs -700 | 70 | DN125 | DN65 | 2306 | 405 | 577 | 285 |
| Rshs -1000 | 100 | DN150 | DN80 | 2896 | 520 | 689 | 520 |
| Rshs -1200 | 120 | DN150 | DN80 | 2896 | 520 | 689 | 530 |
| Rshs -1500 | 150 | DN200 | DN80 | 2896 | 520 | 689 | 550 |
| Rshs -2000 | 200 | DN200 | DN125 | 3405 | 580 | 801 | 740 |
| Rshs -2500 | 250 | DN200 | DN125 | 3405 | 580 | 801 | 810 |
| Rshs -3000 | 300 | DN250 | DN150 | 3663 | 680 | 923 | 1130 |
| Rshs -3500 | 350 | DN250 | DN150 | 3663 | 680 | 923 | 1245 |
| Rshs -4000 | 400 | DN300 | DN150 | 3703 | 730 | 1016 | 1350 |


Pieteikums
1.Elektroniskā ražošanas nozare:Elektroniskās sastāvdaļas ir mazas un precīzas, un ražošanai ir vajadzīgas ārkārtīgi augstas vides un saspiestas gaisa prasības. Čipu ražošanas litogrāfijas procesā precīzai darbībai ir nepieciešams saspiests ar gaisu balstītu aprīkojumu. Pēc sajaukšanas dzesēšanas vēsāks nodrošina saspiestā gaisa pastāvīgo temperatūru un mitrumu, novēršot iekārtas no termiskās izplešanās un aukstās kontrakcijas gaisa temperatūras maiņas dēļ, ietekmējot mikroshēmas modeļa pārneses precizitāti, lai uzlabotu mikroshēmas ražošanas ražošanu. Ķēdes plates metināšanas procesā, ja saspiestais gaiss satur ūdens tvaikus, alvas sprādziena parādība notiks augstā temperatūrā, ietekmējot metināšanas kvalitāti. Ierīce noņem ūdens tvaikus, lai nodrošinātu cietus un uzticamus metināšanas punktus un uzlabotu elektronisko produktu veiktspēju un stabilitāti.
2. Precizēšanas instrumentu ražošanas nozare:Augstas precizitātes mērīšanas instrumentu, optisko aprīkojuma utt. Ražošana, stingra apstrādes un montāžas vides temperatūras un mitruma kontrole. Jauktais dzesēšanas pēcdzesēšanas līdzeklis ražošanas procesā nodrošina stabilu dzesēšanas saspiestu gaisu pneimatiskajiem aprīkojumam, lai nodrošinātu aprīkojuma stabilu darbību, izvairīties no gaisa parametru svārstībām, kas ietekmē apstrādes precizitāti un montāžas precizitāti instrumenta detaļām, un nodrošina augstu mērījumu precizitāti un uzticamību, kas tiek izmantota gaisa temperatūrai.
3. Metāla apstrādes nozare:Metāla kalšanas, ritināšanas un citos procesos aprīkojuma vadīšanai ir nepieciešams liels daudzums saspiesta gaisa. Hibrīda dzesēšanas dzesētājs ātri atdzesē saspiesto gaisu, lai aprīkojums varētu turpināt darboties efektīvi, samazināt apkopes laiku aprīkojuma pārkaršanas dēļ un uzlabot ražošanas efektivitāti. Tajā pašā laikā, precīzi dzesējot, samaziniet aprīkojuma enerģijas patēriņu un ietaupiet ražošanas izmaksas. Piemēram, liela mēroga ritošajās dzirnavās stabila aprīkojuma darbība ir būtiska nepārtrauktās ritēšanas darbībās, kas nodrošina saspiesta gaisa stabilu piegādi, uzlabo ritošo efektivitāti un samazina ražošanas izmaksas uz tonnu tērauda.
4. plastmasas apstrādes nozare:Injekcijas veidnes mašīna, pūtīšu veidnes mašīna un citas plastmasas apstrādes iekārtas, ko parasti izmanto saspiesta gaisa palīggreznošana. Pēc sajaukšanas dzesēšanas vēsāks nodrošina, ka saspiestā gaisa temperatūra ir piemērota, lai plastmasas produkti būtu ātri un vienmērīgi atdzesēti, saīsinātu veidņu ciklu un uzlabotu ražošanas efektivitāti. Un var samazināt produkta deformāciju, saraušanos un citus defektus, ko izraisa nevienmērīga temperatūra, samazināt lūžņu ātrumu, ietaupīt izejvielu izmaksas.
FAQ:
1. Kādas ir enerģijas taupīšanas priekšrocības, salīdzinot ar vienu dzesēšanas režīmu pēc dzesēšanas?
Pēc jauktas dzesēšanas dzesētājs var saprātīgi mainīt gaisa dzesēšanas un ūdens dzesēšanas režīmus atbilstoši faktiskajiem darba apstākļiem. Ja apkārtējā temperatūra ir zema vai slodze ir maza, dod priekšroku gaisa dzesēšanai, un gaisa dzesēšanas enerģijas patēriņš ir salīdzinoši zems. Kad slodze palielinās vai paaugstinās apkārtējā temperatūra, sāciet ūdens dzesēšanu vai abi strādā kopā. Šī pārslēgšanas metode pēc pieprasījuma ļauj izvairīties no viena ūdens dzesēšanas metodes lielas enerģijas patēriņa dažos darba apstākļos vai situāciju, ka viena gaisa dzesēšana nevar apmierināt dzesēšanas pieprasījumu ārkārtējos darba apstākļos un izraisīt neefektīvu aprīkojuma darbību, lai panāktu enerģijas taupīšanu.
2. Kāda ir pozitīvā ietekme uz vides aizsardzību?
Rūpnieciskajā ražošanā tas var efektīvi atdzesēt gāzes, samazinot enerģijas atkritumus un papildu emisijas, ko izraisa pārmērīga gāzes temperatūra. Piemēram, enerģijas ražošanas nozarē efektīva dzesēšanas un siltuma atjaunošanās augstas temperatūras izplūdes gāzu, ko izstaro gāzes turbīnas, var samazināt izplūdes gāzes termisko piesārņojumu, savukārt atgūto siltumu izmanto citās saitēs, lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu un netieši samazina enerģijas ražošanas izraisīto piesārņotāju emisiju.
3. Kā samazināt izmaksas, optimizējot darbību?
Pirmkārt, saskaņā ar faktisko ražošanas slodzi, lai izvairītos no pārmērīgas dzesēšanas vai nepietiekamas dzesēšanas, saprātīgi iestatiet gaisa dzesēšanas un ūdens dzesēšanas komutācijas parametrus. Regulāri uzturiet aprīkojumu, lai pārliecinātos, ka siltuma apmaiņas virsma ir tīra, uzlabojiet siltuma apmaiņas efektivitāti un samazinātu enerģijas patēriņu. Turklāt viedo vadības sistēmu izmanto, lai analizētu aprīkojuma darbības datus, prognozētu aprīkojuma kļūmi un iepriekš uzturētu aprīkojumu, lai samazinātu pēkšņas kļūmes izraisīto ražošanas izslēgšanas zaudējumu.
4. Vai būs kāda ietekme uz pakārtoto gāzes aprīkojumu?
Pēc sajaukšanas dzesētāja temperatūra un mitrums, kas apstrādāts ar dzesētāju, ir stabilāks, kas var efektīvi aizsargāt pakārtoto gāzes aprīkojumu. Piemēram, tas var izvairīties no termiskiem bojājumiem, ko izraisa augsta temperatūras gāze līdz pneimatiskiem instrumentiem, instrumentiem un citām iekārtām, un pagarināt aprīkojuma kalpošanas laiku; Ūdens tvaiku noņemšana var novērst iekšējo rūsu un koroziju, uzlabot aprīkojuma darbības uzticamību un stabilitāti un uzlabot produkta kvalitāti un ražošanas efektivitāti.

