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冷冻式干燥机常见故障解决方法 冷冻式干燥机常见故障解决方法 冷冻式干燥机运用了物理原理,将压缩空气中的水分冷冻至露点以下,使之从空气中析出的空气干燥机。受限于水的冰点温度,理论上来说它的`露点温度可接近于0度,实际情况,好的冷冻干燥机露点温度一般在5度左右。冷冻式干燥机发生故障了怎么办?有没有什么解决办法呢?下面,小编就为大家分享冷冻式干燥机常见故障解决方法,快来看看吧! 常见故障的解决方法 1.故障现象:继电器烧坏 电压过高或过低。运行电容器不正确,反复启停,继电器规格不符,安装座不正确 2.故障现象:电容器烧坏 规格不匹配,电压过高 3.故障现象:排气压力过高 制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏了,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障 4.故障现象:干燥机不运行 压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动 5.故障现象:干在即启动后短时间内即停止 环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死 6.故障现象:排气压力太低 制冷剂量太少,风扇压力开关故障 7.故障现象:压缩机不启动 接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相 8.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停 低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电热器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢
冷冻式干燥机哪里好 中试型的冻干机。国内一般中试型冻干机分两种。一种是采用电加热为加热介质的升温系统。一种是以硅油为加热介质的系统。外形上看,有方舱和圆仓的,圆仓目前国内以基本淘汰。因为圆仓的不能做硅油加热,而且冻干面积也做不大。咱们以方舱冻干机为例,讨论下电加热和硅油加热。电加热冻干机的搁板制冷是直接来自压缩机的蒸发端。制冷迅速。温度低。在加热升温过程中。由于制冷的迅速,导致制冷和加热冲突,温度控制不均匀。温度误差比较大。比如搁板控制在-20度。当制冷端打开,瞬间降到-30度有可能的。然后在通过加热板慢慢升到-20度。电加热热的比较快,造成骤冷骤热,一般对温度敏感的物料会造成融化或者塌缩等现象。有些药物甚至是失活。所以我建议一般对温度敏感的物料,建议不用电加热的冻干机。虽然便宜一些。但是性能比较差。硅油冻干机跟电加热相比,除了造价稍微贵一点点。性能完胜!硅油为介质的冻干机,制冷制热都非常可靠。温度可以控制在1度以内。不会对物料造成伤害。真正的冻干机就应该以硅油为传热介质的!例如:Lyobeta Mini冷冻干燥机。
冷冻式干燥机的工作原理 冷媒经冷媒压缩机压缩后成为高压且高温之气体,再经冷凝器散热后,则成为液体冷媒,干燥剂主要功能是干燥及过滤冷媒管路中之水分或杂质。然后高压液体冷媒经膨胀后,即形成低压气体进入蒸发器中,吸收压缩空气这热量,降低空气温度,使水分凝结成水滴,低压开关,保护压缩机过低压运转。热气阀自动调整冷媒压缩之负载, 冷媒经压缩机入口侧,再经压缩后继续使用而形成冷媒回路。水压调节阀自动调冷凝压力。基本原理1 .压缩空气流程潮湿且高温的压缩空气由干燥机入口进入,首先经过前置空气冷却器,将空气温度降至常温,再进入空气热交换器降低少许温度做预冷工作,并可除去空气中部份水滴,然后压缩空气进入冷媒蒸发器中与冷媒热交换,将空气中这露点温度降至2—10C之低温,则可将压缩空气中大部分的水分冷凝成水滴,以过旋风分离器时,会将空气与水滴做自动的分离,水滴会经自动排水器出系统外, 干燥的空气再经由空气热交换器回升少许温度后至出口,这种作用可避免空气管路外生锈和节约能源。干燥后压缩空气之露点温度为2-10C其含量约只有1.47~0.59g/m3,除水率可高达932 .冷媒系统流程说明冷媒经冷媒压缩机压缩后成为高压且高温之气体,再经冷凝器散热后,则成为液体冷媒,干燥剂主要功能是干燥及过滤冷媒管路中之水分或杂质。然后高压液体冷媒经膨胀后,即形成低压气体进入蒸发器中,吸收压缩空气这热量,降低空气温度,使水分凝结成水滴,低压开关,保护压缩机过低压运转。热气阀自动调整冷媒压缩之负载, 冷媒经压缩机入口侧,再经压缩后继续使用而形成冷媒回路。水压调节阀自动调冷凝压力。3 .工艺流程吸附式压缩空气干燥机的工作流程,压缩空气通过进口空气阀IA流入吸附干燥塔(A),在那里空气被干燥。干燥后的空气流过单向阀(CA到达出口,其中有一部分空气被作为再生气。以过再生气节流孔(O)的流量控制,减压到接近大气压,然后污言秽语吸附塔(B),吸附塔(B)内有上半周期吸附下来的水分,再生气流带走这些水分并经再生/再加压阀(RB和消音器(MB排空。根据设定的循环周期(4分钟或10分钟时间模式),经济再生气量的设定模式(85%70%55%40%25%来确定再生气流的吹扫时间。这后再生/再加压阀(RB关闭,吸附塔(B)开始升压直到雨塔压力平衡。升压需要一定的时间,必须保证雨塔压力的均衡,否则可能引起出口处压力波动。半个循环周期后,空气进口阀(IA)关闭,同时进口阀(IB)打开。考虑到阀的动作时间,6秒后再生/冉加压阀(RQ再打开。现在吸附塔(B)开始干燥空气,而且吸附塔(A)则进入再生阶段,这样就完成了一次切换动作。吸附塔(B)干燥半个周期后重新回到再生状态,这段时间为一个循环周期。一个循环周期里,每个吸附塔都经过了三个阶段:吸附-再生加压。