Как работает осушитель?

 

Принцип работы конденсационного осушителя

Как работает осушитель воздуха конденсационного типа?
Принцип работы конденсационного осушителя чрезвычайно прост. Вентилятор осушителя продувает влажный воздух через испаритель. На испарителе воздух охлаждается до температуры ниже точки росы. Вода конденсируется на холодной поверхности испарителя и стекает в дренажный поддон/контейнер. Затем холодный воздух проходит сквозь горячий конденсатор, на котором нагревается и возвращается в помещение. Процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто заданное значение относительной влажности.

Температура воздуха

При прохождении конденсатора воздух нагревается до более высокой температуры, чем температура воздуха перед осушителем. Благодаря тепловому насосу осушитель возвращает скрытое тепло, которое поглотил воздух при испарении влаги. Также к воздуху прикладывается тепло, которое вырабатывает компрессор и вентилятор в процессе работы.

Управление влажностьюHygrostat 01
Поскольку осушитель воздуха работает в определенном диапазоне относительной влажности, то для управления его работой достаточно встроенного гигростата или внешнего комнатного/канального. На гигростате необходимо установить требуемое значение относительной влажности и осушитель сам будет останавливаться по достижению требуемой влажности и запускаться при превышении этого значения.

 

Принципиальная схема конденсационного осушителя воздуха

Осушитель с капилярной трубкой

1: Компрессор
2: Испаритель
3: Конденсатор
4a: Капилярная трубка
5: Осушитель жидкостной линии
6: Соленоидный клапан
7: Вентилятор
8: Ресивер

 

  Illu _2-3b

 

Illu _2-2b

 

 

 

 

 

 

Осушитель с ТРВ

1: Компрессор
2: Испаритель
3: Конденсатор
4b: ТРВ
5: Осушитель жидкостной линии
6: Соленоидный клапан
7: Вентилятор
8: Ресивер

 

Компрессор(1) получает газ со стороны низкого давления, сжимает его и подает в конденсатор (3). Вентилятор (7) продувает воздух сквозь холодный испаритель (2) и конденсатор (3), в котором воздух нагревается горячим фреоном. При этом газ охлаждается и превращается в жидкость в ресивере (8). После этого фреон в жидком состоянии под давлением проходит сквозь осушитель жидкостной линии (5), который убирает нежелательную влагу из фреона. Затем хладагент проходит сквозь капилярную трубку или терморасширительный клапан (4a/4b) для снижения давления перед испарителем (2), где фреон начинает кипеть и снова превращается в газ под низким давлением.

Capillary TubeКапилярная трубка и ТРВ предназначены для решения одной задачи - для снижения давления и управления потоком фреона, проходящего через испаритель. При низком давлении тепло от воздуха, проходящего сквозь испаритель, превращает фреон в газ. Капилярная трубка - это статический элемент. В нем снижается давление фреона, когда он проходит через длинную тонкую трубку. NHD - это динамический элемент. Датчик в клапане позволяет регулировать количество газа, проходящего через ТРВ. Если в испарителе недостаточно фреона, температура на датчике увеличивается и клапан пропускает больше газа. 

Thermostatic ValveВ сравнении с капилятрной трубкой ТРВ может компенсировать колебания температуры и относительной влажности воздух, проходящего сквозь осушитель. ТРВ является лучшим решением для осушителя большой производительности, для малых осушителей разница между капилярной трубкой и ТРВ нивелируется малой производительностью осушителя.

Режим оттаивания
В зависимости от температуры воздуха в помещении и его относительной влажности, испаритель осушителя может переохлаждаться. При температуре в помещении ниже  15-20°C (в зависимости от относительной влажности) на поверхности испарителя начнет формироваться лед. Обмерзание испарителя значительно снижает производительность осушителя. Чтобы предотвратить обмерзание в осушителях реализован режим оттаивания.

Illu _2-3b

1: Компрессор
2: Испаритель
3: Конденсатор
4a: Капилярная трубка
5: Осушитель жидкостной линии
6: Соленоидный клапан
7: Вентилятор
8: Ресивер

  

Когда на поверхности испарителя достигается установленная температура 5°C, включается таймер и соленоидный клапан (6) открывается на 30 минут, горячий газ поступает в испаритель, растапливая лед на поверхности. Когда достигается требуемая рабочая температура на испарителе, соленоидный клапан закрывается и система возвращается в рабочий режим.