en
1... MŰKÖDÉS ELVE
it
2... ALKALMAZÁS
de
3... ÖSSZETEVŐK
4... TELEPÍTÉS
es
5... HASZNÁLATBA VÉTEL
fr
6... LEVEGŐ ÁTFOLYÁS
7... KARBANTARTÁS
nl
8... HIBÁK BEAZONOSÍTÁSA ÉS KIJAVÍTÁSA
pt
9... SZERVIZ/JAVÍTÁS
da
►►
1. MŰKÖDÉS ELVE
►
A párátlanító a készüléken átfolyó levegő páratartalmát
nyeli el. A víz ezek után eltávolításra kerül a párát-
fi
lanítóból a regenerációs levegővel egyetemben (továb-
biakban reg. lev.) Az adszorpció, valamint a levegő
no
eltávolítása az adszorpciós rotorban – mely vízálló szi-
likonos gélből készült – történik. A párátlanító rotorban
sv
átfolyó levegő két részre osztatjuk: konkrét párátlanítás
és levegő regeneráció.
cs
A két levegő folyam teljesen különállóan folyik át a roto-
ron az alábbi módon:
hu
– az elsődleges levegőfolyam (a nedves levegő) átjut
a páralecsapódási részen és a párátlanítót már mint
száraz levegő hagyja el,
NO
– a regenerációs levegőt a folyamatban lévő levegőből
készül, miután keresztül haladt a rotor két tisztító rés-
PL
zén. Ezek után a levegő felmelegszik kb. 110°C–ra a
beépített PTC fűtőszál segítségével. A meleg levegő
RO
ezek után a rotor regenerációs szekciójába jut, ahol
a felveszi a adszorbeált vizet (víz pára formájában) A
RU
víz pára a regenerációs levegővel együtt hagyja el a
készüléket, a regenerációs levegő kimeneten.
A két levegőfolyam álladó, a rotor folyamatos forgásá-
SE
nak köszönhetően a víz leadás és felvétel folyamata is
automatikusan megy végbe.
SI
► FIG. 1:
SK
1. szűrő,
2. ventilátor,
3. adszorpciós rotor,
UA
4. száraz levegő,
5. PTC fűtőszál,
SE
6. regenerációs levegő kimenete,
7. szárító egység,
SI
8. regenerációs egység,
9. tisztító egység,
SK
HATÉKONYSÁGI KIMUTATÁS (FIG. 5).
A megszárítandó levegő páramennyisége határozza
TR
meg, mennyi vizet kell majd eltávolítani a párátlanítónak.
A kimutatás azt mutatja be, hogy 1 kg folyamat levegő
UA
esetében mennyi vizet távolít el a készülék.
Példa, DHA360: (lásd az ábrán – FIG. 5)
– nedves, 20°C, 60 %RH levegő, esetén a víz mennyi-
ség 8,7 g/kg
– a kimutatás bemutatja a száraz levegőre vonatkozó
feltételt X = 5,6 g/kg
TARTALOMJEGYZÉK
– ebből következően az 1 kg levegőre jutó eltávolított
víz mennyisége: 8,7 – 5,6 = 3,1 g/kg
DHA360 hatékonysága, az alábbi feltétel teljesülésekor:
Névleges száraz levegő átfolyás:
400 m3/h =(x1,2) = 480 kg/h
Hatékonyság: egy óra alatt eltávolított levegő men-
nyisége
= 480x3.1 = 1488 g/h
= 35 kg/24h
DHA140 és DHA250 hatékonyságát ugyanígy kell kis-
zámolni, az alábbi értékek felhasználásával: 120 m3/h
i 290 m3/h.
A száraz levegő hőmérséklete magasabb, mint a belépő
levegő hőmérséklete. Ezt a vízpára felszabadítási hő és
rotor melege okozza. Az ajánlott hőmérséklet 33°C.
Amennyiben nagyobb hatékonyságra (g/kg) lenne szü-
kség , megoldható ha a folyamat levegő mennyiségét
lecsökkentjük a névleges mennyiség beállítása alá.
2. ALKALMAZÁS
A DHA párátlanítókat normális légnyomási körülmények
közt használtjuk levegő szárírásra. Üzemelhet nedves-
ség szabályzó rendszer részekén fűtetlen raktárhelysé-
gekben, csatornázási művek épületeiben, higroszkópos
anyagok gyártócsarnokaiban ... – itt a párátlanító egy
külön rendszer kell, hogy legyen.
A párátlanítót használhatjuk nagyobb levegőfolyam áta-
lakító rendszer részeként is. Ebben az esetben a párát-
lanító egy nagyobb vagy fő víztelenítő rendszer elkerülő
ágán kerül telepítésre.
Ilyenkor a főrendszerben található levegő nyomása be-
folyásolja a párátlanító üzemelését – ebben az esetben
lépjünk kapcsolatba a viszonteladóval, érdeklődjük meg,
hogyan módosítja ez a párátlanító hatékonyságát.
A párátlanítót általában padlóra helyezzük, de tehetjük
asztalra vagy a rögzítőfül segítségével rögzíthetjük falra
is (opcionális). Minden esetben függőlegesen helyezzük
le, úgy hogy a négy gumitalpán álljon.
A készülékbe bejutó levegő nem tartalmazhat hígító
vagy robbanó vegyületeket, valamint nem tartalmazhat
szálló szilárd elemeket, olajpárát, vagy dízelmotorok
égestermékeit.
A készülékbe bejutó levegőre az alábbi határértékek vo-
natkoznak:
– max. nedvesség ...................... 100%RH
– max. hőmérséklet................... 35°C