后冷却器基于热交换原理工作,通常采用风冷或水冷方式。热压缩空气流经管道或通道,而冷却介质(环境空气或水)在其周围流动,将热量从压缩空气传递到冷却介质。这种温度下降导致压缩空气中的水蒸气凝结成液态水,然后从系统中排出。冷却能力和出口温度通过调节冷却介质流量和入口温度来控制。正确选择需要将后冷却器与压缩机的流量和入口温度相匹配,并确保充足的冷却水供应和压力。定期维护包括检查结垢、腐蚀和压降,这些可能表明传热效率降低。
| 参数 | 典型区间 | 选型说明与越界后果 |
|---|---|---|
| 冷却能力 | 10–500 kW | Match to compressor flow and inlet temperature |
| 空气流量 | 1–100 m³/min | At standard inlet conditionsISO 1217 |
| 进气温度 | 80–150 °C | Higher temperatures may require derating |
| 出气温度 | 25–40 °C | Typically 10–15°C above cooling water temperature |
| 冷却水流量 | 0.5–5 m³/h | Adjust to achieve desired outlet temperature |
| 冷却水压降 | 0.02–0.1 MPa | Higher pressure drop may require booster pump |
| 空气压降 | 0.01–0.05 MPa | Keep low to minimize energy loss |
| 传热系数 | 30–60 W/(m²·K) | Depends on fin design and flow rates |
| 材料 | Carbon steel/Stainless steel/Copper | Select for corrosion resistance and temperatureASTM A106/A312/B75 |
| 重量 | 50–2000 kg | Affects installation and support requirements |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 500×300×400 – 3000×1500×2000 mm | Check for space constraints |
区间为行业参考值,供询价时圈定范围用,不构成供应商承诺。下单前请向法人制造商核实每一项数值与标准。
诱因 → 失效模式 → 工程缓解
| pressure: | 操作压力: 1-20 巴, 最大设计压力: 25 巴 |
| flow rate: | 0.5-500 标准立方米/分钟 (标准空气) |
| temperature: | 入口: 40-200°C, 出口: 高于冷却剂温度5-15°C |
1 家企业把这个产品列在自己的产品线里。卡片上的公司数据摘自各家官网,每张卡都注明这条关系的依据来自哪里。
制造商列表用于前期研究和供应商能力理解,不代表认证、排名或交易担保。
不是客户评论,也不是实时热度。以下维度用于前期 RFQ 准备和供应商评估。
这些分值是采购评估维度示例,不代表真实客户评分、具体国家买家反馈或实时询盘。
后冷却器在压缩后立即冷却热压缩空气,使水分凝结并被去除,从而产生更干燥、更冷的空气,保护下游设备并提高系统效率。
冷却能力通常为10–500 kW,空气流量在ISO 1217标准进气条件下为1–100 m³/min。这些值必须与压缩机的需求相匹配。
常用材料包括铝、铜和不锈钢。材料等级可能包括碳钢、不锈钢或铜,符合ASTM A106/A312/B75,根据耐腐蚀性和温度适用性选择。
检查制造商的资料中的冷却能力、空气流量、进/出口温度、工作压力、压降和尺寸。确保这些与压缩机的输出和系统条件相匹配。始终与法定制造商或供应商确认。
CNFX 是开放目录,不是交易平台或采购代理。工厂资料和表单用于帮助你准备直接沟通。
CNFX 制造商资料、技术分类、公开产品信息和持续合理性检查。
说明目标数量、应用场景、交期和关键技术要求,用于准备 RFQ 或供应商评估。