Dalam rencana pengembangan industri pemurnian udara tekan "Lima Tahun ke-13", operasi ekonomi, pencapaian pembangunan, permasalahan yang ada, serta gagasan dan tujuan pengembangan "Lima Tahun ke-13" dari industri diusulkan, yang sangat menggembirakan. Agar tidak mengambil jalan memutar dalam pembangunan, sangat perlu mengkaji pengalaman pengembangan dan pembelajaran industri pemurnian.
Sebagai kelompok industri independen, industri pemurnian udara bertekanan dimulai pada awal tahun 1990an. Sekitar 90 tahun yang lalu, pengering beku muncul di Hangzhou, Wuxi dan tempat lain, berkembang pesat, dan kemungkinan besar akan menggantikan desikator di beberapa industri.
Dengan alasan memenuhi persyaratan kualitas udara bertekanan di semua lapisan masyarakat, munculnya pengering dingin telah sangat mengurangi konsumsi energi dari proses pengeringan udara bertekanan. Dapat dikatakan bahwa awal dan pertengahan tahun 1990-an merupakan masa emas bagi perkembangan industri pemurnian.
Pada pertengahan tahun 1990-an, persaingan komersial dalam industri pemurnian cukup ketat. Khususnya di Jiangsu, Zhejiang, Guangdong dan wilayah maju ekonomi pasar tradisional lainnya, pertemuan sejawat berskala besar dengan cepat terbentuk, yang sangat mendorong mempopulerkan dan penerapan pasca-perawatan udara bertekanan. Namun jangan menentang perkataan Anda, persaingan pasar dengan persaingan harga rendah dan produk jelek sebagai sarana utama akhirnya menyebabkan penurunan kualitas dan reputasi produk secara besar-besaran, dan konsekuensinya masih menyedihkan hingga saat ini.
Terlepas dari alasan mengapa tingkat teknis pengering atau desikator dingin tidak meningkat tetapi menurun selama lebih dari sepuluh tahun, tampaknya "lingkungan besar" telah menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian perusahaan produksi. Sayangnya, jalan pintas dan tidak ada jalan lain" telah menjadi kenyataan. Namun pada tingkat yang lebih dalam, hal ini adalah akibat yang tidak dapat dihindari dari industri yang umumnya tidak memperhatikan "etika teknis".
Manifestasi spesifiknya adalah: beberapa produk dengan teknologi terbelakang atau bahkan dihilangkan keluar lagi - produk yang mewakili termasuk "pengering deliquescence" dan "pengering regenerasi pemanas"; beberapa produk yang belum terbukti secara teoritis, tidak memiliki dukungan data, dan jelas-jelas melanggar hukum fisika Produk seperti "sedikit panas", "volume udara ringan", "titik embun dalam", "multi-in-one" dan " nol emisi" telah mengambil kesempatan untuk menjadi populer. Jika momentum ini tidak dikendalikan secara efektif, hal ini pasti akan mempengaruhi perkembangan normal dari kompresi pengering udara industri. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh peralatan pemurnian udara bertekanan saat ini adalah "memperbaiki sumbernya" daripada apa yang disebut "peningkatan".
Industri modern mengedepankan persyaratan tinggi pada kualitas udara bertekanan, di antaranya pembuangan dan pengeringan air merupakan bagian yang memakan energi yang tak terhindarkan dalam "pemurnian" sumber udara.
Ada banyak jenis metode pengeringan dehidrasi udara terkompresi, tetapi hanya pengeringan beku dan pengeringan adsorpsi yang cocok untuk produksi skala besar dan berkelanjutan. Kedua metode ini mempunyai sejarah yang panjang, namun hanya setelah industri modern dapat menyediakan bahan, komponen, dan teknologi proses yang dibutuhkan, barulah metode tersebut dipopulerkan dan dipromosikan. Banyak di antaranya yang merupakan ruang lingkup penerapan pengering beku, dan hanya sedikit industri (proses) yang harus menggunakan pengering adsorpsi. Hal ini juga menjadi alasan pesatnya perkembangan mesin pengering beku pada paruh pertama tahun 1990an - lagipula, pengurangan konsumsi energi merupakan langkah penting untuk menghemat biaya bisnis.
Pengering beku adalah peralatan utama yang diakui secara internasional untuk pengeringan udara bertekanan. Di sebagian besar bidang aplikasi, titik embun atmosfer pengering beku -20°C dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya. Hanya ada beberapa proses yang memiliki persyaratan ketat terhadap kadar air. Hanya pengering regeneratif tanpa panas yang memiliki peluang untuk menunjukkan bakatnya - konsumsi energi yang tinggi membatasi penerapannya, sedangkan pengering regeneratif berpemanas dengan teknologi terbelakang (tidak peduli dari mana sumber panasnya berasal) hanya dapat digunakan pada tekanan rendah, aliran kecil, terputus-putus, dll. . digunakan.

Pengering udara pendingin yang lebih besar diadopsi dengan kompresor pendingin tipe sekrup dan penukar tabung cangkang yang efisien tinggi. Tersedia dalam kapasitas dari 160 hingga 510m3/menit.
Sistem dengan pengontrol Siemens PLC
Suhu masuk kurang dari 45℃ (ADH: kurang dari 80℃)
Tekanan air pendingin: 2-4bar
Suhu air pendingin kurang dari 32℃
Titik embun: 2-10℃
Pendingin: R407c