Des technologies différentes

Pertes d'énergie de la technologie à lobes

PV_lobe.jpg

4 -> 1 : aspiration. L'air pénètre dans la chambre de compression. Le volume d'air reste constant lorsque les rotors à lobes tournent..
1 -> 2 : compression externe. L'air est comprimé à l'extérieur à cause de la contre-pression de la conduite raccordée.
2 -> 3 : évacuation. L'air est évacué dans la conduite.

Comme l'indique le schéma Pression/Volume, le travail de compression (en bleu) est proportionnel à l'énergie

  • Cliquez ici pour voir le principe de compression d'un élément à lobes


Economies d'énergie de la technologie à vis

PV_screw.jpg

                4 ->   1 : aspiration. L'air pénètre dans la chambre de compression.
1 -> 2 : compression interne. Le volume d'air diminue lorsque les rotors se déplacent l'un vers l'autre.
2 -> 3 : évacuation. L'air est évacué dans la conduite.

Comme l'indique le schéma Pression/Volume, le travail de compression (en bleu) est proportionnel à l'énergie consommée. La zone verte représente les économies d'énergie permises par un surpresseur à vis par rapport à l'utilisation d'un surpresseur à lobes traditionnel de type « Roots ». C'est la compression interne qui permet de réaliser ces économies.
 
Le surpresseur à vis ZS consomme en moyenne 30 % d'énergie de moins qu'un surpresseur à lobes de type « Roots ». 

  • Cliquez ici pour voir le principe de compression d'un élément à vis


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