إغلاق

كيف يمكننا مساعدتك؟

مشكلات تكثيف الهواء المضغوط

هل سبق لك أن لاحظت أو سمعت أي شخص يشكو من تكثف الهواء المضغوط أو بخار الماء؟ حدوث هذه الرطوبة شائع للغاية، لكن يجب عدم تجاهلها وتركها من دون مراقبة. فقد تلحق ضررًا بمعدتك وتؤثر سلبًا في جودة المنتج النهائي.

 

لنلقِ نظرة على سبب وجود الرطوبة في الهواء المضغوط وكيفية معالجتها بطريقة صحيحة لتجنب المخاطر المحتملة.

 

لماذا يتسرب الماء من نظام الضاغط الخاص بي؟

تكاثف الماء أمر طبيعي وناتج ثانوي لضغط الهواء. تعتمد كمية الماء التي ينتجها ضاغط الهواء إلى حد كبير على حالة المدخل وجودة الهواء المحيط والضغط.

 

بعبارات أبسط، تحدد درجة حرارة الهواء والرطوبة وحجم الضاغط والضغط المطلوب كمية الماء الناتجة عن الوحدة. تؤثر هذه الرطوبة في النظام بالكامل، بما في ذلك الأنابيب. ونظرًا إلى احتواء الهواء الساخن والرطب على محتوى رطوبة أعلى من الهواء البارد، سيتكون بخار الماء داخل الضاغط.

 

ضع في حسبانك أن ضاغط الهواء الحلزوني الدوار بقدرة 55 كيلو واط (75 حصانًا) يعمل في غرفة تبلغ درجة حرارتها المحيطة 24 درجة مئوية (75 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تبلغ 75%. وفي هذه الظروف، سينتج 280 لترًا (75 جالونًا) من الماء يوميًا. للتصدي لهذا الأمر، يرد أدناه توضيح لعملية إزالة الرطوبة داخل نظام الهواء المضغوط. 

يمكن فصل هذه المياه باستخدام الملحقات، مثل المبردات اللاحقة وفواصل التكثيف ومجففات التبريد ومجففات الامتزاز

يعمل الضاغط الذي يعمل بضغط زائد قدره 7 بار على ضغط الهواء إلى 7/8 من حجمه. ويقلل هذا أيضًا قدرة الهواء على الاحتفاظ ببخار الماء بمعدل 7/8.

 

تعد كمية الماء المنبعثة كبيرة للغاية. يوضح المثال التالي هذه النقطة بمزيد من التفصيل. سيُصدر الضاغط الذي قدرته 100 كيلوواط ويسحب الهواء عند درجة حرارة قدرها 20 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 60% ما يقرب من 85 لترًا من الماء خلال 8 ساعات. ومن ثم، تعتمد كمية الماء التي يجب فصلها على مساحة استخدام الهواء المضغوط

تحدد هذه العوامل مجموعة المبردات والمجففات المناسبة.

لمزيد من التفاصيل حول رطوبة الهواء المضغوط، لنقيّم درجة الحرارة المحيطة ومعدل التدفق (حجم الضاغط) وضغط المدخل ودرجة حرارة المدخل ونقطة تكاثف الضغط (PDP).

معلمات الاختيار

  • معدل التدفق أو حجم الضاغط. سينتج عن التطبيقات التي تتطلب معدلات تدفق أعلى (قدم مكعبة في الدقيقة أو لتر/واط) محتوى مائي أكبر في النظام.
  • درجة الحرارة المحيطة / محتوى الرطوبة. ستُنتج الضواغط التي تعمل في مستويات رطوبة ودرجة حرارة محيطة أعلى كميات أكبر من بخار الماء داخل النظام.
  • درجة حرارة مدخل الهواء. كلما ارتفعت درجة حرارة المدخل في الضاغط، ارتفع محتوى الماء في الهواء المضغوط.
  • الضغط. بخلاف التدفق أو درجة الحرارة أو الرطوبة، فإن ارتفاع مستويات الضغط يؤدي إلى انخفاض مستويات الرطوبة. على سبيل المثال، إذا ضغطت على إسفنجة مملوءة بالماء بقوة، فسيخرج الماء منها.
  • نقطة تكاثف الضغط (PDP). نقطة تكاثف الضغط هي طريقة شائعة لقياس محتوى الماء في الهواء المضغوط. تشير نقطة تكاثف الضغط إلى درجة الحرارة حيث يكون الهواء أو الغاز مشبعًا بالماء ويبدأ في التحول إلى حالة سائلة من خلال التكثيف. نقطة تكاثف الضغط هي أيضًا النقطة التي لا يستطيع الهواء عندها حمل أي بخار ماء.

 

لتقليل محتوى الماء في الهواء المضغوط إلى أدنى حد، يلزم وجود مستوى منخفض من نقطة تكاثف الضغط. وهذا ضروري، حيث تشير قيم نقطة تكاثف الضغط الأعلى إلى كميات أكبر من بخار الماء في النظام. سيحدد نوع المجفف وحجمه نقطة تكاثف الضغط ومستويات التكثيف في الهواء المضغوط.

 

معلمات الاختيار في المراحل المختلفة لضغط الهواء.

نقاط تكاثف الضغط اللازمة لفئات الهواء المضغوط ISO 8573-1

تعني نقطة تكاثف الضغط المنخفضة في أنظمة التجفيف ارتفاع تكاليف الطاقة لأنها تتطلب المزيد من الجهد للتخلص من الرطوبة. وللحفاظ على انخفاض التكاليف، من المهم تجنب استخدام حل تجفيف قوي للغاية يتجاوز احتياجاتك الفعلية. بدلاً من ذلك، اختر نظام تجفيف يتناسب مع متطلباتك الخاصة للحفاظ على الكفاءة والتحكم في النفقات.

فكر في أنظمة التجفيف كأنها محرك السيارة. إذا ضغطت عليه إلى أقصى حد طوال الوقت، فستحرق المزيد من الوقود وتزيد من التكاليف. وبالمثل، فإن استهداف نقطة تكاثف ضغط منخفضة للغاية في التجفيف يعني فواتير طاقة أعلى. لتوفير التكاليف، تجنب المبالغة. اختر حلاً للتجفيف يناسب احتياجاتك تمامًا، مثل العثور على الترس المناسب للمحرك الخاص بك. بهذه الطريقة، تحافظ على الكفاءة وتوفر المال.

الفئة الماء

نقطة تكاثف ضغط البخار

°Cدرجة فهرنهايت
0 - -
1 ≤ -70 ≤ -94
2 ≤ -40 ≤ -40
3 ≤ -20 ≤ - 4
4 ≤ +3 ≤ +37
5 ≤ +7 ≤ +45
6 ≤ +10 ≤ +50
جدول يوضح فئات الهواء المضغوط المختلفة ونقاط تكاثف الضغط الخاصة بها.

كيفية قياس نقطة التكاثف والرطوبة

عند إجراء اختبار الهواء المضغوط، من المهم فهم الأنواع المختلفة من مستشعرات نقطة التكاثف المتاحة:

 

  • مستشعرات نقطة التكاثف من النوع السعوي: مثالية للمراقبة المستمرة لنقطة التكاثف في أنظمة الهواء المضغوط. وهي تقيس التغيرات في السعة الكهربائية بسبب مستويات الرطوبة، ما يوفر بيانات في الوقت الفعلي. يساعد ذلك في الحفاظ على ظروف التجفيف المثلى ويمكن أن يؤدي إلى توفير الطاقة عند استخدامها مع أدوات التحكم المناسبة في المجفف.

 

  • المرآة المبردة: توفر هذه التقنية القياس الأكثر دقة لنقطة التكاثف عن طريق تبريد مرآة حتى يتكون التكاثف. وتكون درجة الحرارة التي يحدث عندها ذلك هي نقطة التكاثف. ومع ذلك، فإن أجهزة المرآة المبردة باهظة الثمن وتتطلب تنظيفًا متكررًا ومشغلاً مدربًا ومعايرة دورية، ما يجعلها أقل ملاءمة للمراقبة المستمرة.

 

  • مؤشر الرطوبة: أداة ملائمة من حيث التكلفة يتغير لونها للإشارة إلى مستويات الرطوبة. ويمكن تثبيتها في أي مكان في النظام بعد مجفف الهواء. وعلى الرغم من أنها توفر مؤشرًا مرئيًا سريعًا لارتفاع مستويات الرطوبة، فإنها ليست أداة قياس دقيقة.

يمكن أن يؤدي فهم هذه الأدوات إلى تعزيز فعالية عملية اختبار الهواء المضغوط بشكل كبير.

 

كيف يمكن أن يضر تكثيف الهواء المضغوط بالنظام الخاص بي؟

قد يؤدي تكثيف الهواء المضغوط غير المعالج إلى إتلاف الأنظمة التي تعمل بالهواء المضغوط والمحركات الهوائية والصمامات وإحداث مشكلات بها. إضافةً إلى ذلك، قد تتأثر أي مكونات أو ماكينات متصلة بالنظام، الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية تلوث المنتج النهائي.

 

في ما يلي قائمة توضح أيضًا الآثار السلبية للرطوبة:

  • تآكل نظام الأنابيب والمعدات (مثل التحكم الرقمي في الكمبيوتر وماكينات التصنيع الأخرى).
  • تلف أنظمة التحكم في الهواء المضغوط الذي قد تنتج عنه عمليات إيقاف تشغيل مكلفة.
  • الصدأ وزيادة تآكل معدات الإنتاج نتيجة إزالة مواد التشحيم.
  • مشكلات في الجودة بسبب خطر تغير الألوان وانخفاض الجودة والتصاق الطلاء.
  • في العمليات التي تتم في الطقس البارد، يمكن أن يحدث التجمد، ما يلحق أضرارًا بخطوط التحكم.
  • صيانة مفرطة لضاغط الهواء وانخفاض فترة خدمة المعدات.

 

علاوة على ذلك، يمكن أن تنطوي الرطوبة في الهواء المضغوط على عدة آثار ضارة في هواء المصنع وهواء المعدات والصمامات والأسطوانات وكذلك الأدوات التي تعمل بالهواء. لتجنب تكاليف الصيانة غير الضرورية والمفرطة وأوقات التعطل المحتملة، نوصيك باتخاذ إجراءات استباقية. كما نوصيك بشدة بتنفيذ الخطوات اللازمة بشكلٍ صحيح للحفاظ على الهواء المضغوط جافًا ونظيفًا ومناسبًا لاستخداماتك.

 

كيف يمكن تجفيف الهواء المضغوط؟

يعتمد تحديد طريقة التجفيف المناسبة للهواء المضغوط بشكل كبير على المتطلبات المحددة اللازمة لتلبية معايير مراقبة الجودة لاستخداماتك.

 

  1. تحدث إحدى الخطوات الأولى لإزالة الرطوبة من الهواء المضغوط داخل الضاغط. وهذا مهم، حيث يمكن لفاصل الرطوبة أو المبرد اللاحق التخلص من ‎40-60% من المياه المتبخرة.
  2. بعد خروج الهواء المضغوط من المبرد اللاحق، يظل مشبعًا بالماء ويمكن أن تكون له آثار ضارة في النظام ككل إذا لم تتم معالجته.
  3. نظرًا إلى أن صهريج ضاغط الهواء أكثر برودة من الهواء المضغوط الساخن الداخل إليه، يمكن أن يساعد استخدام وحدة استقبال هواء في تقليل محتوى الماء. من المهم أن تعلم أن الصهريج الرطب يجمع الرطوبة الزائدة ويجب تصريفه يوميًا. وهذا ضروري لتجنب التآكل والبلى.
  4. إذا كان استخدامك يستدعي التخلص من المزيد من الرطوبة، فمن الضروري إضافة مجفف خارجي أو داخلي (مدمج). 

اعتمادًا على نقطة التكاثف المطلوبة، فإن خياري المجففات هما مجففات الهواء المبردة والمجففات بمادة مجففة.
  • في مجفف الهواء المبرد، تنخفض درجة حرارة الهواء إلى 3 درجات مئوية (37 فهرنهايت). وتتسبب هذه العملية في تكثيف بخار الماء الخارج من الهواء المضغوط. إذا كانت نقطة تكاثف المجفف المبرد غير كافية، فيجب استخدام مجفف بمادة مجففة.
  • يُخفض المجفف بمادة مجففة نقطة التكاثف إلى -40 درجة مئوية على الأقل، ما ينتج عنه هواء جاف للغاية. ومثل هذه المستويات ضرورية لعمليات الطلاء بالرش والطباعة، والاستخدامات الأخرى للأدوات التي تعمل بضغط الهواء.

ستتعلّم في هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول معالجة الهواء. بدءًا من أنواع الملوثات المختلفة وصولاً إلى معرفة متطلبات جودة الهواء؛ يتناول هذا الدليل كل مواضيع معالجة الهواء المهمة.

هل لديك أي أسئلة محددة لنا أو هل تحتاج إلى مزيد من الدعم؟ يسرّ خبراء معالجة الهواء لدينا مساعدتك. اتصل بنا بالنقر فوق الزر أدناه.

المقالات ذات الصلة

Air Treatment التجفيف التكثيف في الهواء المضغوط Contaminants in Compressed Air