10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

10 trin til en grøn og mere effektiv produktion

CO2-reduktion for en grønnere produktion – alt, hvad du har brug for at vide
10 trin til grøn trykluftproduktion

Alt, hvad du har brug for at vide om din pneumatiske transportproces

Find ud af, hvordan du kan skabe en mere effektiv pneumatisk transportproces.
3D images of blowers in cement plant
Close

Luftkompressorens belastnings-/aflastnings-/stopstyringssystemer

Air compressors Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control Compressor Control and Data Monitoring

Systemer , der regulerer luftstrømmen, herunder belastning og aflastning af luftkompressoren og kontinuerlig flowhastighed, er meget sofistikerede på grund af konstant innovation.

 

Programmerbart udstyr (PLC), som erstattede relæsystemer, er ved at blive forældet med mikrocomputerprodukttilpassede systemer.

 

Ud over teksten nedenfor finder du relaterede artikler om kontrol- og overvågningssystemer. Læs videre for at få mere at vide om styring af belastning/aflastning/stop af luftkompressor.

Hvad er styring af belastning/aflastning/stop af luftkompressor?

De mest almindelige reguleringsprincipper for fortrængningskompressorer bestemmer, om der produceres luft eller ej. Når der er behov for luft, sendes der et signal til magnetventilen, som leder kompressorens indsugningsventil til helt åben position.

 

Ventilen åbner derefter enten helt (belastet) eller bliver lukket (aflastet). Der er ingen mellemposition. Traditionel styring, der nu er almindelig på mindre kompressorer, bruger en trykkontakt placeret i trykluftsystemet. Den har to valgbare ventiler, en til minimumtryk (belastet) og en til maks. tryk (aflastet).

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kompressoren vil derefter arbejde inden for grænserne af de indstillede værdier, for eksempel inden for et område på 0,5 bar. Hvis luftbehovet er meget lille, kører kompressoren overvejende i aflastet tilstand (tomgang). Tomgangsperiodens længde begrænses af en timer (indstillet f.eks. til 20 minutter).

Når den indstillede periode udløber, stopper kompressoren og starter ikke igen, før trykket er faldet til minimumværdien. Ulempen ved denne metode er, at den giver en langsom regulering.

Innovationer til regulering af tryk og driftsomkostninger

En videreudvikling af dette traditionelle system er at udskifte trykafbryderen med en analog tryktransducer og et hurtigt elektronisk reguleringssystem. Sammen med reguleringssystemet kan den analoge transducer registrere, hvor hurtigt trykket i systemet ændrer sig.

Systemet starter derefter motoren og styrer åbningen og lukningen af dæmperen på det rigtige tidspunkt. Denne metode giver hurtig og præcis regulering inden for ± 0,2 bar. Hvis der ikke anvendes luft, forbliver trykket konstant, og kompressoren kører i aflastningsdrift (tomgang).

Tomgangsperiodens længde styres af det maksimale antal starter, som elmotoren kan modstå uden at køre for varmt. Systemet kan analysere tendenser i luftforbruget ved at hjælpe med din overordnede driftsomkostningsstrategi. Derefter beslutter den, om motoren skal stoppes eller fortsætte med tomgang. 

Relaterede artikler

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Styresystemer: Hastighedskontrol

23 February, 2022

Der er forskellige måder, hvorpå vi kan behandle trykluft og forskellige værktøjer, der bruges i disse processer. Få mere at vide om styring af kompressorer og hastighedsstyring.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Kontrolsystemer: Dataovervågning

23 February, 2022

Få mere at vide om de forskellige måder, hvorpå vi kan behandle trykluft og de forskellige værktøjer, der bruges i disse processer. Her taler vi om styring og overvågning af luftkompressorer.

an illustration about regulation and control for the atlas copco wiki.

Regulating Air flow

4 August, 2022

There are different ways we can treat compressed air and different tools that are used in these processes. Learn more about the process of regulating compressed air flow here.