10 askelta ympäristöystävälliseen ja tehokkaampaan tuotantoon

Hiilipäästöjen vähentäminen tuotannossa – kaikki keskeiset tiedot
10 askelta ympäristöystävälliseen paineilman tuotantoon

Kaikki, mitä sinun tulee tietää pneumaattisesta siirtoprosessista

Lue, miten voit luoda tehokkaamman pneumaattisen siirtoprosessin.
3D images of blowers in cement plant

5 vinkkiä paineilmajärjestelmän talvivalmisteluihin

Kylmä sää voi vahingoittaa paineilmajärjestelmää ja pysäyttää tuotannon. Vältä seisokit ja varmista paineilmajärjestelmän toiminta talvikaudella tarkistuslistamme avulla.
Talvinen, sinisävyinen maisema, jossa tykkylumipuita, joiden keskellä luminen autotie.
Sulje

Sähköinen virtalähde

Paineilma-wiki Perusteoria Sähkö

Ilman muuttaminen paineilmaksi vaatii tehoa. Tämä teho tulee sähkön muodossa. Tässä tutustumme kolmeen sähkötehotyyppiin: aktiiviseen, reaktiiviseen ja näennäiseen tehoon. Tarkastelemme myös tehokerrointa.

Mitä ovat pätö-, lois- ja näennäistehot?

visuaalinen graafinen esitys sähkötehosta
Pätöteho P (watteina) on työhön käytettävissä oleva hyötyteho. Wattimittari mittaa vain jännitteen kanssa vaiheessa olevan virtakomponentin. Tämä on virta, joka kulkee piirin vastuksen läpi. Loisteho Q (V.Ar) on "turha" teho tai "reaktiivinen" tai "haamuteho", eikä sitä voi käyttää työhön. Se on kuitenkin hyödyllinen moottorin tarvitseman magnetointikentän tuottamisessa. Näennäisteho S (V.A) on teho, joka on otettava verkkovirrasta, jotta aktiivista tehoa saadaan käyttöön.
Koostumus, pätö-, reaktiivinen- ja näennäinen teho
Se sisältää pätö- ja loistehon sekä mahdolliset lämpöhäviöt sähkönjakelujärjestelmästä.

Pätö-, lois- ja näennäistehon välinen suhde esitetään yleensä tehokolmiolla.

Kolmivaiheisten tähti- ja kolmiokokoonpanojen aktiivinen teho on kaava (P, Q, S)
Kolmivaiheisten tähti- ja kolmiokonfiguraatioiden pätöteho on:

Mikä on tehokerroin?

Vaihekulma ilmaisee, missä määrin virta ja jännite ovat eri vaiheessa. Tehokertoimeksi (PF) kutsuttu määrä on yhtä suuri kuin cos φ. Monet sähköyhtiöt veloittavat asiakkaitaan sovelluksista, joissa tehokerroin on alhainen. Tämä johtuu siitä, että sähkönjakelu-, siirto- ja tuotantolaitteiden on oltava huomattavasti ylimitoitettuja näennäistehon (pätö- ja loistehon sekä lämpöhäviöiden summan) mukaan, kun taas kuluttajia laskutetaan kWh:n (kilowattitunnin) kulutuksen perusteella, joka rekisteröi vain pätötehoa. Tehokertoimen parannukset johtavat usein merkittäviin kustannussäästöihin. Tehokerrointa (PF) voidaan parantaa vähentämällä loistehoa seuraavilla tavoilla:

  • Korkean tehokertoimen laitteiden käyttö: valaistus
  • Käytetään synkronimoottoreita, joita käytetään parhaalla tehokertoimella vakiokuormalla
  • Tehokerrointa parantavien kondensaattorien käyttö

Aiheeseen liittyvät artikkelit

an illustration about compressor installation

Energian talteenotto kompressorijärjestelmissä

30 kesäkuuta, 2022

Lue, miten hukkalämmön tuottama energia hyödynnetään vesijäähdytteisissä tai ilmajäähdytteisissä paineilmajärjestelmissä. Tarkastelemme hyödyntämismahdollisuuksia ja erilaisia energian talteenottomenetelmiä.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Johdanto sähköön

1 helmikuuta, 2022

Tutustu sähkön perusteisiin ja sen rooliin ilman puristamisessa. Muutamia perusterminologioita ja määritelmiä.