10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

Minden, amit a pneumatikus szállítás folyamatáról tudnia kell

Fedezze fel, hogyan teheti még hatékonyabbá a pneumatikus szállítás folyamatát.
3D images of blowers in cement plant
Bezárás

A sűrített levegő minőségét vizsgáló berendezés

Air Treatment Szerviz Air Quality Sűrített levegővel kapcsolatos wiki-oldal

Hogyan vizsgáljuk a sűrített levegő minőségét?

Becsült olvasási idő: 5 perc

Szerencsére a levegőminőség mérése mostanra sokkal könnyebbé vált, mint amilyen volt korábban, amihez eszközök egész sora áll rendelkezésre.

Nézzük meg szennyezőanyag fajták szerint azokat a technológiákat, amelyeket használhat.

Hogyan mérje meg a nedvességtartalmat a sűrített levegőjében?

A nedvességmérés hosszú ideig igazi kihívás volt, és ha nagyon régi sűrített levegő szárítót használ, akkor az jó eséllyel nem rendelkezik pontos nedvességtartalom-érzékelővel.

Nedvesség kijelző

Az egyik, nagyon olcsó lehetőség egy nedvességjelző használata, amely a rendszerben bárhol felszerelhető a légszárító utántól (egészen a felhasználás pontjáig). A szín kékről rózsaszínre váltása azt jelzi, hogy a nedvesség szintje emelkedőben van. Fontos megjegyezni, hogy ez csak jelző, és nem egy pontos mérés.

A hűtött tükrös technológia

A spektrum másik végén költség szempontjából a hűtött tükrös technológia áll, amely egyben a legpontosabb is, de ugyanakkor nagyon érzékeny is. Ennél egy hűtött tükröt és egy optoelektronikus mechanizmust használnak a tükör felületén lévő páralecsapódás észlelésére.

Ezek az eszközök nem csak drágák, de gyakori tisztítást, képzett kezelőt és rendszeres kalibrálást is igényelnek a nagy pontosságuk megőrzése érdekében. Emiatt nem használják őket folyamatos nedvességmérésre, és egyre kevésbé népszerű megoldások auditálási célokra is.

Kapacitív típusú harmatpont érzékelők

Capacitive dew point sensor
Aztán vannak még a kapacitív típusú harmatpont érzékelők, amelyek alkalmasak a sűrített levegő harmatpontjának folyamatos figyelésére. Azáltal, hogy visszajelzést adnak a légszárítónak, a megfelelő légszárító vezérléssel kombinálva egyben energiamegtakarítást is kínálnak. Ez a berendezés nem csak az adszorpciós, hanem a hűtveszárítókhoz is elérhető, így ez az ellenőrzés és a folyamatos felügyelet előnyben részesített technológiája egyaránt.

Hogyan mérheti az olaj mennyiségét a sűrített levegőjében?

Különböző technológiák állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a sűrített levegő olajtartalmának mérését, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy az megfelel a vonatkozó levegőminőségi szabványoknak.

Mintavételi megoldások

sampling solution
Az Atlas Copco O-box (O-doboz) egy olcsó mintavételi megoldás, amely jelzi a magas olajkoncentrációt a levegőben, ha az olaj folyékony- vagy aeroszol formában van jelen, ami azt jelenti, hogy megoldást jelent olyan alkalmazásokhoz, ahol a levegőnek nem kell nagyon tisztának lennie (2-es osztályig).

Üveg kémcsövek

Glass test tube
Az üveg kémcsövek használata egy másik költséghatékony módszer az olaj jelenlétének időszakos ellenőrzésére. Általában egy QDT típus mögött használják, és képes az alacsony olajgőz-koncentrációt mérni egészen az ISO 8573-1, 1-es osztályáig. Ennek eredményeként tudni fogja, hogy megfelel-e a szabvány összes - kivéve a legszigorúbb - levegőminőségi osztályának.

Fotoionizációs detektorok (PID érzékelők)

PID sensor
Léteznek még a fotoionizációs detektorok (PID érzékelők), amelyek költséghatékony módszert jelentenek a sűrített levegőjében az olajgőz-tartalom meghatározására. Ezek a folyamatos nyomonkövetést is lehetővé teszik, az adatok tárolásával. Egyes márkák azonban a nedvességet is olajként érzékelik és ismerik fel, és így hamis eredményt adnak, ezért ügyeljen arra, hogy minőségi PID-t szerezzen be.

Gáz kromatográfia

Az utolsó alkalmazható technológia a gáz kromatográfia, ami egy, az analitikai kémiában gyakran használt eljárás egy adott anyag, például ebben az esetben a sűrített levegő tisztaságának vizsgálatára. Ez az egyetlen módszer, amelynek az alkalmazásával biztosítható az, hogy a legszigorúbb levegőminőségi követelményeknek is meg tudjon felelni.

Hogyan mérje a részecskék mennyiségét a sűrített levegőjében?

Lézer technológia

A részecskék számolása optikai módszerrel történik, pl. lézer segítségével. Ez a lézer a levegőből vett mintát figyeli. Nagyon fontos azonban a megfelelő mintavétel, különösen akkor, ha nagyon magas levegőminőséget kell elérni (ISO 8573-1, 1-es osztály).