10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk

Kontrollsystemer for pålastning/avlastning av luftkompressor

Kompressorer Trykkluft-wiki Kompressorregulering og -kontroll Kompressorkontroll og dataovervåking

Systemer som regulerer luftstrømmen, inkludert pålastning og avlastning av luftkompressoren og kontinuerlig strømningshastighet, er svært sofistikerte på grunn av konstant innovasjon.

 

Programmerbart utstyr (PLS), som erstattet relésystemer, er i ferd med å bli foreldet med mikrocomputerprodukttilpassede systemer.

 

I tillegg til teksten nedenfor finner du relaterte artikler om kontroll- og overvåkingssystemer. Les videre for å lære mer om pålastnings-/avlastnings-/stoppregulering for luftkompressoren.

Hva er pålastnings-/avlastnings-/stoppkontroll for luftkompressoren?

De vanligste reguleringsprinsippene for fortrengningskompressorer bestemmer om luft produseres eller ikke. Når det er behov for luft, sendes det et signal til magnetventilen som fører kompressorens inntaksventil helt åpen.

 

Ventilen åpnes deretter helt (lastet) eller lukkes (avlastet). Det finnes ingen mellomstilling. Tradisjonell styring, nå vanlig på mindre kompressorer, bruker en trykkbryter plassert i trykkluftsystemet. Denne har to valgbare ventiler, en for minimumstrykk (pålastet) og en for maksimalt trykk (avlastet).

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

Kompressoren vil da arbeide innenfor grensene for de angitte verdiene, for eksempel innenfor et område på 0,5 bar. Hvis luftbehovet er svært lite, kjøres kompressoren hovedsakelig i modus for avlastet (tomgang). Lengden på tomgangsperioden er begrenset av en timer (for eksempel satt til 20 minutter).

Når den angitte perioden utløper, stopper kompressoren og starter ikke igjen før trykket har falt til minimumsverdien. Ulempen med denne metoden er at den gir langsom regulering.

Innovasjoner for å regulere press og driftskostnader

En videreutvikling for dette tradisjonelle systemet er å erstatte trykkbryteren med en analog trykktransduser og et raskt elektronisk reguleringssystem. Sammen med reguleringssystemet kan den analoge transduseren registrere hvor raskt trykket i systemet endrer seg.

Systemet starter deretter motoren og kontrollerer åpning og lukking av spjeldet til rett tid. Denne metoden gir rask og nøyaktig regulering innenfor ± 0,2 bar. Hvis det ikke brukes luft, forblir trykket konstant, og kompressoren kjøres i modus for avlastet (tomgang).

Lengden på tomgangsperioden styres av det maksimale antallet starter som den elektriske motoren tåler uten å gå for varmt. Ved å hjelpe din overordnede strategi for driftskostnadenekan systemet analysere trender i luftforbruket. Det bestemmer deretter om du skal stoppe motoren eller fortsette å gå på tomgang. 

Relaterte artikler

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

Kontrollsystemer: Hastighetskontroll

23 februar, 2022

Det finnes forskjellige måter vi kan behandle trykkluft og forskjellige verktøy som brukes i disse prosessene. Finn ut mer om styring av kompressorer og hastighetskontroll.

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

Kontrollsystemer: Dataovervåking

23 februar, 2022

Lær mer om de forskjellige måtene vi kan behandle trykkluft og de forskjellige verktøyene som brukes i disse prosessene. Her snakker vi om kontroll og overvåking av luftkompressorer.

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

Regulering av luftstrøm

4 august, 2022

Det finnes forskjellige måter vi kan behandle trykkluft og forskjellige verktøy som brukes i disse prosessene. Les mer om prosessen med å regulere trykkluftstrømmen her.