ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei pentru toate aplicatiile

Tot ceea ce aveti nevoie sa stiti despre compresoarele noastre fara ulei certificate CLASA 0
ZR/ZT compresoare cu surub fara ulei

Tot ce trebuie să ştiţi despre procesul de transport pneumatic

Descoperiţi cum puteţi crea un proces de transport pneumatic mai eficient.
3D images of blowers in cement plant
Închidere

Instalație corectă de aer comprimat

Distribuţia aerului Compresoare de aer Pagină enciclopedică dedicată aerului comprimat Instalare compresor de aer Cum să

Traseele greșite de aer comprimat vor duce lafacturi mari de energie, productivitate scăzută și performanțe slabe ale echipamentelor acționate de aer. Există trei cerințe care trebuie îndeplinite pentru a evita ineficiența.

  1. Cădere de presiune între compresor și punctul de consum
  2. Pierdere minimă din conductele de distribuție
  3. Separare corespunzătoare a condensului, dacă nu este instalat niciun uscător de aer comprimat 

În acest articol, vă vom explica cum să îndepliniți astfel de factori pentru o performanță optimă.

Cum să mențineți o cădere de presiune scăzută între compresor și punctul de consum

an illustration about compressor installation

Cele trei cerințe menționate mai sus se aplică în principal conductelor principale pentru consumul de aercomprimat curent și planificat.Dacă aveți nevoie să instalați o conductă mai mare la o dată ulterioară, costul este relativ scăzut în comparație cu reconstruirea întregului sistem de distribuție. Rutarea, proiectarea și dimensionarea sunt importante pentrueficiența, fiabilitatea și costul producției de aer comprimat.

Uneori, compensarea pentru căderi mari de presiune este încercată prin creșterea presiunii de lucru a compresorului de la 7 bar(e) la 8 bar(e) (de exemplu). Această abordare oferă o eficiență inferioară și poate determina creșterea punctului de consum peste nivelul permis. În schimb, se recomandă evaluarea fitingurilor.

Măsurarea rețelei de conducte

Țevile fixe de distribuție a aerului comprimat trebuie dimensionate, astfel încât căderea de presiune în țevi să nu depășească 0,1 bar. Această măsurătoare se referă la cel mai îndepărtat punct de consum al unui compresor. La calcularea presiunii, trebuie luate în considerare furtunurile flexibile conectate, cuplajele și alte accesorii. Cea mai mare cădere apare frecvent la aceste conexiuni.

a formula for dimensioning

Cea mai mare lungime permisă în rețeaua de conducte pentru o cădere de presiune specifică este calculată utilizând următoarea ecuație.

l = lungimea totală a conductei (m)

δp = cădere de presiune permisă (bar)

p = presiune absolută la intrare (bar(a))

qc = alimentare cu aer liber compresor, FAD (l/s)

d = diametrul țevii interne (mm).

Crearea unui instalații de aer comprimat

Cea mai bună soluție implică proiectarea unui traseu de țevi cu inel închis. De la acest punct de pornire, conductele de ramificație pot funcționa la diferite puncte de consum. Această abordare asigură o alimentare uniformă cu aer comprimat, deoarece aerul este condus către punctul de consum din două direcții.

Pentru a menține presiunea ideală, toate instalațiile de aer ar trebui să utilizeze acest sistem. Singura excepție este dacă există o distanță mare între compresor și punctul de consum, unde se adaugă o conductă principală separată.

Importanța unui rezervor de aer

Unul sau mai multe rezervoare de aer sunt incluse în fiecare instalație de compresor. Dimensiunea lor este legată de capacitatea compresorului,sistemul de reglareșimodelul de cerințe de aer al consumatorului. Rezervorul de aer creează o zonă tampon de stocare pentru aerul comprimat, echilibrează pulsațiile, răcește și colectează condensul.

Obțineți volumul corect al rezervorului de aer

În consecință, rezervorul de aer trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de golire a condensului - purjor sau drenă. Următoarea ecuație se aplică la dimensionarea volumului rezervorului. Rețineți că acest calcul se aplică numai compresoarelor cuturație fixă.

a formula for dimensioning

V = volumul rezervorului de aer (l) 

QC = compresor FAD (l/s) 

= Presiunea la intrarea în compresor (bar(a)) 

= Temperatura maximă la intrarea în compresor (K) 

= Temperatura aerului din compresor în receptor (K) 

(PU -PL) = setați diferența de presiune între sarcină și descărcare 

= Frecvența de încărcare maximă (1 ciclu la 30 de secunde se aplică pentru compresoarele Atlas Copco)

Rezervor de aer de bază

Pentrucompresoarele cu turație variabilă (VSD), volumul necesar al rezervorului de aer este redus substanțial. Atunci când se utilizează formula de mai sus, qc trebuie consideratFADla viteză minimă. De asemenea, este demn de remarcat faptul că nu este recomandat să dimensionați rețeaua de compresoare / țevi pentru o cerere ridicată de aer în perioade scurte de timp.

Compensarea cererii mari de aer comprimat

În scenariul de mai sus, un rezervor de aer separat trebuie dimensionat pentru o putere maximă și plasat în apropierea punctului de consum. În cazuri extreme, un compresor mai mic, de înaltă presiune este utilizat cu un rezervor mai mare. Această configurare îndeplinește cerințele pe termen scurt, cu volum mare de aer, la intervale lungi.

Calcularea consumului mediu

a formula for dimensioning

Ținând cont de utilizarea dumneavoastră generală, următoarea ecuație este utilizată pentru a satisface consumul mediu. 

V = volumul rezervorului de aer (l) 

q = debitul de aer în timpul fazei de golire (l/s) 

t = lungimea fazei (fazelor) de golire

p1 = presiune normală de lucru în rețea (bar) 

p2 = presiune minimă pentru funcția consumatorului (bar) 

L = necesarul de aer pentru faza de umplere (1/ciclu de lucru).

Această formulă nu ia în considerare modul în care un compresor poate furniza în continuare aer în timpul fazei de golire.Aflați mai multe despre rezervoarele de aer și despre modul de dimensionare a acestora.

Proiectarea și dimensionarea rețelei de aer comprimat

Atunci când proiectați și dimensionați o rețea de aer comprimat, este bine să începeți cu o listă de echipamente care detaliază toate punctele de consum și locațiile acestora.

O rețea mare de aer comprimat este de obicei împărțită în patru părți principale.

  1. Țeava care pleacă din fiecare compresor
  2. Coborâri la consumatori
  3. Inelul /conducte de service
  4. Racorduri sau fittinguri de aer comprimat

Țeava care  transportă aerul comprimat de la stația de compresoare la zona de consum. Coborârile împart aerul în zona de distribuție. Conductele de service dirijează aerul de la conductele de distribuție către locurile de consum.

Un sistem de conducte aer comprimat corect

Sistem de conducte pentru rețeaua de aer, distribuție aer

Distribuția aerului comprimat generează pierderi de presiune cauzate de frecarea țevilor. Având în vedere acest lucru,presiuneagenerată direct de compresor nu este, de obicei, complet pregătită pentru utilizare. În plus,efectele de strangulare și schimbările în direcția fluxului apar în supape și în coturile conductelor. Pierderile, care sunt transformate în căldură, duc la scăderea presiunii.

a formula for dimensioning
Prin urmare, trebuie determinate lungimile necesare ale conductelor pentru diferite părți ale rețelei (conducte principale, conducte de distribuție și de service). O schiță la scară a planului de rețea probabil este o bază adecvată pentru acest calcul. Lungimea țevii este corectată prin adăugarea de lungimi echivalente ale țevilor pentru supape, coturi ale țevilor, racorduri etc., după cum este ilustrat mai jos.

Ca alternativă la formula de mai sus, poate fi utilizată o nomogramă (prezentată mai jos) pentru a găsi diametrul cel mai adecvat al țevii. Debitul, presiunea, căderea de presiune permisă și lungimea țevii trebuie cunoscute pentru a face acest calcul. Țeava standard de cel mai apropiat-cel mai mare diametru este apoi selectată pentru instalare.

Lungimile echivalente ale țevilor pentru toate părțile instalației sunt calculate cu o listă de fitinguri și accesorii ale țevilor. În plus, rezistența la curgere este exprimată prin lungimea conductei de corelare. Dimensiunile selectate ale rețelei sunt apoi recalculate pentru a vă asigura că scăderea presiunii nu va fi semnificativă. Secțiunile individuale (conducta de serviciu, conducta de distribuție și cele de la iesirea din compresoare) trebuie calculate separat pentru instalațiile mari.

Măsurarea debitului într-o instalație de compresoare de aer

Debitmetre de aer plasare strategic facilitează calculul utilizării aerului comprimat în cadrul companiei. Aerul comprimat este un mediu de producție care face parte din costul de producție pentru departamentele individuale din cadrul companiei. Din acest punct de vedere, toate părțile interesate ar putea beneficia de încercările de reducere a consumului în cadrul diferitelor departamente.

Debitmetrele disponibile pe piață astăzi oferă totul, de la valori numerice pentru citirea manuală la date de măsurare. Aceste informații sunt transmise direct la un computer sau la un modul. Debitmetrele sunt, în general, montate în apropierea ventilelor de închidere. Măsurarea inelului necesită o atenție deosebită, deoarece contorul trebuie să poată măsura atât fluxul înainte, cât și cel înapoi.

Înțelegerea distribuției corecte a aerului comprimat

Sperăm că acest articol vă ajută să evaluați configurația pentru performanțe optime, cu căderi minime de presiune și pierderi de aer reduse. Utilizarea ecuațiilor menționate este un bun punct de plecare. Dacă încă nu sunteți sigur de cea mai bună abordare, nu ezitați să luați legătura. Echipa noastră este bucuroasă să vă ajute.

Aflați mai multe despre procesul de instalare a unui compresor.

Instalații electrice în sistemele de compresoare și aer comprimat
??????????????
Instalații electrice în sistemele de compresoare și aer comprimat
Amplasarea compresorului și condiții optime de lucru
Technician in Compressor Room, Optimization
Amplasarea compresorului și condiții optime de lucru

Alături de electricitate, apă şi gaz, aerul comprimat asigură că lumea va rămâne într-o continuă mişcare. Poate că nu observăm întotdeauna acest lucru, dar aerul comprimat este peste tot în jurul nostru. Deoarece există atât de multe utilizări pentru aerul comprimat (şi cereri de aer comprimat), compresoarele sunt de mai multe tipuri şi dimensiuni. În acest ghid vă prezentăm ce fac compresoarele, de ce aveţi nevoie de acestea şi ce tipuri de opţiuni aveţi la dispoziţie.

 

Doriţi asistenţă suplimentară? Faceţi clic pe butonul de mai jos şi unul dintre experţii noştri vă va contacta în scurt timp.

Articole asociate

how to install a compressor?

Am nevoie de o cameră pentru compresoare?

31 mai, 2022

Instalarea unui sistem de aer comprimat este mai ușoară decât era în trecut. Există totuși câteva lucruri de reținut, cel mai important fiind locul unde amplasați compresorul și cum să organizați camera în jurul compresorului. Aflați mai multe aici.

an air receiver

Ce este un rezervor de aer?

22 februarie, 2022

Un rezervor de aer, denumit uneori stocator de aer comprimat, este o parte integrantă a oricărui sistem de aer comprimat. Aflați mai multe despre ele aici.