Kompresovani vazduh: šta i kako se koristi
Kompresovani vazduh: šta i kako se koristi

Video: Kompresovani vazduh: šta i kako se koristi

Video: Kompresovani vazduh: šta i kako se koristi
Video: Punjenje rezervoara komprimovanim vazduhom 2024, Maj
Anonim

Komprimovani vazduh je vazdušna masa koja se nalazi u kontejneru, a njen pritisak prelazi atmosferski pritisak. Koristi se u industriji u raznim proizvodnim operacijama. Tipičan sistem komprimovanog vazduha je onaj koji radi na pritiscima do deset bara. U takvim slučajevima, vazdušna masa je komprimirana deset puta od svoje prvobitne zapremine.

komprimirani zrak
komprimirani zrak

Opće informacije

Pri pritisku od sedam bara, komprimovani vazduh je praktično bezbedan za rad. U stanju je da pruži dovoljnu pogonsku snagu alatu kao i električno napajanje. Ovo zahtijeva manje troškove. Pored toga, ovakav sistem karakteriše brži odziv, što ga na kraju može učiniti mnogo praktičnijim. Međutim, ovo će zahtijevati uzimanje u obzir parametara ispod.

  1. Što je duži put potrošačkog kompresora, to se više energije troši.
  2. Kompresovani vazduh je veoma efikasan u velikom broju sličnih operacija, u takvimU slučaju, postoji prednost u odnosu na električne instalacije. Uostalom, efikasnije je ugraditi vazdušni cilindar nego električni motor.
  3. Morate stalno pratiti curenja.
  4. Kada koristimo vodu, kućni plin itd., već smo navikli da budemo ekonomični, ali pri korištenju ove vrste energije mnogi postaju rasipnici, smatrajući je besplatnom. Neophodno je stalno unapređivati pneumatske sisteme u proizvodnji, na primjer, u zapadnoj Evropi se stalno pojavljuju novi razvoji mlaznica u kojima se mnogo manje troši zrak, dok je nivo buke značajno smanjen.
  5. sistem komprimovanog vazduha
    sistem komprimovanog vazduha

Primjena komprimovanog zraka

Prilično često, proizvođači koriste ovu vrstu energije za brzo i efikasno čišćenje opreme od prljavštine i prašine. Osim toga, komprimirani zrak se široko koristi za puhanje cijevi u kotlarnicama. U industriji obrade drveta koristi se za čišćenje prostorija, opreme, pa čak i odjeće od drvne prašine. U većini zemalja već su se pojavili standardi za korištenje ove vrste energije, na primjer, u Europi je to CUVA, a u SAD-u OSHA. Osim upotrebe u proizvodnim operacijama, rasprostranjeni su alati koji rade direktno na zraku - to su odvijači, pneumatske bušilice, ključevi, čekići (prilikom ugradnje i izgradnje opreme), pištolji za prskanje (za vrijeme velikih popravaka). Osim toga, komprimirani zrak u kanisterima se sada široko koristi u vazdušnim puškama.

komprimovana temperatura
komprimovana temperatura

Sigurnost

Kada se koristi komprimovani vazduh, moraju se poštovati dole navedene mere predostrožnosti.

  1. Ne usmjeravajte mlaz u usta, oči, nos, uši ili druga mjesta.
  2. Otvorene rane ne možete tretirati komprimiranim zrakom, jer se ispod kože mogu stvoriti mjehurići, ako dođu do srca, dovest će do srčanog udara, a ako dođu do mozga, mogu izazvati krvarenje u mozgu. Osim toga, ulaskom u ranu, zrak može unijeti infekciju u nju, koja se nalazi u sistemu kompresora ili u cijevima.
  3. Zabranjeno je igrati se i usmjeravati mlaz komprimiranog zraka na druge osobe.
  4. Nemojte vršiti preveliki pritisak u sistemu kompresora.
  5. Svi elementi pneumatske instalacije moraju biti pažljivo osigurani kako bi se izbjeglo lomljenje i, kao rezultat, ozljeda.
  6. Zabranjeno je čišćenje opreme od prašine i prljavštine u prisustvu otvorenog plamena i zavarivanja. Ovo može uzrokovati eksploziju zbog prisustva prašine u suspenziji.
  7. Kada radite sa sistemima komprimovanog vazduha, nosite ličnu zaštitnu opremu kao što su naočare ili maska.
  8. Zabranjeno je zatezanje spojnica, navojnih spojeva, vijaka u sklopovima ili na cijevima pod pritiskom.
  9. Prilikom ugradnje pneumatskog sistema, creva treba da budu pričvršćena na mestima sa najmanjim rizikom od oštećenja (na plafonima, zidovima).
komprimirani zrak u limenkama
komprimirani zrak u limenkama

Prednosti komprimovanog vazduha

Sada razmotrite šta suprednosti korištenja ove vrste energije na proizvodnim linijama.

  1. Pneumatske alate karakteriše mala težina sa dovoljno velikom snagom.
  2. Ova podešavanja se mogu koristiti dugo vremena bez pregrijavanja.
  3. Niski troškovi održavanja sistema.
  4. Pneumatski kompresori se mogu koristiti kao izvor energije u proizvodnji opasnoj od požara sa eksplozivnim i zapaljivim materijama (podzemni tuneli, rudnici).
  5. Ovi alati su pogodni za radionice sa visoko korozivnim sredinama. Međutim, mora se uzeti u obzir da radna temperatura komprimovanog vazduha premašuje temperaturu okoline za deset stepeni Celzijusa. Osim toga, s povećanjem ovog parametra, vlažnost strujanja zraka će se povećati u direktnoj proporciji.
  6. Upotreba pneumatskih sistema može značajno pojednostaviti automatizaciju proizvodnih procesa. Na primjer, kao što je sušenje, farbanje i drugo.
  7. Smanjuje vrijeme zastoja opreme.
  8. proračun komprimovanog vazduha
    proračun komprimovanog vazduha

Mreže komprimovanog zraka

Za optimalan rad i visoku ekonomsku efikasnost instalacije, moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi. U pneumatskom sistemu gubitke treba svesti na minimum, osim toga vazduh do potrošača treba da dolazi suv i čist, što se postiže ugradnjom posebnog odvlaživača koji omogućava kondenzaciju vlage. Takođe, posebnu pažnju treba posvetiti glavnim cjevovodima. Pravilna ugradnja zračnih kanala ključ je dugovječnostiperformanse i smanjenje troškova održavanja. Povećanjem nivoa pritiska u kompresoru, pad u cevovodu se može kompenzovati.

Proračun potrošnje komprimovanog vazduha

Kompresorske instalacije uvijek uključuju takozvane prijemnike (sakupljače zraka). U zavisnosti od performansi i snage opreme, sistem može sadržavati nekoliko prijemnika. Njihova glavna svrha je izglađivanje pulsiranja tlaka, osim toga, plinska masa se hladi unutar kolektora zraka, a to dovodi do kondenzata. Proračun komprimiranog zraka služi za određivanje potrošnje prijemnika. To se radi prema sljedećoj formuli:

  • V=(0,25 x Qc x p1 x T0)/ (fmax x (pu-pl) h T l), gdje je:

    - V – zapremina prijemnika zraka;

    - Qc – performanse kompresora;- p

    1 – izlazni pritisak jedinice;- T

    l – maksimalna temperatura; - T

    0 - temperatura komprimovanog vazduha u prijemniku;

    - (pu -p l) – podešavanje razlike pritiska između punjenja i istovara;- f

    max – maksimalna frekvencija.

Preporučuje se: