Komprimirani zrak: što i kako se koristi

Sadržaj:

Komprimirani zrak: što i kako se koristi
Komprimirani zrak: što i kako se koristi

Video: Komprimirani zrak: što i kako se koristi

Video: Komprimirani zrak: što i kako se koristi
Video: Compressed air made easy 2024, Svibanj
Anonim

Komprimirani zrak je zračna masa koja se nalazi u posudi, a njezin tlak prelazi atmosferski. Koristi se u industriji u raznim proizvodnim operacijama. Tipičan sustav komprimiranog zraka je onaj koji radi na tlakovima do deset bara. U takvim se slučajevima zračna masa komprimira deset puta više od svog izvornog volumena.

potisnut zrak
potisnut zrak

Opće informacije

Pri pritisku od sedam bara, komprimirani zrak je praktički siguran za rad. U stanju je pružiti dovoljnu pogonsku snagu alatu kao i električno napajanje. To zahtijeva manje troškove. Osim toga, takav sustav karakterizira brži odziv, što ga u konačnici može učiniti mnogo praktičnijim. Međutim, to će zahtijevati uzimanje u obzir dolje navedenih parametara.

  1. Što je duži put potrošačkog kompresora, to se više energije troši.
  2. Komprimirani zrak vrlo je učinkovit u velikom broju sličnih operacija, u takvimslučaju, tu je prednost u odnosu na električne instalacije. Uostalom, učinkovitije je ugraditi zračni cilindar nego električni motor.
  3. Morate stalno pratiti curenja.
  4. Kod korištenja vode, plina za kućanstvo i sl. već smo navikli biti štedljivi, ali pri korištenju ove vrste energije mnogi postaju rasipni, smatrajući je besplatnom. Potrebno je stalno poboljšavati pneumatske sustave u proizvodnji, na primjer, u zapadnoj Europi, stalno se pojavljuju novi razvoji mlaznica, u kojima se zrak troši znatno manje, dok je razina buke značajno smanjena.
  5. sustav komprimiranog zraka
    sustav komprimiranog zraka

Primjena komprimiranog zraka

Prilično često proizvođači koriste ovu vrstu energije za brzo i učinkovito čišćenje opreme od prljavštine i prašine. Osim toga, komprimirani zrak se široko koristi za puhanje cijevi u kotlovnicama. U drvoprerađivačkoj industriji koristi se za čišćenje prostorija, opreme, pa čak i odjeće od drvene 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, rašireni su alati koji rade izravno na zraku - to su odvijači, pneumatske bušilice, ključevi, udarni čekići (tijekom ugradnje i izgradnje opreme), pištolji za prskanje (tijekom većih popravaka). Osim toga, komprimirani zrak u kanisterima sada se široko koristi u zračnim puškama.

komprimirana temperatura
komprimirana temperatura

Sigurnost

Kada koristite komprimirani zrak, morate slijediti dolje navedene sigurnosne mjere.

  1. Ne usmjeravajte mlaz u usta, oči, nos, uši ili druga mjesta.
  2. Otvorene rane ne možete liječiti 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 sustavu kompresora ili u cijevima.
  3. Zabranjeno je igrati se i usmjeravati mlaz komprimiranog zraka na druge osobe.
  4. Nemojte nadtlak u sustavu 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. To može uzrokovati eksploziju zbog prisutnosti prašine u suspenziji.
  7. Kada radite sa sustavima komprimiranog zraka, nosite osobnu zaštitnu opremu kao što su naočale ili maska.
  8. Zabranjeno je zatezanje spojnica, navojnih spojeva, vijaka u sklopovima ili na cijevima pod pritiskom.
  9. Prilikom ugradnje pneumatskog sustava, crijeva treba učvrstiti na mjestima s najmanjim rizikom od oštećenja (na stropovima, zidovima).
komprimirani zrak u limenkama
komprimirani zrak u limenkama

Prednosti komprimiranog zraka

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

  1. Pneumatske alate karakterizira mala težina s dovoljno velikom snagom.
  2. Ove postavke mogu se koristiti dulje vrijeme bez pregrijavanja.
  3. Niski troškovi održavanja sustava.
  4. Pneumatski kompresori se mogu koristiti kao izvor energije u proizvodnji opasnoj od požara s eksplozivnim i zapaljivim tvarima (podzemni tuneli, mine).
  5. Ovi alati su prikladni za radionice s vrlo korozivnim okruženjima. Međutim, mora se uzeti u obzir da radna temperatura komprimiranog zraka premašuje temperaturu okoline za deset stupnjeva Celzija. Osim toga, s povećanjem ovog parametra, vlažnost strujanja zraka će se povećati u izravnom razmjeru.
  6. Upotreba pneumatskih sustava može značajno pojednostaviti automatizaciju proizvodnih procesa. Na primjer, kao što su sušenje, farbanje i ostalo.
  7. Smanjuje vrijeme zastoja opreme.
  8. proračun komprimiranog zraka
    proračun komprimiranog zraka

Mreže komprimiranog zraka

Za optimalan rad i visoku ekonomsku učinkovitost instalacije moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi. U pneumatskom sustavu gubitke treba svesti na minimum, osim toga zrak bi do potrošača trebao dolaziti suh i čist, to se postiže ugradnjom posebnog odvlaživača koji omogućuje kondenzaciju vlage. Također, posebnu pozornost treba posvetiti glavnim cjevovodima. Pravilna ugradnja zračnih kanala ključ je dugovječnostiperformanse i smanjenje troškova održavanja. Povećanjem razine tlaka u kompresoru može se kompenzirati pad u cjevovodu.

Izračun potrošnje komprimiranog zraka

Kompresorske instalacije uvijek uključuju takozvane prijemnike (sakupljače zraka). Ovisno o performansama i snazi opreme, sustav može sadržavati nekoliko prijamnika. Njihova glavna svrha je izgladiti pulsacije tlaka, osim toga, plinska masa se hladi unutar kolektora zraka, a to dovodi do kondenzata. Proračun komprimiranog zraka je 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 – volumen prijemnika zraka;

    - Qc – performanse kompresora;- p

    1 – izlazni tlak jedinice;- T

    l – maksimalna temperatura; - T

    0 - temperatura komprimiranog zraka u prijemniku;

    - (pu -p l) – postavite razliku tlaka između punjenja i istovara;- f

    max – maksimalna frekvencija.

Preporučeni: