Paineilma: mitä ja miten sitä käytetään

Sisällysluettelo:

Paineilma: mitä ja miten sitä käytetään
Paineilma: mitä ja miten sitä käytetään

Video: Paineilma: mitä ja miten sitä käytetään

Video: Paineilma: mitä ja miten sitä käytetään
Video: David Godman - 2nd Buddha at the Gas Pump Interview 2024, Marraskuu
Anonim

Paineilma on ilmamassaa, joka on säiliössä ja jonka paine ylittää ilmanpaineen. Sitä käytetään teollisuudessa erilaisissa valmistustoiminnoissa. Tyypillinen paineilmajärjestelmä on järjestelmä, joka toimii jopa kymmenen baarin paineissa. Tällaisissa tapauksissa ilmamassa puristuu kymmenen kertaa alkuperäiseen tilavuuteensa nähden.

paineilma
paineilma

Yleistä tietoa

Seitsemän baarin paineessa paineilma on käytännössä turvallista käyttää. Se pystyy tarjoamaan työkalulle riittävän käyttövoiman sekä sähköisen syötön. Tämä vaatii vähemmän kustannuksia. Lisäksi tällaiselle järjestelmälle on ominaista nopeampi vaste, mikä voi lopulta tehdä siitä paljon mukavamman. Tämä edellyttää kuitenkin alla olevien parametrien huomioon ottamista.

  1. Mitä pidempi kuluttajakompressorin polku on, sitä enemmän energiaa kuluu.
  2. Paineilma on erittäin tehokas useissa vastaavissa toiminnoissa, sellaisissaSiinä on etua sähköasennuksiin verrattuna. Onhan ilmasylinteri tehokkaampaa asentaa kuin sähkömoottori.
  3. Vuotojen var alta on seurattava jatkuvasti.
  4. Käytettäessä vettä, kotikaasua jne. olemme jo tottuneet olemaan taloudellisia, mutta tämän tyyppistä energiaa käytettäessä monet tulevat tuhlattavaksi, pitäen sitä ilmaiseksi. Pneumaattisia järjestelmiä on jatkuvasti parannettava tuotannossa, esimerkiksi Länsi-Euroopassa ilmaantuu jatkuvasti uusia suuttimia, joissa ilmaa kuluu paljon vähemmän, samalla kun melutaso pienenee merkittävästi.
  5. paineilmajärjestelmä
    paineilmajärjestelmä

Paineilmasovellus

Valmistajat käyttävät usein tämäntyyppistä energiaa laitteiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen li alta ja pölystä. Lisäksi paineilmaa käytetään laaj alti putkien puh altamiseen kattilahuoneissa. Puunjalostusteollisuudessa sitä käytetään huoneiden, laitteiden ja jopa vaatteiden puhdistamiseen puupölystä. Useimmissa maissa tämäntyyppisen energian käyttöä koskevat standardit ovat jo ilmestyneet, esimerkiksi Euroopassa se on CUVA ja Yhdysvalloissa OSHA. Sen lisäksi, että sitä käytetään tuotantotoiminnassa, työkalut, jotka toimivat suoraan ilmalla, ovat laajalle levinneitä - nämä ovat ruuvit altat, pneumaattiset porat, jakoavaimet, vasarat (laitteiden asennuksen ja rakentamisen aikana), ruiskupistoolit (suurten korjausten aikana). Lisäksi kapseleissa olevaa paineilmaa käytetään nykyään laaj alti ilmaaseissa.

puristettu lämpötila
puristettu lämpötila

Turvallisuus

Paineilmaa käytettäessä on noudatettava alla olevia turvaohjeita.

  1. Älä suuntaa suihkua suuhun, silmiin, nenään, korviin tai muihin paikkoihin.
  2. Avoimia haavoja ei voi hoitaa paineilmalla, koska ihon alle voi muodostua kuplia, jotka saavuttavat sydämeen, johtavat sydänkohtaukseen ja aivoihin pääseessään voivat aiheuttaa aivoverenvuotoa. Lisäksi haavaan joutuessaan ilma voi tuoda siihen tulehduksen, joka sijaitsee kompressorijärjestelmässä tai putkissa.
  3. Leikkiminen ja paineilmasuihkun suuntaaminen muihin ihmisiin on kiellettyä.
  4. Älä ylipainetta kompressorijärjestelmää.
  5. Kaikki pneumaattisen asennuksen osat on kiinnitettävä huolellisesti rikkoutumisen ja sen seurauksena loukkaantumisen välttämiseksi.
  6. Laitteiden puhdistaminen pölystä ja li alta avotulen ja hitsauksen yhteydessä on kielletty. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen suspensiossa olevan pölyn vuoksi.
  7. Kun työskentelet paineilmajärjestelmien kanssa, käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja tai maskia.
  8. Kytkimien, kierreliitosten, pulttien kiristäminen kokoonpanoissa tai putkissa paineen alaisena on kiellettyä.
  9. Pneumaattista järjestelmää asennettaessa letkut tulee kiinnittää paikkoihin, joissa on pienin vaurioriski (kattoihin, seiniin).
paineilma tölkeissä
paineilma tölkeissä

Paineilman edut

Mieti nyt, mitkä ovathyödyt tämäntyyppisen energian käytöstä tuotantolinjoilla.

  1. Pneumaattisille työkaluille on ominaista kevyt paino ja riittävän suuri teho.
  2. Näitä asetuksia voidaan käyttää pitkään ilman ylikuumenemista.
  3. Alhaiset järjestelmän ylläpitokustannukset.
  4. Pneumaattisia kompressoreja voidaan käyttää energianlähteenä palovaarallisessa tuotannossa, jossa on räjähtäviä ja syttyviä aineita (maanalaiset tunnelit, kaivokset).
  5. Nämä työkalut sopivat työpajoihin, joissa on erittäin syövyttäviä ympäristöjä. On kuitenkin otettava huomioon, että paineilman käyttölämpötila ylittää ympäristön lämpötilan kymmenellä celsiusastetta. Lisäksi tämän parametrin kasvaessa ilmavirran kosteus kasvaa suoraan suhteessa.
  6. Pneumaattisten järjestelmien käyttö voi yksinkertaistaa merkittävästi tuotantoprosessien automatisointia. Esimerkiksi kuivaus, maalaus ja muut.
  7. Vähentää laitteiden seisonta-aikaa.
  8. paineilmalaskenta
    paineilmalaskenta

Paineilmaverkot

Asennuksen optimaalisen toiminnan ja korkean taloudellisen tehokkuuden takaamiseksi seuraavat vaatimukset on täytettävä. Pneumaattisessa järjestelmässä häviöt tulisi minimoida, lisäksi ilman tulee tulla kuluttajille kuivana ja puhtaana, tämä saavutetaan asentamalla erityinen ilmankuivain, joka mahdollistaa kosteuden tiivistymisen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös pääputkiin. Ilmakanavien oikea asennus on avain pitkäikäisyyteensuorituskykyä ja alentaa ylläpitokustannuksia. Nostamalla painetasoa kompressorissa voidaan kompensoida putken lasku.

Paineilman kulutuksen laskelma

Kompressoriasennukset sisältävät aina ns. vastaanottimet (ilmankerääjät). Laitteen suorituskyvystä ja tehosta riippuen järjestelmä voi sisältää useita vastaanottimia. Niiden päätarkoituksena on tasoittaa paineen pulsaatioita, lisäksi kaasumassa jäähdytetään ilmankerääjän sisällä, mikä johtaa kondensaattiin. Paineilman laskeminen määrittää vastaanottimen kulutuksen. Tämä tehdään seuraavan kaavan mukaan:

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

    - V – ilmanvastaanottimen tilavuus;

    - Qc – kompressorin suorituskyky;- p

    1 – yksikön ulostulopaine;- T

    l – maksimilämpötila; - T

    0 - paineilman lämpötila vastaanottimessa;

    - (pu -p l) – aseta paine-ero lastauksen ja purkamisen välillä;- f

    max – maksimitaajuus.

Suositeltava: