Uzdatnianie sprężonego powietrza ALMiG
Ekonomiczne i bezpieczne uzdatnianie sprężonego powietrza

Żaden zakład przemysłowy czy rzemieślniczy nie może obejść się bez sprężonego powietrza. Jest ono wykorzystywane technicznie w tak różnorodny sposób, że każde wyliczenie zastosowań pozostałoby niekompletne.
Aby zapewnić optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza, powinno ono być suche, czyste, a w zależności od zastosowania również bezolejowe. Uzdatnianie sprężonego powietrza jest więc absolutnie konieczne. Jeśli jednak zostanie ono pominięte lub nie jest indywidualnie dostosowane do profilu wymagań, ma to negatywny wpływ na cały system sprężonego powietrza. Może to prowadzić do niepotrzebnych przestojów produkcyjnych i skrócenia żywotności odbiorników sprężonego powietrza.
To wystarczający powód, aby zwracać uwagę na odpowiednio dobraną jakość sprężonego powietrza.
Uzdatnianie sprężonego powietrza:
- Zapobiega korozji, zużyciu i awariom w sieci przewodów
- Poprawia ekonomiczność systemu sprężonego powietrza
- Wydłuża żywotność odbiorników sprężonego powietrza
- Obniża w wymierny sposób koszty produkcji
- Podnosi jakość Twoich produktów
- Zwiększa produktywność
Możliwości uzdatniania sprężonego powietrza
Zestawienie to ma stanowić ogólne zalecenie dotyczące postępowania; zastosowanie różnych komponentów uzdatniających należy oceniać indywidualnie w każdym przypadku. Zestawienie to nie rości sobie prawa do kompletności.
1) Osiągalna klasa cząstek przy założeniu prawidłowo wykonanej instalacji rurowej i uruchomienia. 2) Osiągalna całkowita zawartość oleju w zależności od zasysanego powietrza i stosowanych olejów sprężarkowych.
Klasy sprężonego powietrza odnoszą się do warunków normalnych. Przy wytwarzaniu bezolejowego sprężonego powietrza wpływ na jakość ma również zasysane powietrze i warunki otoczenia. Należy uwzględnić różne czasy pracy przy AFC i ALM-AC.
Znajdź teraz odpowiedni produkt dla swoich wymagań
Aby wytworzyć jeden metr sześcienny sprężonego powietrza o nadciśnieniu 10 barów, sprężarka musi zassać jedenaście metrów sześciennych powietrza z otoczenia.
Wraz z tym powietrzem, jak duży odkurzacz, zasysa również wszystkie zanieczyszczenia, które ono zawiera: kurz, opary, mgłę olejową, chemikalia itp. Do tego dochodzi naturalna wilgotność powietrza. Pomimo wysokiej jakości filtrów ssących, wszystkie te składniki zasysanego powietrza znajdują się ponownie w sprężonym powietrzu. Substancje, które przed sprężeniem były rozłożone na jedenaście metrów sześciennych powietrza z otoczenia, są teraz skoncentrowane w jednym metrze sześciennym sprężonego powietrza. Aby umożliwić bezawaryjny przebieg pracy, konieczne jest zatem oddzielenie brudu, wody i oleju ze sprężonego powietrza.
Wilgotność
Sprężone powietrze zawiera wilgoć w zależności od warunków otoczenia. W zależności od zastosowania, konieczne jest usunięcie tej wilgoci ze sprężonego powietrza.
Istnieją następujące możliwości:
Separator cyklonowy: usuwa wolne krople wody ze sprężonego powietrza.
- Osuszacz ziębniczy: możliwy punkt rosy do maks. +3 °C
- Osuszacz adsorpcyjny: możliwy punkt rosy do -70 °C.
Rodzaj osuszania potrzebny w poszczególnych przypadkach zależy od używanych odbiorników. Objawy nieprawidłowo zaprojektowanego osuszania to wilgoć w sieci sprężonego powietrza, oblodzenie w zimie lub zwiększone zużycie komponentów spowodowane korozją. Aby odprowadzić wilgoć z systemu sprężonego powietrza i prawidłowo ją utylizować, zaleca się zastosowanie:
- Odwadniaczy kondensatu
- Separatorów oleju i wody
Stałe zanieczyszczenia/olej
Oprócz wilgoci, sprężone powietrze jest również zanieczyszczone cząstkami stałymi i olejem. Aby usunąć te składniki, zaleca się stosowanie filtrów. Takich jak:
- Filtry zgrubne
- Filtry mikro
- Filtry submikro
- Filtry z węglem aktywnym
- Adsorbery z węglem aktywnym
Przez kombinację różnych metod uzdatniania można osiągnąć klasy czystości, które są wymagane lub zalecane dla poszczególnych zastosowań.
Magazynowanie sprężonego powietrza
Aby przechowywać wytworzone sprężone powietrze, stosuje się zbiorniki sprężonego powietrza. Wymagana wielkość jest określana obliczeniowo.