3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Podobné dokumenty
3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

5. Pneumatické pohony

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Olejové rotační lamelové vývěvy

SPALOVACÍ MOTORY. - vznětové = samovznícením. - dvoudobé. - kapalinou. - dvouřadé s válci do V - vodorovné - ležaté. - vstřikové

Pístové spalovací motory-pevné části

Popis výukového materiálu

11. Hydraulické pohony

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

5. Pneumatické pohony

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

Digitální učební materiál

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Transportní vývěvy. Mechanické vývěvy. 1. Pístová vývěva

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Popis výukového materiálu

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné.

9. Úvod do hydrauliky

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

ŘADA FAS. Šroubové vzduchové kompresory

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Hydraulické mechanismy Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Procesy ve spalovacích motorech

PÍSTOVÉ KOMPRESORY. Objem od l/min. Pístové. do 400 baru

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

REGULAČNÍ LAMELOVÉ HYDROGENERÁTORY

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

RPS SIGMA PUMPY HRANICE

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Konstrukce drážních motorů

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

2. Úvod do pneumatiky

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

KŘÍDLOVÉ A ŠROUBOVÉ KOMPRESORY

Hydrodynamické mechanismy

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

Mark kompresory RMF kW. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA

PVA SIGMA PUMPY HRANICE

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

RPP SIGMA PUMPY HRANICE

Konstrukční celky spalovacích motorů

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - řadová vstřikovací čerpadla (konstrukce) 1 / 12

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresor SUPER CLASSIC 4 7,5kW

Rekapitulace stavu techniky v přeplňování vznětových motorů a další vývoj D T

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

Rotační suchoběžné vývěvy/kompresory NERO

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Rotační šroubové kompresory. MSM MINI 2, ,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN. Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Rotační šroubové kompresory RMD kw

PCR SIGMA PUMPY HRANICE

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Vstřikovací systém Common Rail

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

VY_32_INOVACE_FY.15 SPALOVACÍ MOTORY II.

Název zpracovaného celku: Spojky

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ MOTORY... 93

2. Úvod do pneumatiky

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7, kw

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita

Zemědělské stroje. 1. Význam mechanizace a automatizace v zemědělství

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

kompresory AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

ORL 2,2-7,5 EO 13,5 11,5 20,5 17,5 10,5 34,5 26,0 47,5 47,5 66,0 58,0

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF FUNKCE

Výroba stlačeného vzduchu Kompresory

Rotační šroubové kompresory. RMF kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

Palivové soustavy vznětového motoru

Transkript:

echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou energii Jsou poháněny elektromotory nebo spalovacími motory (které mění elektrickou nebo tepelnou energii na mechanickou energii otáčivý pohyb) Rozdělení kompresorů podle principu činnosti: a) Pístové vzduch se stlačuje přímočarým pohybem pístu b) Rotační lamelové, šroubové, Rootsovy vzduch se stlačuje otáčivým pohybem rotoru c) Turbínové vzduch se otáčivým pohybem rotoru zároveň zrychluje (pro letecké motory) Příbuzná zařízení: a) ventilátor b) ventilační turbína c) dmýchadlo d) turbodmýchadlo e) vývěva 3.1. Pístové kompresory větrák - dopravuje vzduch malým přetlakem (jen málo jej stlačuje) pro klimatizace, vytápění, chlazení, odsávání ventilátor poháněný větrem (na střechách budov - LOMANCO) slouží pro dodávku pro spalování v tepelných zařízeních topeniště kotlů, pece, výhně, také dříve u spalovacích motorů dmýchadlo poháněné turbínou, která je poháněná výfukovými plyny - používá se pro přeplňování spalovacích motorů vzduchem v autech - slouží ke tvorbě podtlaku - vysává plyny z uzavřeného prostoru (používá se naopak zapojený kompresor nebo ejektor) Vzduch se stlačuje zmenšením jeho objemu pístem ve válci Pro přeměnu otáčivého pohybu motoru na přímočarý pohyb pístu se využívá klikový mechanismus 3.1.1. Jednostupňový jednočinný pístový kompresor Značka kompresoru Části pístového kompresoru Pracovní oběh pístového kompresoru Části pístového kompresoru: M motor elektromotor nebo spalovací S spojka spojuje hřídele a přenáší mezi nimi otáčivý pohyb 1 píst koná přímočarý vratný pohyb ve válci 2 válec vede píst 3 kliková hřídel točí se - je poháněna motorem, přenáší pohyb na ojnici 4 ojnice přenáší pohyb z klikovky na píst

echatronika 02 - Pneumatika 2 z 5 5 6 sací zpětný ventil výtlačný zpětný ventil pouští vzduch do válce, ale nepouští ven (otvírá se dovnitř válce), vzduch se nasává do kompresoru přes filtr - odděluje se prach a nečistoty vypouští vzduch z válce, ale nepouští dovnitř (otvírá se ven z válce) - také se říká výfukový 7 pružiny urychlují vracení ventilů a udržují je dovřené Pracovní oběh pístového kompresoru (viz diagram tlak-objem): 1-2 Sání 2-3 Stlačování 3-4 Výtlak 4-1 Roztahování jednostupňový jednočinný objemový výkon tlak hlučnost znečištění píst jde od hlavy, podtlakem se otevře sací ventil, nad píst se nasává vzduch (zvětšuje se objem, tlak se nemění) komprese - píst jde k hlavě ventily jsou zavřené, nad pístem se zmenšuje objem a zvětšuje se tlak přetlakem se otevře výtlačný (výfukový) ventil a vzduch se vytlačuje z kompresoru, nad pístem zůstává (v mrtvém prostoru) zbytek, který se nevytlačí expanze - píst jde od hlavy ventily jsou zavřené, nad pístem se zvětšuje objem zbytku a snižuje jeho tlak (vytváří se podtlak), podtlakem se otevře sací ventil a začíná sání 1-2 stlačení probíhá najednou v jednom válci vzduch se stlačuje jen na jedné straně pístu nasávaný objem za čas (za atmosférického tlaku) - také kapacita Q = S * H * q * n [l/min, m 3 /s, m 3 /h] chlazení účinnost S je plocha pístu, H je zdvih pístu, q je počet válců, n jsou otáčky kompresoru, Q bývá do 100 m 3 /h dosažitelný tlak na výstupu - do 7 bar výstup není plynulý (na výtlaku jsou tlakové rázy) - kompresor je hlučný vzduch je znečištěný olejem z mazání stlačováním se vzduch zahřívá (existuje nebezpečí vznícení mazacího oleje) - kompresor se musí chladit - vzduchem (žebrováním a větrákem) nebo účinněji vodou Skutečné dodávané množství (objemový výkon) je nižší o objemové (netěsnosti) a tepelné ztráty 3.1.2. Jednostupňový dvojčinný pístový kompresor dvojčinný objemový výkon hlučnost má plynulejší výstup Jednostupňový dvojčinný pístový kompresor vzduch se stlačuje střídavě na obou stranách pístu (vyžaduje kvůli utěsnění pístní tyče úplný klikový mechanismus) dodává větší objemový výkon - vytlačuje vzduch při každém zdvihu pístu (má dvojnásobný počet ventilů) Dvoustupňový pístový kompresor Membránový kompresor

echatronika 02 - Pneumatika 3 z 5 1 1. stupeň 2 2. stupeň 3 chladič 3.1.3. Dvoustupňový pístový kompresor dvoustupňový tlak chlazení stlačování na konečný tlak probíhá postupně ve 2 válcích (stupních) 2. válec má menší objem vzduch má po prvním stlačení menší objem až 12 bar 3.1.4. Membránový kompresor výstupní teplota je přes 100 C, mezi prvním a druhým stupněm je chladič teplo může být využito k vytápění Nasává a stlačuje vzduch prohýbáním membrány (místo pístu) - je vhodný jen pro malá množství plynu stlačený vzduch neobsahuje olej - využití např. v potravinářském průmyslu, zdravotnictví 3.1.5. Regulace kompresorů Regulace = udržování požadovaného tlaku stlačeného (v zásobníku) při nerovnoměrné spotřebě Sestava kompresoru Diagram dvoupolohové regulace Tlakový spínač A - tlak B - rozpínací kontakt Sestava kompresoru: 1a - kompresor, 1b - chladič, 2a - motor, 2b - převod + větrák, 3 - tlakový spínač, 4 - zpětný ventil, 5 - vzdušník, 6 - manometr, 7 - odlučovač kondenzátu, 8 - pojistný ventil, 9 - uzavírací ventil a) Regulace změnou otáček kompresoru: otáčky motoru se plynule řídí (frekvenčním měničem) podle aktuálního tlaku b) Dvoupolohová regulace (zapnutí - vypnutí): při dosažení maximálního tlaku (vypínacího) v zásobníku se tlakovým spínačem vypne pohon kompresoru při poklesu tlaku pod minimální tlak (zapínací tlak = provozní tlak minus 0,2 až 0,4 bar) se pohon kompresoru tlakovým spínačem zapne c) Regulace během naprázdno: kompresor běží nepřetržitě - při překročení max. tlaku se nechá sací zpětný ventil otevřený i při kompresi při poklesu tlaku pod min. tlak se sací ventil zase uvede do činnosti používá se u velkých kompresorů, které mají velké setrvačné hmoty

echatronika 02 - Pneumatika 4 z 5 existuje více způsobů praktického provedení - např. se může nechat sací ventil pořád zavřený zpožděná dvoupolohová regulace - po určité době běhu naprázdno se kompresor může nechat zastavit 3.2. Rotační kompresory Vzduch se stlačuje otáčivým pohybem rotoru Mají plynulejší výstup, vyšší otáčky, nemají ventily Přetlaky i přes 10 bar (pro tlak nad 7 bar jsou dvoustupňové s mezichladičem) Lamelový kompresor Šroubový kompresor Kompresor Roots A - sání, B - komprese, C - výtlak 1 - stator, 2 - rotor 3.2.1. Lamelový (křídlový, komorový) kompresor Části: 1 rotor točí se, je uložen výstředně (excentricky) 2 výsuvné lamely 3 komory také lopatky, křídla - vysouvají se z drážek rotoru odstředivou silou při otáčení a jsou přitlačovány ke stěně skříně, uzavírají vzduch do komor při sání (A) se komory mezi lamelami zvětšují, na výtlačné straně (B+C) se komory zmenšují 4 skříň obsahuje sací a výtlačné hrdlo vzduch se musí mazat vstřikováním oleje - před výstupem se olej odstraňuje filtrem funkce oleje - maže (kvůli tření lamel o skříň), utěsňuje, odvádí teplo - chladí kompresor tvoří často celek se zásobníkem stlačeného 3.2.2. Šroubový kompresor Části: 1 šrouby 2 skříň také šneky - rotory s různým počtem šroubovitých zubů (na obr. 4+6) s velkým stoupáním rotory do sebe svým profilem zubů zapadají a otáčí se proti sobě (otáčí se různými otáčkami) rotory mají vysoké otáčky (až desítky tisíc/min.) - používá se převodovka dorychla obsahuje sací a výtlačný otvor vzduch se dopravuje uzavřen v závitu mezi šrouby a skříní (princip mlýnku na maso) 3 převod zajišťuje otáčení rotorů v poměru podle počtu zubů (šroub s více zuby se točí pomaleji) slouží pro velké objemové výkony (až stovky m 3 /hod.) mají dlouhou životnost a velkou spolehlivost, jsou tišší než pístové 3.2.3. Kompresor Roots 2 tvarované rotory ("ozubená kola se 2 zuby"), které se po sobě odvalují (otáčejí se proti sobě) ve skříni,

Mechatronika 02 - Pneumatika 5 z 5 jeden rotor je hnaný, druhý hnací přes ozubení (mají stejné otáčky) vzduch se nasává mezi rotor a stěnu skříně dodává menší tlaky (větší netěsnosti) používal se dříve i u spalovacích motorů pro přeplňování jako mechanické dmýchadlo (narozdíl od turbodmychadla poháněného výfukovými plyny) Opakování - kompresory: