Sensor IAC 500 para medição das condições ambientais
(pressão absoluta, temperatura, humidade rel.), incl. suporte de parede
A Eficiência e a fiabilidade da Geração de ar comprimido dependem em grande parte da qualidade do ar de admissão e do ar ambiente. Ao planear estações de ar comprimido, deve ser dada uma atenção especial à localização e às condições climáticas, que podem variar ao longo do ano.
Condições extremas de Temperatura e Humidade, bem como baixa pressão do ar são particularmente desafiantes.
O IAC 500 mede permanentemente a Temperatura, a humidade e a pressão do ar. A fácil integração num sistema existente é possível graças às interfaces de comunicação via Modbus RTU ou Modbus TCP.
Grandes flutuações de temperatura (por exemplo, entre o dia e a noite) e flutuações de pressão (pressão alta e baixa ou filtros de ventilação bloqueados) podem levar a Taxas de entrega irregulares e requerem uma reserva correspondente durante o planeamento. Durante os dias húmidos, o ar pode absorver muitas vezes mais humidade do que nos dias mais frios, o que leva a um aumento do teor de vapor de água no sistema.
Em casos desfavoráveis, o ar de admissão quente e húmido pode mesmo levar à condensação no Compressor, se este for mal utilizado, resultando na formação de ferrugem, no envelhecimento prematuro do óleo e na redução da vida útil dos componentes. Para além disso, as temperaturas de saída do ar comprimido aumentam com temperaturas de entrada mais elevadas, o que, por sua vez, significa mais vapor de água na rede de ar comprimido e pode prejudicar a Eficiência dos secadores.
Se o local de instalação do Secador de refrigeração for demasiado quente, isto também reduz a capacidade de secagem. Isto pode levar a condensação indesejada no Ar comprimido.
Exemplo de cálculo inverno:
Temperatura: 0 °C
Humidade máxima. Umidade a 0 °C: 4,85 g/m3
Humidade relativa: 50%
Tempo de funcionamento: 8h
Taxa de entrega do compressor: 10 m3/min
Exemplo de cálculo verão:
Temperatura: 25 °C
Humidade máx. Humidade a 0 °C: 23 g/m3
Humidade relativa: 70%.
Tempo de funcionamento: 8 h
Taxa de entrega do compressor: 10 m3/min
Com temperaturas mais elevadas e a humidade correspondente, entra muitas vezes mais água na rede de ar comprimido, o que sobrecarrega os componentes a jusante e pode resultar em manutenção dispendiosa ou paragens de produção.
A localização e as condições de admissão também têm uma influência considerável na capacidade de entrega do Compressor. Os fabricantes especificam frequentemente o desempenho em condições normalizadas, de acordo com a norma ISO 1217. Isto corresponde às seguintes condições de admissão:
Temperatura = 20°C, Pressão = 1 bar(a) Humidade relativa = 0 %.
Para garantir que o Compressor apresenta um desempenho suficiente nas condições de admissão mais desfavoráveis, devem ser tidas em conta as temperaturas mais elevadas, as pressões de ar mais baixas e a humidade máxima no local. A influência da humidade não é considerada nos cálculos que se seguem, por uma questão de simplicidade.
A equação geral dos gases estabelece que o produto de p*V/T é constante em todas as condições.
Comparação do volume de aspiração necessário para gerar 100 m3/min (ISO 1217) em diferentes locais de instalação
Instalação de um Compressor ao nível do mar vs. instalação a 1000 m de altitude
Condições de aspiração ao nível do mar | Condições de aspiração a 1000 m de altitude | Condições de descarga ISO 1217 | |
Temperatura: | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K |
Pressão do ar: | 1013,25 mbar(a) | 891 mbar(a) | 1000 mbar(a) |
Volume de admissão: | 98,69 m3/min | 112 m3/min | 100 m3/min |
Comparação das condições de admissão para uma instalação ao nível do mar com uma temperatura de admissão de 20 °C vs. uma temperatura de admissão aumentada de 45 °C.
Condições de admissão ao nível do mar | Condições de admissão a 1000 m de altitude | Condições de saída ISO 1217 | |
Temperatura: | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K |
Pressão do ar: | 1013,25 mbar(a) | 891 mbar(a) | 1000 mbar(a) |
Volume de admissão: | 98,69 m3/min | 112 m3/min | 100 m3/min |