Otazky

Odvod vzduchu/odvzdušnění – Spirotech

V topném nebo chladicím systému se teplo přenáší z topného nebo chladicího zařízení prostřednictvím systémové kapaliny (většinou vody). Nashromážděný vzduch v systému poškozuje výkon a účinnost vašeho systému, protože narušuje volný průtok vody v systému.

Mnozí z vás již vědí, že když (do)plníte a natlakujete svůj topný systém vodou z vodovodu, musíte zajistit, aby byl ze systému odstraněn vzduch. Možná budete muset tento proces několikrát zopakovat, abyste se ujistili, že je systém naplněný a natlakovaný. Systémový tlak však může kolísat v závislosti na teplotě vody v systému, takže vzduch se do systému vrací přes přípojky, ventily atd. V závislosti na tlaku a teplotě systému může být vzduch již ve vodě přítomen.

Vzduch v systému je často příčinou nákladných a na údržbu náročných poruch.

Problémy ve vašem systému způsobené vzduchem

Vzduch způsobuje hlasité zvuky v radiátorech, výměnících tepla, potrubí a čerpadlech. To extrémně ztěžuje nastavení systémů a podporuje korozi, a tím i tvorbu kalu a magnetitu. Vzduch v systému vede k výraznému snížení účinnosti vytápění a chlazení, stejně jako k předčasnému opotřebení hlavních součástí systému nebo v mnohem horším případě k zanášení.

To zase může vést k úplnému selhání systému a všem potížím, které s tím přicházejí, jako jsou nespokojení zákazníci a obyvatelé. Pokud je systém navržen a provozován bez odvzdušňovače, je mnohem snazší předpovědět, jak bude systém fungovat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

To je zcela logické. poskytnout všechny možnosti

Pokud není možné předvídat, kde se v systému bude uvolňovat vzduch, jak můžete vědět, kam nainstalovat odvzdušňovač? To je nejdůležitější důvod, proč zvolit vakuový odplyňovač před odvzdušňovačem mikrobublin. Použití odvzdušňovače ve výše uvedené situaci pravděpodobně později způsobí problémy se vzduchem.

Mezi situace, kdy nelze předpokládat akumulaci plynu, patří

  • Velké statické výšky nad nejteplejším bodem v systému
  • Podlahové vytápění s hadicemi, které nevedou zcela vodorovně
  • Nízkoteplotní vytápění s nízkou výstupní teplotou
  • Tepelná čerpadla s nízkou teplotou přenosu tepla ve výměníku tepla

Tři typy vzduchu ve vodě cirkulující v systému

Jak již bylo zmíněno, voda systému bude vždy obsahovat vzduch, který je přítomen ve 3 „viditelných znameních“:

Volný vzduch

Jedná se o vzduch, který je zachycen v systému, také známý jako vzduchové inkluze. Tyto vzduchové kapsy zabraňují efektivnímu přenosu tepla nebo chladu ve vašem systému.

(mikro)bubliny

Jsou to malé bublinky naplněné vzduchem, které jsou ve vodě sotva viditelné.

Rozpuštěné plyny

Voda obsahuje rozpuštěné plyny, jako je dusík, kyslík a oxid uhličitý.

Co je vakuové odplyňování?

Vakuový odplyňovač vystavuje vodu v systému velmi nízkému tlaku, hluboko pod atmosférickým tlakem, který uvolňuje rozpuštěné plyny.

Voda ze své podstaty snadno absorbuje plyny, dokud není zcela nasycena. Úroveň nasycení závisí na tlaku a teplotě. Při nízkých tlacích se absorbuje méně plynu. Vakuové odplyňování pomáhá upravovat vodu ze systému v malých, specifikovaných objemech.

Přečtěte si více
Královna. Velká ruská encyklopedie

Voda je vystavena podtlaku, čímž se uvolní všechny rozpuštěné plyny. Je to trochu jako otevřít láhev sody. Jakmile začnete odšroubovávat uzávěr, uslyšíte a uvidíte, jak se objevuje plyn.

Malé objemy odplyněné vody se vrací do systému. Voda v systému je nyní chudá na plyn a rychle rozpouští veškeré plynové inkluze, se kterými se v systému setká. Nasycená voda se přivádí zpět do odplyňovače a znovu se podrobí vakuu, aby se odstranily zkapalněné plyny. Tímto způsobem lze celý systém zbavit vzduchu/plynu.

V řadě technologických procesů je přítomnost i malého množství vlhkosti nepřijatelná. Přitom podle vědeckých výzkumů je příčinou poruch a poruch až 80 % pneumatických zařízení nevyhovující kvalita stlačeného vzduchu.

Je nutné odstraňovat vlhkost ze stlačeného vzduchu?

V mnoha průmyslových aplikacích je kvalita stlačeného vzduchu důležitá. Při návrhu pneumatických sítí pro zákazníky vždy říkáme, že po stlačení kompresorem obsahuje vzduch vstupující do pneumatického systému vlhkost, která může způsobit korozi jak dopravního vedení, tak použitého zařízení. V řadě technologických procesů je přítomnost i malého množství vlhkosti nepřijatelná. Přitom podle vědeckých výzkumů je příčinou poruch a poruch až 80 % pneumatických zařízení nevyhovující kvalita stlačeného vzduchu.

Víme, že maximální obsah vlhkosti ve stejném objemu vzduchu závisí na teplotě a s klesajícím se snižuje. Při teplotě +40 °C tedy může být ve vzduchu přítomno až 55 g/m3 vlhkosti a při +3 °C – ne více než 6 g/m3.

Vlhkost v jednom nebo druhém objemu je vždy přítomna v atmosférickém vzduchu. Když je vzduch stlačen v kompresorovém systému a ochlazen nad jeho rosný bod, vlhkost, kterou obsahuje, kondenzuje na vodu. To vytváří řadu problémů, protože pneumatické systémy nemohou správně plnit své funkce, pokud je vzduch příliš vlhký. Aby se zabránilo korozi, je lepší, když vzduch vstupující do systému neobsahuje žádnou kondenzaci a má relativní vlhkost nižší než 50 %.

Vlhkost ve stlačeném vzduchu je škodlivá

Podívejme se na možné problémy, které může způsobit vlhkost v systémech přívodu vzduchu:

• zablokování pneumatických ovládacích vedení, zamezení správné činnosti zařízení, selhání ovládacích zařízení;
• poškození pneumatického nářadí, překážka správnému mazání;
• vodní ráz, který zase může vést k poškození zařízení a potrubí;
• porušení celistvosti a poškození finálního produktu, k jehož výrobě je použit stlačený vzduch;
• vniká-li voda z proudu vzduchu, mohou být negativně ovlivněny technologické procesy v systému.

Odstranění vlhkosti pro ochranu proti korozi je stejně důležité pro zařízení využívající vzduch i pro samotný vzduchový systém. Částice generované korozí nebo vodním kamenem mohou kontaminovat vedení a poškodit součásti vzduchového systému. V nejhorším případě koroze způsobí špatnou funkci potrubí, způsobí netěsnosti a zabrání tomu, aby se vzduch dostal tam, kam je potřeba.

V důsledku kompresního procesu je vzduch opouštějící kompresor vždy ohříván a navíc nasycen vodou. Jak se vzduch ochlazuje, voda, kterou obsahuje, začíná kondenzovat. Vzhledem k tomu, že vzduch má tendenci se během přepravy ochlazovat, čím dále je systémem přenášen (vzduchové systémy často před zahájením procesu procházejí chladnými oblastmi, například venku), je mnohem efektivnější vzduch před jeho přesunem do vzduch.jak jej umístit do vzdušné sítě.

Přečtěte si více
Labutě: Jsou nebezpečné a co dělat s agresivními jedinci

Stojí za zmínku, že filtry a separátory používané pro účely sušení jsou schopny odstranit kapky kapalné vlhkosti, ale ne vodní páru. Pro odstranění vodní páry je nutné použít speciální odvlhčovač.

Existuje pět známých metod odstraňování vlhkosti ze stlačeného vzduchu:

1. Chlazení plus separace. Chlazení teplého stlačeného vzduchu umožňuje kondenzaci velkého množství vody. To se obvykle provádí pomocí chladiče nebo tepelného výměníku, který ochlazuje stlačený vzduch a shromažďuje vodu. V opačném případě dochází ke kondenzaci vody při přepravě vzduchu.

2. Překomprese zahrnuje stlačování vzduchu na vyšší tlak, než je zamýšlený provozní tlak. Jakmile se vzduch zvýší, vrátí se na provozní tlak, aby mohl být použit v zamýšleném procesu. Protože je tato metoda energeticky náročná, překomprese se používá pouze u systémů s velmi nízkým průtokem vzduchu.

3. Membránové sušení využívá efektu selektivního průchodu jednotlivých složek vzduchové směsi přes speciální membránu k oddělení vodní páry. Když vlhký stlačený vzduch vstupuje do sušičky, vodní pára zůstává na vláknech membrány, zatímco suchý vzduch prochází vlákny.

4. Absorpční sušení je chemický proces, při kterém se vodní pára spojuje s absorpčním materiálem, jako je chlorid sodný nebo kyselina sírová. Absorpční materiál může být pevný nebo kapalný. Je mnohem méně běžné než jiné způsoby sušení.

5. Adsorpční sušení zahrnuje proudění vlhkého vzduchu přes hygroskopický materiál nebo vysoušedlo. Typickými používanými materiály jsou silikagel, molekulární filtry a aktivovaný oxid hlinitý, mezi takové filtry patří čistící regenerační adsorpční sušičky, vyhřívané regenerační sušičky, sušičky regenerované ventilátorem a sušičky tepelné komprese.

Mezi nevýhody metody adsorpčního sušení patří vysoká cena zařízení a značné náklady na pravidelnou údržbu způsobené častou výměnou adsorpčního materiálu v důsledku rychlé kontaminace a snížené účinnosti čištění.

Bezhetsk odvlhčovače

Pro kvalitní přípravu vzduchu doporučujeme používat odvlhčovače vzduchu vyráběné závodem Bezhetsk ASO. Odvlhčovače řady OB odstraňují vlhkost snížením teploty vzduchu na rosný bod +3 °C (třída 4 ISO 8573-1). Obsahují ekologické chladivo R134a.

Sušárny v závodě ASO mají průtočnou kapacitu 800 až 14 000 l/min. a jsou vybaveny elektronickou řídicí jednotkou, která umožňuje automatické udržování stanovených provozních parametrů, čímž odpadá nutnost neustálého sledování pracovníky údržby.

Z hlediska vlastností a zpracování nejsou odvlhčovače Bezhet horší než dovážené analogy a zároveň mají výrazně nižší cenu.©

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button