Jak duża wysokość wpływa na wydajność sprężarek powietrza?

Jak działa układ sprężarki powietrza?
Większość mobilnych sprężarek powietrza napędzana jest silnikami wysokoprężnymi.Po włączeniu tego silnika układ sprężania powietrza zasysa powietrze z otoczenia przez wlot sprężarki, a następnie spręża je do mniejszej objętości.Proces sprężania zbliża cząsteczki powietrza do siebie, zwiększając ich ciśnienie.To sprężone powietrze można przechowywać w zbiornikach magazynowych lub bezpośrednio zasilać narzędzia i sprzęt.
Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne maleje.Ciśnienie atmosferyczne jest spowodowane ciężarem wszystkich cząsteczek powietrza nad tobą, które ściskają powietrze wokół ciebie w dół.Na większych wysokościach nad tobą znajduje się mniej powietrza, a zatem mniejsza waga, co skutkuje niższym ciśnieniem atmosferycznym.
Jaki ma to wpływ na wydajność sprężarki powietrza?
Na większych wysokościach niższe ciśnienie atmosferyczne oznacza, że ​​cząsteczki powietrza są mniej ciasno upakowane i mniej gęste.Kiedy sprężarka powietrza zasysa powietrze w ramach procesu wlotu, zasysa stałą objętość powietrza.Jeśli gęstość powietrza jest niska, do sprężarki zasysana jest mniejsza ilość cząsteczek powietrza.Dzięki temu objętość sprężonego powietrza jest mniejsza, a do zbiornika odbiorczego i narzędzi podczas każdego cyklu sprężania dostarczana jest mniejsza ilość powietrza.

Zależność pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym a wysokością
Redukcja mocy silnika
Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest wpływ wysokości i gęstości powietrza na pracę silnika napędzającego sprężarkę.
Wraz ze wzrostem wysokości gęstość powietrza maleje, co powoduje mniej więcej proporcjonalne zmniejszenie mocy, jaką jest w stanie wytworzyć silnik.Na przykład, wolnossący silnik wysokoprężny może mieć o 5% mniej dostępnej mocy przy 2500 m/30°C i 18% przy 4000 m/30°C w porównaniu do pracy przy 2000 m/30°C.
Zmniejszona moc silnika może spowodować, że silnik ugrzęźnie i obroty spadną, co skutkuje mniejszą liczbą cykli sprężania na minutę, a tym samym mniejszą wydajnością sprężonego powietrza.W skrajnych przypadkach silnik może w ogóle nie uruchamiać sprężarki i zgaśnie.
Różne silniki mają różne krzywe zmniejszania prędkości w zależności od konstrukcji silnika, a niektóre silniki z turbodoładowaniem mogą kompensować wpływ wysokości.
Jeśli pracujesz lub planujesz pracować na większej wysokości, zaleca się skonsultowanie się z producentem sprężarki powietrza, aby określić wpływ wysokości na sprężarkę powietrza.

Przykład krzywych obniżenia wartości silnika
Jak przezwyciężyć problemy związane z wysokością
Istnieje kilka sposobów potencjalnego pokonania wyzwań związanych ze stosowaniem sprężarek powietrza na obszarach położonych na dużych wysokościach.W niektórych przypadkach wystarczy prosta regulacja prędkości obrotowej silnika (RPM) w celu zwiększenia prędkości sprężarki.Niektórzy producenci silników mogą również oferować komponenty lub programy przeznaczone do pracy na dużych wysokościach, aby pomóc zrównoważyć spadki mocy.
Korzystanie z silnika i układu sprężarki o większej mocy, o wystarczającej mocy i CFM, aby spełnić Twoje potrzeby, nawet w przypadku spadku wydajności może być realną opcją.
Jeśli masz problemy z wydajnością sprężarki powietrza na obszarach położonych na dużych wysokościach, skontaktuj się bezpośrednio z GTL, aby dowiedzieć się, co mogą zapewnić.


Czas publikacji: 25 sierpnia 2021 r