Date post: | 06-Jun-2015 |
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12.04.23 Diapo 1Didáctica – Boris Cárdenas C. Mantenimiento – P121
PREPARACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO
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Preparación del aire comprimido
Impurezas:
Las impurezas contenidas en el aire son por lo general:
• Gotas de agua
• Polvo
• Restos de aceite de los compresores
• Óxido
• Cascarillas y similares
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Preparación del aire comprimido
Clasificación de impurezas:
Podemos definir tres tipos de impurezas:
• Partículas sólidas
• Humedad
• Residuos de aceite
El aire comprimido toma contacto con los diversos elementos de trabajo, mando y señal, por ende es de suma importancia su eliminación
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Preparación del aire comprimido
Mediante la preparación del aire comprimido se aumenta la duración de los elementos.
Los tiempos de avería de los mandos y las reparaciones de los elementos se reducen.
Importancia de la preparación del aire:
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Preparación del aire comprimido
Sobre todo debe prestarse mucha atención a la humedad que contiene el aire.
El agua (humedad) llega al interior de la red con el aire que aspira el compresor.
El aire comprimido debe prepararse:
La cantidad de humedad depende de la humedad relativa del aire, que a su vez depende de la temperatura del aire y del clima en particular.
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Preparación del aire comprimido
Humedad Absoluta:
Es la cantidad de agua que contiene un metro cúbico de aire
Es la cantidad de agua que un metro cúbico de aire puede admitir a una determinada presión y temperatura.
Humedad Relativa:
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Punto de rocío
Ensayo del punto de rocío:
Aire
T
Punto de rocío: Temperatura a la que comienza la condensación de la humedad contenida en el aire.
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Punto de rocío
Curva del punto de rocío:
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CÁLCULO DEL
CONTENIDO DE AGUA
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Cálculo del contenido de agua
Ejemplo – Contenido de agua antes de la compresión:
Volumen de aspiración
Temperatura
Humedad relativa
: 1000 m3/h
: 20 oC
: 50 %
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Cálculo del contenido de agua
Ejemplo:
17 g/m3
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Cálculo del contenido de agua
Ejemplo:
100% Hr / 20ºC : 17 g/m3
50% Hr / 20ºC : 8.5 g/m3
En 1.000 m3/h = 8.5 g/m3 5 * 1.000 m3/h = 8.500 g/h
8,5 l/h
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Cálculo del contenido de agua
Ejemplo – Contenido de agua después de la compresión:
Volumen comprimido
Temperatura
Presión del aire
: 143 m3/h
: 40 oC
: 7 bar
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Cálculo del contenido de agua
Ejemplo:
51 g/m3
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Cálculo del contenido de agua
143 m3/h * 51 g/m3 : 7.293 g/h
1,2 l/h
Ejemplo – Contenido de agua después de la compresión:
La diferencia de la cantidad de agua después de la compresión es:
8.500 g/h – 7.293 g/h = 1.207 g agua/h
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Cálculo del contenido de agua
Ejemplo – Contenido de agua en los puestos de trabajo:
Volumen comprimido
Temperatura
Presión del aire
: 143 m3/h
: 15 oC
: 7 bar
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Cálculo del contenido de agua
Ejemplo:
12 g/m3
15
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Cálculo del contenido de agua
143 m3/h * 12 g/m3 : 1.716 g/h
6,78 l/h
Ejemplo – Contenido de agua en los puestos de trabajo:
La diferencia del contenido de agua en los puestos de trabajo es:
7.293 g/h – 1.716 g/h = 5.577 g agua/h
Diferencia total del contenido de agua:
1.207 g/h + 5.577 g/h = 6.784 g agua/h
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Daños por el contenido de agua
Corrosión en:
El agua existente en los conductos del aire comprimido, puede causar los siguientes daños:
• La red metálica
• Los elementos de mando
• Los elementos de trabajo
• Las máquinas
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SECADO DEL AIRE
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Secado del aire
Proceso de secado:
En el proceso de secado del aire se puede reducir el contenido de agua hasta 0,001 g/m3
• Secado por absorción
• Secado por adsorción
• Secado en frío (por refrigeración)
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Secado del aire – por absorción
Secado por absorción:
Masa de secado(extrae el agua)
Precipitación del agua mezclada con la masa de
secado.
La masa de secado se consume y se debe añadir
regularmente
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Secado del aire – por adsorción
Secado por adsorción:
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Secado del aire – en frío
Secado por refrigeración:
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FILTRADO DEL AIRE
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Filtrado del aire comprimido
Filtro de aire:
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Filtrado del aire comprimido
Formas de filtrado del aire:
Por estrangulación Por multicapas
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Filtrado del aire comprimido
Formas de filtrado del aire:
Laberinto de fibras limpio.
Filtro con partículas adheridas.
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Filtrado del aire comprimido
Purga del filtro de aire:
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Exigencias para los filtros de aire comprimido
Exigencias para los filtros de aire:
• Déposito para el condensado
• Depósito transparente con grifo de purga
• Cartuchos filtrantes lavables e intercambiables
• Buen efecto de remolino o turbulencia (separación de partículas sólidas y líquidas del cartucho filtrante)
• Posibilidad de montar purgas automáticas
• Posibilidad de limpieza sin desmontar el cartucho filtrante
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Lubrificador del aire comprimido
Lubrificador de aire:
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Lubrificador del aire comprimido
Ventajas de la lubrificación:
• Reducción del desgaste
• Disminución de las pérdidas por rozamiento
• Protección contra la corrosión
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Exigencias para un lubrificador
Exigencias para un lubrificación:
• Fácil servicio de mantenimiento (control de nivel, relleno de aceite durante el mantenimiento)
• Funcionamiento automático del lubrificador
• La cantidad de aceite para el mando neumático debe ser regulable
• Producción de una fina niebla de aceite
• El lubrificador también debe funcionar en caso de necesitar aire comprimido de forma de intermitencia
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Exigencias para un lubrificador
Aceites para un lubrificación:
La cantidad de goteo se determina por el tornillo de regulación
En la práctica son suficiente entre 1 y 12 gotas por cada 1000 lts de aire
Tipos de aceite adecuado
Festo OFSW-32
ARAL Vitam GF 32
Esso Nuto H 32
Móbil DTE 24
BP Energol HLP 32
Viscosidad
32 mm2/s (=cSt) a 40°C
Equivalente a la clase ISO VG32
Según ISO 3438
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Vasos para Filtros y Lubrificadores de aire
Vasos para Filtros y Lubrificadores:
• Vasos de policarbonato: Casi indestructibles por impacto
• Vasos de trogamida: Alta resistencia química
• Vaso metálico: Condiciones ambientales muy severas
Calor:
Una temperatura superior a 70ºC es letal para los vasos de policarbonato y trogamida.
Evitar la instalación cerca de hornos ó de la salida de un compresor sobrecalentado, en general de cualquier fuente de calor.