
IAC 500 sensor til måling af omgivende forhold
inkl. vægbeslag (abs. tryk, temperatur, rel. fugtighed)
Effektiviteten og pålideligheden af generering af trykluft afhænger i høj grad af kvaliteten af indsugnings- og omgivelsesluften. Når man planlægger trykluftstationer, skal man derfor tage nøje hensyn til placeringen og de klimatiske forhold, som kan variere i løbet af året.
Ekstreme temperaturer og fugtighedsforhold samt lavt lufttryk er særligt udfordrende.
IAC 500 måler permanent temperatur, luftfugtighed og lufttryk. Nem integration i et eksisterende system er mulig takket være kommunikationsgrænsefladerne via Modbus RTU eller Modbus TCP.
Store temperatursvingninger (f.eks. mellem dag og nat) og tryksvingninger (højt og lavt tryk eller blokerede ventilationsfiltre) kan føre til uregelmæssige leveringshastigheder og kræver en tilsvarende reserve i planlægningen. På fugtige dage kan luften absorbere mange gange mere fugt end på køligere dage, hvilket fører til et øget vanddampindhold i systemet.
I ugunstige tilfælde kan den varme, fugtige indsugningsluft endda føre til kondens i kompressoren, hvis kompressoren udnyttes dårligt, hvilket resulterer i rustdannelse, for tidlig ældning af olien og en forkortet levetid for komponenterne. Derudover stiger trykluftudgangstemperaturen ved højere indsugningstemperaturer, hvilket igen betyder mere vanddamp i trykluftnetværket og kan forringe effektiviteten af tørretumblerne.
Hvis køletørretumblerens installationssted er for varmt, reducerer det også tørrekapaciteten. Det kan føre til uønsket kondensat i den komprimerede luft.


Beregningseksempel vinter:
Temperatur: 0 °C
Maks. Fugtighed ved 0 °C: 4,85 g/m3
Relativ luftfugtighed: 50%.
Arbejdstid: 8 timer
Kompressorkapacitet: 10 m3/min
Eksempel på beregning sommer:
Temperatur: 25 °C
Maks. Fugtighed ved 0 °C: 23 g/m3
Relativ luftfugtighed: 70%.
Arbejdstid: 8 timer
Kompressorkapacitet: 10 m3/min
Ved højere temperaturer og tilsvarende luftfugtighed kommer der mange gange mere vand ind i trykluftnetværket, hvilket belaster de nedstrøms komponenter og kan resultere i dyr vedligeholdelse eller produktionsstop.
Placeringen og indsugningsforholdene har også en betydelig indflydelse på kompressorens leveringskapacitet. Producenter angiver ofte ydelsen under standardbetingelser i overensstemmelse med ISO 1217. Det svarer til følgende indsugningsforhold:
Temperatur = 20°C, tryk = 1 bar(a) relativ fugtighed = 0 %.
For at sikre, at kompressoren leverer tilstrækkelig ydelse under de mest ugunstige indsugningsforhold, skal der tages højde for de højeste temperaturer, laveste lufttryk og maksimale luftfugtighed på stedet. For enkelhedens skyld tages der ikke højde for luftfugtighedens indflydelse i den følgende beregning.
Den generelle gasligning siger, at produktet af p*V/T er konstant under alle forhold.
Sammenligning af den nødvendige indsugningsvolumen for at generere 100 m3/min (ISO 1217) ved forskellige installationssteder
Installation af en kompressor ved havets overflade vs. installation i 1000 m højde
| Indsugningsforhold ved havoverfladen | Indsugningsforhold i 1000 m højde | Udledningsforhold ISO 1217 | |
| Temperatur | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K |
| Lufttryk: | 1013,25 mbar(a) | 891 mbar(a) | 1000 mbar(a) |
| Indsugningsvolumen: | 98,69 m3/min | 112 m3/min | 100 m3/min |



Sammenligning af indsugningsforholdene for et anlæg ved havets overflade med en indsugningstemperatur på 20 °C vs. en øget indsugningstemperatur på 45 °C.
| Indsugningsforhold ved havoverfladen | Indsugningsforhold i 1000 m højde | Udledningsforhold ISO 1217 | |
| Temperatur | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K | 20 °C = 293 K |
| Lufttryk: | 1013,25 mbar(a) | 891 mbar(a) | 1000 mbar(a) |
| Indsugningsvolumen: | 98,69 m3/min | 112 m3/min | 100 m3/min |
