Vad menar du med 'varm' i grader C räknat
kylskåpskompressorer eller motsvarande på samma byggsätt med arbetande i oljebad kan gå brännheta i stort sett obegränsad tid - har för mig tillåten lindningstemperatur är 110 grader kontinuerligt och 125 grader kortvarit på den typen av maskiner.
Det du skall titta efter är färgen på din olja - börja den mörkna och bli mörkbrun i din oljenivåglas (har gärna ett färgprov på din olja när den var ny i något litet glas/provrör för att jämföra) - byt. Komperssorolja ala biltema duger och kostar inte så mycket. Oljan mörknar för att den oxideras sakta av luften som komprimeras då luften kan vara mycket het när den pressas ut ur cylindern och oxidationen sker mot oljefilmen i cylindern. (förutsätter givetvis att du har riktig fungerande insugfilter - annars blir inte kompressor av den här typen speciellt långlivad)
Mät lindningsresistansen när den är kall - mät sedan när du tycker att den är för varm - dvs stäng av och mät med så kort tids mellanrum du kan.
Koppar öka i resistans med R2. = R1. + R1. * α(t2. – t1.) där α är =0.0039 för koppar
dvs är lindningen 20 Ohm vid 20 grader så är den vid 110 grader lindningstemperatur = 20 + 20 * 0.0039*(110 - 20) = 27 Ohm
och så länge den inte är över 27 Ohm så är kompressorns lindning inte för varm
dvs. så länger resistansen inte är mer än 1.35 ggr högre värde än det du mäter när den är kall så är den OK
---
fundering:
en sådanhär kompressorn ger oljedimma i sin utloppsluft, hur hanteras detta när man kör airbrush - filter ??
---
kompressorn blir varm av att just komprimera luft rent naturligt - faktum är att all energi som går åt till att komprimera luft blir värme
om man går från 1 bar absolut till 4 bar absolut får man med T2 = T1 *((P2/P1)^((x-1)/x) och där x=1.4 för luft (olika för olika gaser och beror i stort sett på antalet atomer och dess atomvikt i molekylen) och med ifyllda siffror:
T2 = 290K * (4/1)^((1.4-1)/1.4)= 431K
och 431 - 273 = 158 grader C vid 3 bar utloppstryck
när man låter refprop räkna på detta rent isentropiskt så blir det
Kod: Markera allt
Temperature Pressure Density Enthalpy Entropy
(°C) (MPa) (kg/m³) (kJ/kg) (kJ/kg-K)
20,000 0,10133 1,2043 419,14 3,8611
82,815 0,20000 1,9566 482,30 3,8611
126,31 0,30000 2,6141 526,24 3,8611
160,19 0,40000 3,2114 560,65 3,8611
188,31 0,50000 3,7679 589,34 3,8611
212,53 0,60000 4,2940 614,17 3,8611
233,91 0,70000 4,7963 636,19 3,8611
253,12 0,80000 5,2791 656,05 3,8611
270,60 0,90000 5,7456 674,19 3,8611
286,67 1,00000 6,1981 690,94 3,8611
301,57 1,10000 6,6384 706,53 3,8611
315,47 1,20000 7,0679 721,12 3,8611
328,52 1,30000 7,4878 734,87 3,8611
340,83 1,40000 7,8990 747,87 3,8611
352,48 1,50000 8,3023 760,21 3,8611
363,55 1,60000 8,6985 771,98 3,8611
374,10 1,70000 9,0879 783,22 3,8611
384,18 1,80000 9,4713 794,00 3,8611
393,85 1,90000 9,8489 804,35 3,8611
20,000 1,90000 22,709 414,90 3,0067
Notera första och sista värdet vid samma rumstemperatur så är entalpin (den inneboende energin) i stort sett det samma vid 18 Bar som vid atmosfärs-tryck vilket innebär att all energi som kompressorn mödosamt tryckt in i luften blir just värme som försvinner när luften kallnar igen - det enda som säger att något är annorlunda är att entropin är lägre.
Men den isentropiska verkningsgraden är inte 1 i en sådan liten kompressor utan snarare 0.5 vilket gör att när du komprimerar till 3 bar över atmosfärs-trycket så blir temperaturen snarare 290 grader C när det blåser ut genom ventilen i kompressorn och om kompressorn är värmeisolerad, då den tvingas att ta med sig all värme som kompressorn också genererar i form av förluster.
Med andra ord att kompressorn blir varm när den pumpar luft även vid så låg tryck som 3 Bar övertryck är inget konstigt - den värmen måste hitta ut när kompressorns termiska magasin har tagit upp så mycket värme det kan så att det blir balans mellan inmatad energi och utstrålad värme och värmen som följer med tryckluften ut - och det mesta då genom kompressorkapslingen