Выбор компрессора
тиристорный преобразователь image image
image Меню тиристорный преобразователь
image image image
image
image
image image image

image image image
image Выбор компрессора image
image image image
image

 

Выбор компрессора для стоматологической поликлиники

     Тема выбора источника сжатого воздуха для стоматологического оборудования  является актуальной для специалистов стоматологических поликлиник, так как эффективная работа современного стоматологического оборудования во многом определяется техническими параметрами примененного компрессора. Затраты на компрессор и его установку – немалые, эксплуатационные расходы (электроэнергия и техническое обслуживание) значительны. Поэтому выбор компрессора - дело серьезное. Приобретать компрессор, как и любую другую вещь, не рекомендуется наобум – разнообразие  типов и конструкций таково, что легко ошибиться, переплатив лишнего, или, что еще хуже выбросив деньги на ветер.  А более близкое  знакомство с проблемой приобретения компрессора вызывает массу вопросов. Как правильно определить потребность в сжатом воздухе, как на основании полученных данных определить оптимальные характеристики компрессора, может ли компрессор малой производительности, оснащенный большим ресивером, заменить компрессор большей производительности с меньшим ресивером, чем  различаются входные и выходные параметры компрессора и как это надо учитывать на практике.
     Ответом на эти вопросы  является грамотный выбор компрессора. Наиболее часто при выборе компрессора спрашивают: как правильно определить потребность в сжатом воздухе. Из чего же нужно исходить, делая выбор?  
     Исходить нужно из потребностей. Поэтому перед тем, как покупать компрессор, нужно по возможности более точно подсчитать количество потребителей сжатого воздуха в своей клинике, определить их рабочие параметры (давление и  расход воздуха) и предполагаемый режим работы.
     Рабочие параметры стоматологического  оборудования указываются в его паспорте. Однако если это оборудование зарубежное получить полные и достоверные данные весьма трудно.  Для облегчения этой задачи приводим в табл.1 рабочие параметры зарубежных стоматологических установок, получивших широкое распространение на отечественном рынке. Данные получены от фирмы Schulz (Бразилия), которая изготавливает компрессора для стоматологических поликлиник.

Таблица 1
Параметры сжатого воздуха для   стоматологических установок.
Фирма изготовитель
Наименование инструмента
Расход воздуха, л/мин
Требуемое рабочее давление, бар
KAVO
 
 
Микромотор
Турбина
Слюноотсос простой
Слюноотсос мощный
Пистолет вода-воздух
60
35
28
40
19
2,2
2,2
4,9
4,9
2,2
DABI ATLANTE
 
Микромотор
Турбина
Слюноотсос простой
Слюноотсос мощный
Пистолет вода-воздух
 65
35
15
-
17
2,2
2,1
4,9
-
1,9
GNATUS
 
Микромотор
Турбина
Слюноотсос простой
Слюноотсос мощный
Пистолет вода-воздух
55
35
25
-
13
5,6
2,1
5,6
-
2,1
OLSEN
 
 
Микромотор
Турбина
Слюноотсос простой
Слюноотсос мощный
Пистолет вода-воздух
60
35
28
40
12
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
     
       Давление в таблице выражено в барах, иногда встречаются и другие единицы для измерения давления (Мпа, кг/см2, PSI),  Соотношения между ними следующие:
1 бар = 0,1 Мпа = 1,02 кг/см2 = 14,5 PSI
       Анализ таблицы показывает, что современные стоматологические установки при работе одновременно врача и ассистента в «четыре руки» имеют расход воздуха  от 128 л/мин (установка  фирмы GNATUS)  до 182 л/мин (установка фирмы KAVO).
      Так как оборудование используется в работе не непрерывно, а периодически, поэтому соответственно меняется и текущее потребление воздуха. Для определения характеристик компрессора необходимо ориентироваться на усредненное значение потребности в сжатом воздухе. Чтобы ее рассчитать в случае группового потребления воздуха несколькими  установками нужно всех потребителей воздуха разбить на группы по одинаковому потреблению сжатого воздуха. Далее следует, исходя из опыта эксплуатации и знания технологии, оценить коэффициент использования оборудования (Kисп)  который равен отношению времени фактической работы оборудования за рабочий день к продолжительности последнего. Для определения потребности в сжатом воздухе по каждой группе оборудования проводят расчеты по формуле          ;                     
Vp  =   m х q х Kисп
где    Vр  - расчетный максимальный расход воздуха;
           m – число одинаковых потребителей воздуха в группе;
           q – расход воздуха каждым потребителем группы;
           Kисп   -коэффициент использования.
Затем суммируют полученные результаты. При определении требуемого расхода воздуха необходимо и учесть коэффициент одновременности работы всех потребителей сжатого воздуха (К0),  который показывает, какая часть присоединенного к воздушной сети оборудования работает одновременно. В табл.2 приведено средние  значения   коэффициента одновременности (К0)

Таблица 2.
Средние значения коэффициента одновременности 
Число потребителей
1
  2-3
4-6
7-8
10
12
15-20
30-50
Коэффициент одно-
временности  К0
1
 0,9
0,8
0,76
0,7
0,67
0,6
0,5
 
         Учет этого коэффициента осуществляется  умножением его на полученное расчетное значение максимального расхода воздуха по всем потребителям.
      Сказанное выше касается только  тех специалистов, которые   приобретают компрессор впервые. Если вы уже используете источник сжатого воздуха, который по каким-либо причинам не удовлетворяет потребностям вашей клиники, например, в связи с ростом количества потребителей или увеличившейся интенсивностью работ, нужно зная технические характеристики используемого компрессора, включая объем ресивера,  сформулировать конкретные требования к его работе. Например, если компрессор не обеспечивает требуемый расход воздуха,  экспериментально  установите, за какой период времени давление в ресивере падает от максимального до минимального (время между остановом и включением компрессора).
      Этих данных достаточно, чтобы на фирме, ориентированной на поставку компрессоров, вам бы подобрали оптимальный, с точки зрения соотношения надежности и цены, компрессор.  Если вы знаете  такую фирму  и  доверяете ее сотрудникам  и при этом не хотите вникать в технические вопросы, связанные с выбором компрессора то на этом можно закончить чтение этой статьи.
       Для тех же, кто хочет подойти к выбору компрессора   осознанно – двигайтесь с нами дальше.
      При выборе компрессора,  прежде всего  надо определиться с его техническими характеристиками, далее надо выбрать с класс  компрессора и его конструктивное исполнение (принцип действия).
      Правильный выбор компрессора подразумевает удачное соотношение следующих параметров: максимальное рабочее давление, объемная производительность и объем ресивера. Если ошибиться с любым  из этих параметров компрессор выйдет из строя раньше установленного для него срока или будет использоваться неэффективно.
       Стоматологические компрессора делятся на  классы: полупрофессиональные  и профессиональные. Класс определяет в первую очередь ресурс работы и допустимый режим работы компрессора.
     По принципу действия все компрессора, которые используются в стоматологии можно разделить на две большие группы: поршневые и винтовые. Принцип действия компрессора  определяет его стоимость, массу, трудоемкость обслуживания, КПД, и срок службы.
    К дополнительным вопросам, которые следует решать при выборе компрессора, относятся: стоимость  затрат ,выбор фирмы изготовителя, сервис и выбор фирмы поставщика;
      Рассмотрим эти, и некоторые   другие вопросы в последовательном порядке.
 
Рабочее давление и объемная производительность
       Рабочее давление компрессора это давление воздуха на выходе из компрессора. Для того чтобы не покупать неоправданно дорогой компрессор, в рассуждениях можно идти от обратного, т.е. от характеристик оборудования.
        Итак, выбор компрессора определяется в первую очередь, рабочим давлением оборудования, который подключается к компрессору, а также  его расходом воздуха. Таким образом, если рабочее давление, например, слюноотсоса стоматологической установки GNATUS  (см. табл. 1) составляет 5,6 бар то максимальное   давление  компрессора не должно быть меньше чем  7,6 бар. Это вызвано тем,  что система автоматического регулирования давления всех компрессоров настроена таким образом, что  обеспечивает поддержание давления в ресивере с отрицательным допуском (– 2 бар) от максимального значения. Это означает, например, что в процессе работы компрессора с максимальным давлением 8 бар, давление на выходе может изменяться в диапазоне  6…8 бар. Полученное максимальное давление  необходимо немного скорректировать   в сторону увеличения на  потери в трубопроводах, арматуре и фильтрах. 
       Из сказанного следует, что в качестве  источника сжатого воздуха для стоматологических клиник преимущественно следует  использовать компрессор с максимальным давлением 8 бар. Однако с учетом данных приведенных в табл.1, в некоторых случаях можно обойтись и 6- барным компрессором, Но все-таки лучше иметь некоторый запас по давлению, так как  чем выше давление, развиваемое компрессором, тем большую массу воздуха он может закачать в ресивер, и тем большее время последний будет отдавать  потребителям сжатый воздух пока в ресивере не установиться  минимально допустимое давление , обеспечивая компрессору оптимальный режим работы с точки зрения его охлаждения, о чем подробно будет сказано ниже.
       
      С выбором компрессора по расходу воздуха вопрос несколько сложнее. Это ясно, что   для обеспечения  необходимого  расхода воздуха  компрессор должен иметь требуемую производительность. Производительность это важнейшая характеристика любого компрессора. Как правило, производительность указывают в литрах в минуту (л/мин). Значение этого параметра необходимо подбирать, как указано выше (по усредненному значению потребности в сжатом воздухе).
        Здесь полезно знать следующее. Масса воздуха, перекачиваемая компрессором в единицу времени есть величина постоянная. Однако производительность принято определять не в массовых, а в объемных единицах. Дело в том, что воздух сжимаем. Это означает, что одна и та же масса воздуха может занимать разный объем  в зависимости от давления. Причем, как это следует из известных газовых законов,  эти два параметра (давление и объем) находятся в обратной зависимости. Применительно к компрессору это будет означать, что с ростом давления в ресивере (на выходе компрессора) его объемная производительность уменьшается.
         Но если объемная производительность компрессора  есть величина переменная, зависящая от его выходного давления, то какая же цифра указывается в технических характеристиках?  Как установлено государственным стандартом,  производительность компрессора это объем воздуха, выходящий из него, пересчитанный на физические условия всасывания. Обычно физические условия всасывания на входе в компрессор соответствуют нормальной температуре 200 С и давлению в 1 бар. Объемная производительность  поршневого компрессора  на выходе приведенная к физическим условиям на входе определяется по формуле:
V  =  Qc x  (Pc / Pвс) х  (Твс / Тс)
 
        Где   V -  объемная  производительность компрессора на выходе приведенная к физическим условиям  на входе в л/мин
         Qc – объем воздуха замеренный на выходе из компрессора в л/мин;
          Рвс и  Рв –  давление воздуха соответственно на входе в компрессор и на его   выходе в барах;
           Твс и ТС  - температура воздуха соответственно на входе в компрессор и  на его выходе пересчитанная в град. Кельвина.
 
         Кстати, на нормальные условия пересчитывают и параметры потребителей сжатого воздуха, чтобы привести их к общему знаменателю с характеристиками компрессора. Поэтому если в паспортных данных на стоматологическую установку указан номинальный расход сжатого воздуха  150 л/мин, то это означает, что при рабочем давлении стоматологическая установка за минуту потребляет такое количество воздуха, которое при нормальных условиях заняло бы объем равный 150 литров.
         Производительность компрессора определяют по выходу или входу. В первом случае это реальные цифры, определенные экспериментально, во втором это расчетная величина, которая всегда завышена (например,  для поршневого компрессора это  рабочий объем  цилиндров, умноженный на частоту циклов сжатия). Отечественный ГОСТ на поршневые компрессора предполагает указание в технических характеристиках данных по выходу, зарубежные же стандарты позволяют приводить цифры по входу. Поскольку эти две величины могут сильно различаться, рекомендуем всегда интересоваться при покупке компрессора, что именно имеется в виду. Чтобы пересчитать производительность по входу в реальную производительность, ее умножают на коэффициент производительности (Кпр), который всегда меньше единицы и обычно составляет Кпр=(0,5…0,8). Узнать значение этого коэффициентам при покупке компрессора также необходимо.
 
Ресивер
          Чтобы понять назначение и роль ресивера придется  рассмотреть принцип действия поршневого стоматологического компрессора. В этом компрессоре электродвигатель вращает напрямую коленчатый вал, а тот в свою очередь через шатуны передает движения поршням в  одном или нескольких цилиндрах.  Качающейся узел в сборе принято называть компрессорной головкой, сжатый воздух из которой подается в ресивер. При сжатии воздуха выделяется тепло, и  температура воздуха на выходе компрессора может превышать  1400 С, что приводит к нагреву деталей компрессора. Если это тепло не отводить то это приведет к уменьшению зазоров в узлах трения, и как следствие к их преждевременному износу или в худшем случае заклиниванию и немедленному выходу компрессора из строя. Это учитывается при проектировании компрессора. Для  отвода тепла применяют принудительный обдув  компрессорной головки. Для этого используют вентилятор электродвигателя. Чтобы повысить эффективность охлаждения, корпус головки изготавливают  из  материалов с высокой теплопроводностью,  а  ее наружную  поверхность  выполняют  с ребрами для увеличения поверхности охлаждения. Эти меры просты и дешевы, но недостаточны  для того, чтобы обеспечить непрерывную работу  поршневого компрессора. Поэтому поршневой компрессор изначально рассчитывается на эксплуатацию с обязательным наличием перерывов, необходимых для  обеспечения  требуемых режимов охлаждения компрессорной головки.
         Количественно режим эксплуатации оценивается коэффициентом внутрисменного использования (Кви),  показывающим какую часть времени компрессор способен работать непрерывно без перегрева. В зависимости от конструкции компрессора этот коэффициент колеблется в широких пределах, но всегда меньше единицы. В технике  определяют три вида режимов компрессора: кратковременный (Кви=0,15), непродолжительный (Кви=0,5) и продолжительный (К ви=0,75).
         & nbsp; Чтобы обеспечить требуемый режим эксплуатации компрессора  нужно соблюсти правильный баланс между объемной производительностью компрессора и средним потреблением воздуха. Эти параметры связаны между собой через коэффициент, зависящий от класса компрессора, который всегда больше единицы.  Это означает что подача компрессора (подача компрессора - отношение объема   подаваемого воздуха ко времени) должна быть всегда больше, чем среднее потребление воздуха. Производя сжатого воздуха больше, чем расходуется, компрессор сам создает себе задел, позволяющий ему время от времени прекращать работу.  Но если подача компрессора превышает потребление воздуха, то где храниться запасенный впрок сжатый воздух?  Функцию хранения запасенного сжатого воздуха выполняет ресивер. В этом заключается наиважнейшая роль ресивера наряду  со сглаживанием пульсаций давления, демпфированием пиковых нагрузок, охлаждением сжатого воздуха и отделением конденсата.
            Отсюда следует и понимание того, какой должен быть объем ресивера. Может сложиться мнение, что чем больше емкость ресивера, тем лучше для компрессора. Это мнение ошибочно. Дело в том, что для наполнения ресивера до максимального давления, когда автоматика отключит компрессор, требуется определенное время и немалое. При необоснованном увеличении объема ресивера компрессор для его восполнения будет работать непрерывно и при этом может выйти из допустимого режима  работы.
          Объем ресивера связан как с производительностью компрессора,  так и с характером  потребления воздуха. В среднем объем ресивера считается выбранным правильно, если компрессор  способен его наполнить за 3-4 минуты.  Для практической оценки  требуемой емкости ресивера также можно исходить из правила, что в большинстве случаев оптимальным является объем ресивера в 1 л на каждые 2-4 л/мин производительности компрессора.      
            Таким образом, объем ресивера должен быть таким, чтобы при эксплуатации данный компрессор работал в режиме внутрисменного использования, на который он рассчитан. Иное приведет к тому, что - либо компрессор будет работать неэффективно, либо приведет к сокращению его ресурса работы и преждевременному выходу из строя. Выше указывалось, что не существует поршневых компрессоров, у которых  Кви= 1. Поэтому, если вы замечаете, что ваш компрессор на протяжении длительного времени работает без перерывов это  верный признак того, что он подобран неправильно и вскоре выйдет из строя. Дело в том, что часто будущие неприятности закладываются еще на этапе выбора и приобретения компрессора, Поэтому так важен выбор оборудования с такими параметрами, которые обеспечат его работу в нужном режиме.
           Кстати если компрессор начал работать без  перерывов, а до этого работал нормально,  то это верный признак того, что  детали компрессора  превысили допустимый предел износа.  Эксплуатацию такого компрессора надо немедленно прекратить и  приступить к его ремонту.
        При покупке компрессора следует обратить внимание еще на один важный вопрос, связанный с ресивером. Дело в том, что в  стоматологических компрессорах   ресивер изнутри покрывают многослойной эмалью, что уменьшает вероятность размножения микроорганизмов и исключает коррозию на его внутренней поверхности. Поэтому обязательно спрашивайте при покупке компрессора,  имеет ли ресивер внутреннее покрытие.
        
         Итак,  правильно определив, рабочее давление и объемную производительность  необходимого вам компрессора, а также технические параметры его ресивера, можно понять какими техническими характеристиками должен обладать  стоматологический компрессор. Однако приобретать нужно конкретную технику, а не технические характеристики.
 
       Несмотря на то, что мы уделили достаточно много внимания  теме выбора компрессора для стоматологической поликлиники, ряд вопросов  остались без рассмотрения. Не претендуя  на абсолютную полноту изложения, считаем полезным  остановиться на  классификации стоматологических компрессоров, представленных на отечественном рынке; оценим возможности применения винтового компрессора в стоматологических клиниках; изложим некоторые рекомендации по выбору фирмы производителя и поставщика компрессоров; коснемся оценке  стоимости предстоящих затрат, связанных с покупкой компрессора а также приведем некоторые  данные по зарубежным компрессорам бразильского производства, представленных на нашем рынке. Выбор для рассмотрения компрессоров  бразильского производства вызван тем, что свыше 30% стоматологических установок, представленных на отечественном рынке представляют компрессора этой страны.
 
      Итак, следующим решающим фактором при выборе компрессора,  после того как Вы определились с его основными техническими характеристиками (рабочее давление, производительность  и объем ресивера),   является  долговечность компрессора, т.е. ресурс его  работы. Именно этот параметр в настоящее время оказывает значительное влияние при выборе в пользу того или иного бренда представленных на рынке компрессоров, поскольку  выбор компрессора с большим ресурсом работы позволяет минимизировать эксплуатационные затраты. К сожалению, рынок стоматологических компрессоров на сегодняшний день существует в режиме «информационного голодания». Очень часто покупатель не имеет возможности объективно сравнить «плюсы» и «минусы» каждого бренда. Тем более, что официальные каталоги не всегда содержат достоверную информацию. Так от чего же зависит   ресурс компрессора, а значит и его цена?   На ресурс компрессора в основном  влияет  рабочая температура компрессорной головки. Но таких данных вы не найдете ни в одном фирменном каталоге. Однако по некоторым параметрам, приводимыми в каталогах, можно косвенно определить долговечность приобретаемого Вами компрессора. Напрямую с рабочей температурой компрессорной головки связаны ее производительность и частота вращения коленчатого вала. Эти параметры приводятся в любой справочной фирменной документации, Если сравнить два компрессора с одинаковой производительностью, то ресурс  работы будет больше у того, у которого частота вращения коленчатого вала будет меньше.
      Как уже указывалось в предыдущей статье в зависимости от ресурса работы и допустимого режима компрессоры для стоматологии можно разделить на два больших класса: полупрофессиональные и профессиональные. При этом отметим, что подобная классификация применяется в данной статье только для поршневых безмаслянных компрессоров. Однако мы вначале рассмотрим   компрессора, которые мы не рекомендуем применять в стоматологических клиниках, а именно так называемые бытовые компрессора.
 
 Бытовые компрессора
      Практически  все компрессора этого класса имеют коаксиальную компоновку, когда двигатель и коленчатый вал  компрессорной головки расположены на одной оси и соединены напрямую, либо вообще имеют общий      вал. Эти компрессора  выполнены в бесмаслянном исполнении, но  отсутствие масла  в этих компрессорах не самоцель, а средство упрощения и удешевления изделия. Отсюда и низкие требования к качеству примененных материалов и  комплектующих изделий. Если режим эксплуатации кратковременный (коэффициенте внутрисменного использования Кви порядка 0,15) ресурс работы таких устройств составляет 500..1000 час. Производительность по входу обычно колеблется в пределах 100…200 л/мин при невысоком коэффициенте производительности (Кпр  не более 0,5). Стоимость таких компрессоров 150…200 долларов. Все компрессора  этого класса итальянского производства. На корпусе имеется надпись «Oilles», что означает в переводе  «безмаслянный». Эта надпись и вводит в заблуждение  некоторых наших клиентов возможностью  приобрести  безмаслянный  компрессор для стоматологической клиники по низкой цене. Но с учетом того, что об этих компрессорах сказано выше (низкое качество примененных материалов и комплектующих изделий, малый ресурс работы, невысокий коэффициент производительности) как бы не получилось по  пословице: цена хороша да не будет барыша.
 
 
 Полупрофессиональные компрессора
     Имеют коаксиальную компоновку, рассмотренную выше. Цилиндры головки выполнены из алюминиевых сплавов и не имеют чугунной вставки (гильзы). Это сказывается на ресурсе работы и стабильности характеристик – коэффициент производительности (Кпр) сильно зависит от температуры
      К этому классу относятся,  прежде всего, одноцилиндровые  компрессора т.к. выходная производительность  таких компрессоров порой недостаточна для снабжения сжатым воздухом некоторых типов стоматологического оборудования.
       Также признаком компрессоров этой группы является  наличие двигателя с частотой вращения 2850 об/мин. Это сделано для обеспечения достаточной производительности при сохранении небольших размеров компрессорной головки. Но в схемах с прямым приводом  это означает, что  поршень, и кривошипно-шатунный механизм движутся с той же частотой. Это, в свою очередь приводит к высоким динамическим нагрузкам  в узлах трения, не способствующие повышению надежности конструкции в целом.
       Однако в целом при правильной эксплуатации ресурс работы такой техники до ремонта может достигать 3000 час  при коэффициенте внутрисменного использования (Кви=0,5).
 
 
Профессиональная техника
     «Профессиональные» компрессора бывают несколько типов,  но имеют ряд общих черт.  Все они    имеют чугунную гильзу   или же полностью чугунный цилиндр. Последнее предпочтительнее, так как положительно сказывается на   коэффициенте производительности (Кпр ) и ресурсе работы.
     Одноцилиндровые компрессора с прямым приводом отличаются от полупрофессиональных лишь цилиндром он либо чугунный, либо с гильзой. В сравнении с «алюминиевыми» более долговечны и  производительны.
       Двухцилиндровые коаксиальные вдвое производительней аналогичных одноцилиндровых. Чаще всего цилиндры располагают V – образно, подобная схема компактна и хорошо уравновешена, с точки зрения  компенсации инерционных сил, возникающих при движении поршней. Для привода компрессоров используют приводы с низкими (1450 об/мин) оборотами. Это позволяет  добиться более высокого  ресурса работы.
         К этой же группе причисляют и компрессора с двумя головками, которые представляют собой как бы два отдельных компрессора, объединенных общим ресивером.  Особенно привлекателен такой агрегат своей надежностью.   В случае выхода из строя одной из компрессорных головок вторая временно обеспечит непрерывную подачу воздуха.
        Говоря об особенностях компрессоров для профессионалов, мы обратили внимание только на их «внешние» отличия. Но нужно иметь в виду, что профессиональная компрессорная техника имеет более глубокие и внутренние отличия, Иные запасы прочности при проектировании, иные материалы головки, цилиндров, поршней, иной уровень надежности комплектующих изделий, иные технологии и допуски.
          Обычно ресурс работы профессиональной техники до ремонта составляет не менее 5000 час при коэффициенте Кви = 0,75.
  
 
 О  V –образный  компоновке
         Наибольшее распространение получили компрессора двух компоновок: одноцилиндровые  компрессора  и двух цилиндровые компрессора с  V –образным расположением компрессорных головок, но с приводом от одного коленчатого вала. В связи с этим,  часто задают  вопрос: какая компоновка компрессорных головок предпочтительней при одинаковой производительности компрессоров. Мы считаем, что компрессора с V –образным расположением головок предпочтительней для применения.
      Для  подтверждения этого   рассмотрим  движение поршней в компрессорной головке.  Поршни при работе компрессора совершают движения вверх-вниз, при этом они то разгоняются, то замедляются, из-за чего возникают силы инерции - они сродни тем силам, которые заставляют пассажиров автомобиля наклоняться при торможении или вдавливают их в спинке сидений при разгоне.  Кроме того,  шатун в головке движется вовсе не вверх – вниз, а совершает сложное движение. Да и возвратно – поступательное перемещение поршня от верхней мертвой точки к нижней тоже нельзя описать простой синусоидой. Поэтому среди сил инерции появляются составляющие с удвоенной, утроенной, учетверенной частотой вращения коленчатого вала. Эти силы инерции  высших порядков значительно меньше по сравнению с основной силой инерции (которой присвоили первый порядок) но они существуют.
       Как влияют силы инерции на работу компрессорной головки. В основном они приводят к появлению   вибрации  компрессора. А  чем выше амплитуда вибрации, тем больше износ деталей головки.
        Отсюда и следуют  преимущества компрессоров с  V –образным расположением  компрессорных головок при одной и той же производительности в сравнении  одноцилиндровым компрессором. Они имеют меньшие размеры. Ведь головки сравниваемых компрессоров имеют одинаковый рабочий объем. Но в первом случае этот объем складывается суммированием рабочего объема двух головок, а во втором случае рабочий объем обеспечивается одной головкой. Из - за меньших размеров компрессорных головок в  V –образных  компрессорах  выше   жесткость таких ответственных деталей, как картера, крышки цилиндров и коленчатого вала. А увеличение жесткости  этих деталей способствует уменьшению  амплитуды вибраций при работе и как следствие к меньшему износу деталей компрессора и  в результате к повышению ресурса его работы.
          К дополнительным преимуществам  компрессоров с V –образным расположением головок  следует отнести и   лучшие условия для их охлаждения, что повышает  Кви , а также то, что  общая сила инерции такого компрессора  меньше суммы сил инерции каждой из головок за счет некоторой взаимной компенсации (имеется в виду величина равнодействующей двух векторных сил расположенных по углом друг к другу).
 
 
 
 Для особых случаев
      Работающий компрессор является источником шума. Если условия не позволяют расположить компрессор в отдельном помещении, он может стать серьезным раздражителем, ухудшающим условия труда. Чтобы этого избежать  фирмы, специализирующиеся на продаже компрессоров, всегда имеют в ассортименте для них звукоизолирующие кожуха, закрывающие все источники звуковых колебаний - как компрессорную головку, так и электродвигатель. Это позволяет снизить уровень шума на 10…15 дБ, что позволяет установить компрессор прямо на рабочем месте.
       Поскольку кожух затрудняет охлаждение компрессора, применяются специальные меры для улучшения обдува, для чего в кожухе устанавливается вентилятор. При этом органы управления компрессором выводятся наружу (включено - выключено).  Для доступа к другим элементам  управления  работы компрессора такие кожуха имеют переднюю дверцу.   Цена  таких звукоизолирующих кожухов отечественного производства  не превышает 300 долларов.
 
Почему винтовые?
    Поршневые компрессоры, несмотря на  их широкое применение,  все же  скорее выглядят компрессорами  прошлого века. Основной их недостаток, состоит в том,  что стоимость обслуживания таких компрессоров довольно высока, т.к. для их обслуживания необходим квалифицированный персонал и само обслуживание очень трудоемко. Но самое главное межсервисный интервал не превышает 500 рабочих часов.
    Технологические достижения в области металлообработки позволили создать практически доступную по цене альтернативу поршневым компрессорам - винтовой компрессор. Вышеперечисленные недостатки поршневых компрессоров в винтовом компрессоре полностью отсутствуют. Винтовой компрессор требует в среднем всего одного технического обслуживания в год и не требует для этого квалифицированного персонала. При этом сжатие  воздуха в винтовом компрессоре происходит непрерывно, Температура нагнетаемого воздуха изменяется незначительно, характеристика процесса сжатия максимально приближается к изотерме. Вот список только основных их преимуществ:
·                   меньшие масса и габариты по сравнению с поршневыми компрессорами равной производительности;
·                   Высокая надежность (гораздо меньшее количество деталей, чем в поршневом компрессоре, нет клапанов и поршневых колец, которые являются наиболее быстро изнашиваемыми деталями, малое количество подвижных частей);
·                   низкий уровень шума ;
·                   малая вибрация из – за отсутствия частей, совершающих возвратно – поступательное движение;
·                   простота обслуживания, не требующая квалифицированного персонала. не требует фундаментов, устанавливается прямо на пол.
 
    Отдельно надо отметить, что винтовой компрессор по надежности несопоставим с поршневым. Хороший винтовой компрессор при соблюдении правил эксплуатации прослужит вам  в течении 10…15 лет без ремонта.
     Кроме того, работа винтового компрессора не сопровождается высоким уровнем шума  - вполне комфортно находится даже в непосредственной близости от компрессора (чего не скажешь о поршневых). А при оснащении агрегата шумоизолирующим кожухом (обычно он входит в комплект поставки) о повышенном уровне шума вообще речи не идет.
      Конструктивно винтовой компрессор – это автоматический агрегат подготовки сжатого воздуха, Винтовые компрессоры побеждают в соревновании с поршневыми. Винтовой компрессор равной производительности по цене не выше поршневого.
     
   Все сказанное выше о винтовых компрессорах позволяет утверждать, что приобретение винтового компрессора является продуманным, экономически оправданным и дальновидным решением. Выбор за вами!
      . 
Стоимость
       Сжатый воздух – дорогое удовольствие. Поэтому при покупке компрессора надо иметь полное представление обо всех видах затрат. Их можно разделить на две категории – капитальные (единовременные) и эксплуатационные (текущие). Капитальные затраты включают в себя стоимость компрессора и его монтажа. Эксплуатационные расходы это сумма  затрат на электроэнергию и техническое  обслуживание за весь период службы компрессора и здесь надо иметь в виду, что в среднем за 2…2.5 года использования, например, поршневого компрессора эксплуатационные расходы могут превысить капитальные.
       Таким образом, следует оценить затраты не только на покупку и установку компрессора, но и предстоящие эксплуатационные расходы. Что касается предстоящих расходов на электроэнергию то их можно оценить исходя из правила, что на каждые 100 л/мин производительности компрессора в среднем  расходуется 0,7…0,8 кВт мощности электродвигателя. Сведения о величине эксплуатационных расходов можно получить и у менеджера фирмы поставщика компрессоров или узнать у коллег, которые  эксплуатируют подобную технику. Выбирая модель компрессора с меньшей стоимостью, вы можете, в конечном счете, здорово прогадать. Попытайтесь  минимизировать  предстоящие расходы еще на этапе  принятия решения  по покупке той или иной модели компрессора. И всегда помните, что скупой платит дважды.
            

Мы отметили лишь основные моменты при выборе компрессора для стоматологических учреждений. Многие важные вопросы остались незатронутыми, другие требуют определенной технической подготовки. Не следует рассматривать данный материал как догму, поскольку он ориентирован на практическое использование и несколько упрощен. Кроме того, каждый класс компрессоров имеет индивидуальные особенности, описать все варианты невозможно, да, наверное, и не нужно. Понимание приходит с опытом, Однако надеемся, что данная статья дает достаточно цельное представление о том, что же такое современный стоматологический компрессор, что позволит избежать  ошибок при его выборе и эксплуатации.

 

 

 

 

image
image image image