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      <title>Pneumática e Hidráulica by RICARDO MIGUEL VALENTE ANASTÁCIO RICARDO MIGUEL VALENTE ANASTÁCIO</title>
      <link>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-06-02 22:21:57 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-06-20 07:51:52 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Definição dos compressores </title>
         <author>a11841_</author>
         <link>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i/wish/3015617354</link>
         <description><![CDATA[<p>Um circuito pneumático ou hidráulico pode ser facilmente interpretado quando trabalhamos com cores, identificando linhas e equipamentos.</p><p>As cores utilizadas pela <strong><em>American National Standard Institute </em>(ANSI) </strong>são:&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Vermelho:</strong> Pressão de alimentação, pressão normal do sistema. Ex.: compressor.&nbsp;</p></li><li><p><strong>Violeta: </strong>Pressão do sistema de transformação de energia intensificada. Ex.: intensificador de pressão.&nbsp;</p></li></ul><ul><li><p><strong>Laranja:</strong> Linha de comando, pilotagem ou a pressão básica reduzida. Ex.: pilotagem de uma válvula.&nbsp;</p></li></ul><ul><li><p><strong>Amarelo: </strong>Restrição no controle de passagem do fluxo. Ex.: utilização de&nbsp;válvula de controle do fluxo.&nbsp;</p></li><li><p><strong>Azul: </strong>Fluxo em descarga, escape ou retorno. Ex.: exaustão para a atmosfera.&nbsp;</p></li></ul><ul><li><p><strong>Branco: </strong>Fluido inativo. Ex.: armazenagem.&nbsp;</p></li></ul><ul><li><p><strong>Verde:</strong> Sucção ou linha da drenagem. Ex.: sucção do compressor.&nbsp;</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Definição dos&nbsp;compressores</strong>&nbsp;</p><p>Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão exigida para a execução de trabalhos com ar comprimido.&nbsp;</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-02 22:24:04 UTC</pubDate>
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         <title>Critérios para a escolha de compressores</title>
         <author>a11841_</author>
         <link>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i/wish/3015625844</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p><strong>           Critérios para a escolha de compressores </strong></p><p>Na especificação ou aquisição de compressores devem ser considerados diversos fatores, entre eles: volume de ar e pressão (que são os dois fatores principais na seleção de máquinas), acionamento e controle.&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><ul><li><p><strong>      Volume de ar fornecido&nbsp;</strong></p><p>É a quantidade de ar fornecida pelo compressor.&nbsp;</p><p>O volume fornecido é indicado em m3/h; m3/min; PCM.&nbsp;</p><p><br></p><ul><li><p><strong>Pressão&nbsp;</strong></p></li><li><p><strong>    Pressão de regime</strong>&nbsp;</p></li></ul><p>É a pressão fornecida pelo compressor, bem como a pressão do reservatório e a pressão na rede de distribuição até o ponto de consumo.&nbsp;</p><p><br></p><ul><li><p>   <strong> Pressão de trabalho&nbsp;</strong></p></li></ul><p>É a pressão necessária nos pontos de trabalho. Em sistemas pneumáticos comuns varia de 6 a 8 bar. Os elementos de trabalho estão construídos para esta faixa de pressão, que é praticamente considerada como pressão norma- lizada ou pressão econômica.&nbsp;</p><p>Para garantir um funcionamento confiável e preciso dos sistemas pneumáticos, é necessário que a pressão tenha um valor constante. Desta depende:&nbsp;</p><p>1. A velocidade dos cilindros e a rotação dos motores pneumáticos.&nbsp;</p><p>2. As forças desenvolvidas pelos elementos pneumáticos.&nbsp;</p><p><strong>3. </strong>Os movimentos temporizados dos elementos de trabalho e comando.&nbsp;</p><p><br></p><p><strong>        Acionamento&nbsp;</strong></p><p>Conforme as necessidades fabris, o acionamento dos compressores é feito por motor elétrico ou motores a explosão. Em instalações industriais, comer- ciais e domésticas são acionados<strong>, </strong>na maioria dos casos, com motor elétrico.&nbsp;</p><p>Tratando-se de um compressor móvel, emprega-se, para o acionamento, geralmente, o motor a explosão (gasolina ou óleo diesel). Em unidades industriais, que necessitam de ar comprimido em grandes volumes, podemos encontrar compressores acionados <strong>por </strong>turbinas a vapor com potências de&nbsp;</p><p><strong>400 </strong>cv ou maiores.&nbsp;</p><p><br></p><p><strong>        Regulagem</strong></p><p>Para combinar o volume fornecido com o consumo de ar, é necessária uma regulagem da pressão dos compressores, sendo normalmente estabelecida uma pressão máxima e mínima.&nbsp;</p><p>Existem diferentes tipos de regulagem:&nbsp;</p><p>• Regulagem de marcha em vazio;&nbsp;</p><p>• Regulagem de carga parcial;&nbsp;</p><p>• Regulagem intermitente.&nbsp;</p><p>Dentre as regulagens descritas acima a mais empregada é a regulagem intermitente.</p><p><br></p><ul><li><p><strong> Regulagem intermitente&nbsp;</strong></p></li></ul><p>Com esta regulagem, o compressor funciona em dois campos (carga máxima e parada total). Ao alcançar a pressão máxima Pmáx, o motor acionador do compressor é desligado e, quando a pressão chega ao mínimo Pmin, O motor é ligado e o compressor trabalha normalmente.&nbsp;</p><p>A frequência de comutação pode ser regulada num pressostato e, para que os períodos de comando possam ser limitados a uma média aceitável, é necessário um grande reservatório de ar comprimido.</p><p><br></p><p><strong>       Manutenção do compressor&nbsp;</strong></p><p>Esta é uma tarefa importante dentro do setor industrial. É imprescindível seguir as instruções recomendadas pelo fabricante que, melhor do que nin- guém, conhece os pontos vitais de manutenção.&nbsp;</p><p>Devem ser consultados os manuais de fabricantes e montado um plano de manutenção periódico, verificando<strong>-</strong>se qual o melhor sistema de manutenção e controle da máquina.</p><p><br></p><p><strong>       Resumo</strong>&nbsp;</p><p>Na aula estudamos os compressores, e vimos que  possuem muitos tamanhos e modelos, e são aplicados conforme a necessidade do processo. Vimos também os sistemas de resfriamento dos compressores, a água e a ar, bem como sua forma de acionamento, regulagem e manutenção.&nbsp;</p><p><br></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-02 22:53:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i/wish/3015625844</guid>
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         <title>Estrutura das máquinas </title>
         <author>a11841_</author>
         <link>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i/wish/3029833828</link>
         <description><![CDATA[<p>Uma máquina é composta basicamente por duas partes bem definidas:&nbsp;</p><p><strong>  A parte</strong> <strong>operativa&nbsp;</strong></p><p>Também chamada de parte de potência, formada pelo conjunto de elementos que realizam o processo de trabalho.&nbsp;</p><p><strong>   E O comando</strong>&nbsp;</p><p>Também chamado de parte de comando, onde no qual são geradas as ordens que governam o conjunto de elementos da parte operativa. Esses conceitos já foram estudados em outras disciplinas do curso.  A representação de circuitos pneumáticos pode ser realizada de diversas formas.&nbsp;</p><p><strong>5.2 Representações dos movimentos dos&nbsp;</strong></p><p><strong>cilindros&nbsp;</strong></p><p>5.2.1 <strong>Representação com símbolos</strong>&nbsp;</p><p>Neste caso, <strong>os </strong>movimentos dos cilindros ou atuadores são representados com os símbolos:&nbsp;</p><p><br></p><p>(+) mais representa o avanço da haste de um cilindro.&nbsp;</p><p>(-) menos - representa o recuo da haste de um cilindro.&nbsp;</p><p><strong>5.2.2 Representação em forma de diagrama</strong></p><p><strong>5.2.2.1</strong> <strong>Diagrama espaço-fase </strong>(trajeto<strong>-</strong>passo)&nbsp;</p><p>Neste diagrama são representadas todas as sequências das ações dos cilindros e dos sinais de comando. As representações são feitas através de eixos coordenados utilizando-se valores binários (0-1) para eixo vertical.&nbsp;</p><p>Adota-se o valor 0 para indicar a posição de repouso do elemento - motor parado, cilindro com haste recuada, ausência de sinal.&nbsp;</p><p>Adota-se o valor 1 para identificar o estado do elemento atuado - motor funcionando, cilindro com haste avançada, sinal atuado.&nbsp;</p><p>O outro eixo (horizontal) indica as fases ou passos em que se subdivide o ciclo de trabalho. Esses passos ou fases estão caracterizados pela modificação ou troca de estado de um elemento. Essas trocas são indicadas com linhas verticais auxiliares sobre o diagrama (linhas de fases).&nbsp;</p><p>5.2.2.2 <strong>Regras básicas da representação de diagramas</strong></p><p> Os atuadores são representados por linhas. As linhas horizontais representam o estado de repouso dos elementos, e as linhas inclinadas representam os movimentos dos mesmos. As linhas com diferentes inclinações indicam diferentes velocidades (avanço rápido ou lento e retorno rápido ou lento).&nbsp;</p><p>As partidas e paradas de motores são representadas com linhas verticais, desde <strong>o </strong>estado 0 a 1.&nbsp;</p><p>Quando existem vários elementos no sistema pneumático, os mesmos são representados individualmente, um abaixo do outro.&nbsp;</p><p>5.3 <strong>Circuitos pneumáticos&nbsp;</strong></p><p>Um circuito pneumático é representado em forma gráfica, demonstrando a relação entre os componentes do comando, o que evidencia a operação do&nbsp;</p><p>mesmo<strong>.&nbsp;</strong></p><p>O circuito é considerado um elemento de grande valor de manutenção para o homem, pois é através desse que se inicia o processo para a deteção de falhas no sistema. É importante que o circuito pneumático seja projetado de forma clara, de modo que sua interpretação seja fácil e que possa ser entendido por todos. Por isso, deve-se representar o circuito com símbolos normalizados, respeitando certas regras quanto à disposição dos elementos.&nbsp;</p><p>5.3.2 <strong>Disposição dos elementos em um circuito&nbsp;pneumático&nbsp;</strong></p><p>A disposição indicada é respeitada na medida do possível, exceto em casos particulares em que, provavelmente, uma outra disposição resulta, de forma favorável, atendendo à realização, interpretação e leitura do circuito.&nbsp;</p><p>A posição de atuação dos finais de curso é indicada por um pequeno traço vertical ou um pequeno triângulo, na posição em que será atuado. O elemento de comutação (válvula de fim de curso) é representado, conforme a disposição do bloco de entrada e na posição mais adequada ao circuito, com o fim de simplificar o traçado das linhas de conexão. Os elementos são representados na posição de repouso e prontos para dar início ao trabalho (partida). As linhas de condução de ar são desenhadas nas formas retas, horizontais e verticais. As tubulações de trabalho (pressão) são representadas com linhas contínuas e as de pilotagem com linhas tracejadas.&nbsp;</p><p>5.3.3 <strong>Denominação dos</strong> <strong>elementos no circuito</strong></p><p> Existem duas formas para identificar os componentes de um circuito pneu- mático: literal e numérica.&nbsp;</p><p>Baseando-se nas combinações dessas duas formas, surgiu o método alfanumérico, o qual adotaremos, conforme a tabela abaixo.&nbsp;</p><p><strong>5.4 Exemplos de circuitos pneumáticos </strong></p><p><strong>5.4.1 Circuito com cilindro simples ação&nbsp;</strong></p><p>A Figura 5.2 mostra um circuito pneumático de acionamento de um cilindro de simples ação com retorno por mola. Neste circuito é utilizada uma válvula 3/2 (3 vias e 2 posições) com acionamento por alavanca.&nbsp;</p><p>Ao ser acionada, a válvula permite a passagem do ar, conectando a entrada "1" com a saída “2”, fazendo com que o cilindro avance. Ao ser desacionada, a válvula impede a passagem do ar, bloqueando a entrada "1". A conexão de serviço "2" é então conectada ao escape "<em>3</em>", permitindo a saída do ar para a atmosfera e, com isso, o retorno do cilindro sob a ação de sua mola interna.&nbsp;</p><p>O circuito é chamado de ação direta, pois o comando atua diretamente sobre a válvula direcional do cilindro.&nbsp;</p><p><strong>5.4.2 Circuito</strong> <strong>com cilindro dupla ação&nbsp;</strong></p><p>A Figura 5.5 mostra um circuito pneumático de acionamento de um cilindro de dupla ação. Neste circuito é utilizada uma válvula 5/2 (5 vias e 2 posições) com acionamento por alavanca.&nbsp;</p><p>Ao ser acionada, a válvula conecta a entrada de pressão "1" com a saída de serviço "4", direcionando o ar comprimido para a parte traseira do cilindro, fazendo com que este avance. Porém, para ocorrer o avanço do cilindro, o ar que se encontra na parte dianteira do mesmo precisa ser liberado para a atmosfera, o que é feito através da conexão da saída de serviço "2" com a saída de escape "<em>3</em>".&nbsp;</p><p>Ao ser desacionada, a válvula inverte as conexões, direcionando a pressão para a parte dianteira do cilindro, permitindo que o ar da parte traseira seja liberado para a atmosfera através da saída de escape "5′′.&nbsp;</p><p>O circuito é chamado de ação direta, pois o comando atua diretamente sobre a válvula direcional do cilindro.&nbsp;</p><p><br></p><p><strong>5.4.3 Circuito com cilindro de dupla ação com&nbsp;retorno automático&nbsp;</strong></p><p>A Figura 5.9 mostra um circuito pneumático de acionamento de um cilindro de dupla ação, no qual a partida é feita por um botão <strong>e </strong>o retorno do cilindro é automático. Neste circuito é utilizado um sistema de acionamento indireto, ou seja, a válvula direcional 5/2 é acionada por piloto pneumático<strong>, </strong>controla- do pelo ar comprimido vindo de válvulas de controle.&nbsp;</p><p>Ao ser acionada, a válvula "SO" envia o ar comprimido para o piloto pneu- mático da válvula "A1" (válvula direcional 5/2). Esse comando aciona a válvula, fazendo a mesma alterar a sua posição (o movimento de acionamento da válvula, ao invés de ser feito pela força do operador em uma alavanca, é feito pelo próprio ar comprimido).&nbsp;</p><p>O ar comprimido é então direcionado para a parte traseira do cilindro "A" (cilindro de dupla ação), de forma que a realize o avanço da haste, e o ar da parte dianteira é liberado para a atmosfera através da conexão de escape.&nbsp;</p><p>A válvula "A3" (3/2 de acionamento mecânico por rolete) está montada de forma que seja acionada pela própria haste do cilindro quando esta estiver totalmente estendida. Esse tipo de montagem chama-se válvula de fim de curso, conforme a Figura 5.8.&nbsp;</p><p><br>Quando o cilindro termina o avanço da haste, esta pressiona a válvula "A3", a qual envia pressão para a válvula "A1", alterando a sua posição para realizar o retorno do cilindro "A".&nbsp;</p><p>Resumo&nbsp;</p><p>Nessa aula iniciamos o contato com o projeto de sistemas pneumáticos. Estudamos as partes de uma máquina pneumática, a simbologia dos elementos do circuito e a representação dos circuitos em diagramas.&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-17 08:43:20 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Contaminação do Ar Atmosférico</title>
         <author>a11841_</author>
         <link>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i/wish/3029836187</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><ul><li><p><strong>Tipos de contaminantes</strong>: Água, óleo e poeira.</p></li><li><p><strong>Consequências da contaminação</strong>: Oxidação de tubulações, desgaste prematuro de peças, aumento de manutenção, entre outros.</p></li></ul><p><strong>         Resfriador Posterior (After Cooler)</strong></p><ul><li><p>Equipamento usado para resfriar o ar comprimido.</p></li><li><p>Retira 75% a 90% do vapor de água e óleo do ar comprimido.</p></li><li><p>Evita dilatação das linhas de distribuição devido à alta temperatura.</p></li></ul><p><strong>         Reservatório de Ar Comprimido</strong></p><ul><li><p><strong>Funções</strong>: Armazenar ar comprimido, resfriar o ar, estabilizar fluxo e controlar compressores.</p></li><li><p><strong>Localização e manutenção</strong>: Deve ser de fácil acesso e possuir drenos automáticos, manômetro, válvulas de segurança, e ser submetido a testes periódicos de pressão.</p></li></ul><p><strong>          Desumidificação do Ar</strong></p><ul><li><p>Necessidade de reduzir ao máximo a umidade do ar comprimido.</p></li><li><p><strong>Métodos de secagem</strong>:</p><ul><li><p><strong>Secagem por refrigeração</strong>: Resfria o ar para condensar e remover a água.</p></li><li><p><strong>Secagem por absorção</strong>: Utiliza substâncias higroscópicas que absorvem a umidade.</p></li><li><p><strong>Secagem por adsorção</strong>: Substâncias adsorventes que são regeneradas para reutilização.</p></li></ul><p><strong>  Rede de Distribuição</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>Funções</strong>: Comunicar a fonte produtora com os equipamentos consumidores e funcionar como reservatório.</p></li><li><p><strong>Requisitos de um bom sistema</strong>: Pequena perda de pressão, ausência de vazamentos, capacidade de separação de condensado.</p></li><li><p><strong>Layout e formato da rede</strong>:</p><ul><li><p>Circuito fechado (anel) para manutenção de pressão constante.</p></li><li><p>Circuito aberto para pontos isolados ou distantes.</p></li></ul></li><li><p><strong>Válvulas de bloqueio</strong>: Permitem isolar seções para manutenção.</p></li><li><p><strong>Ligações entre tubos</strong>: Roscadas, soldadas ou com flanges, devem garantir vedação perfeita.</p></li><li><p><strong>Inclinação das tubulações</strong>: Entre 0,5% e 2% para direcionar condensado para pontos de coleta.</p></li><li><p><strong>Tomadas de ar comprimido</strong>: Feitas pela parte superior para evitar coleta de condensado.</p></li></ul><p><strong>       Vazamentos de Ar Comprimido</strong></p><ul><li><p>Pequenos furos e vedações defeituosas podem representar perdas significativas.</p></li><li><p>Manutenção preventiva regular é crucial para minimizar vazamentos.</p></li></ul><p><strong>        Materiais dos Tubos</strong></p><ul><li><p><strong>Metálicos</strong>: Aço inoxidável, cobre, latão, usados em condições severas.</p></li><li><p><strong>Não metálicos</strong>: Polietileno, poliuretano, nylon, borracha, usados pela flexibilidade e resistência a certos ambientes.</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-17 08:46:38 UTC</pubDate>
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         <title>Atuadores pneumáticos</title>
         <author>a11841_</author>
         <link>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i/wish/3029836638</link>
         <description><![CDATA[<p>Atuadores pneumáticos são dispositivos que convertem a energia contida no ar comprimido em trabalho. Eles se dividem em atuadores lineares e rotativos:</p><p><strong>       Atuadores lineares</strong></p><ul><li><p>Convertem a energia pneumática em movimento linear ou angular.</p></li><li><p>Incluem cilindros pneumáticos que variam conforme a natureza dos movimentos, velocidade, força, e curso.</p></li></ul><p><strong>     Atuadores rotativos</strong></p><ul><li><p>Convertem a energia pneumática em movimento torsor contínuo ou limitado.</p></li><li><p>Incluem motores pneumáticos e oscilantes.</p></li></ul><p><strong>      Tipos de cilindros pneumáticos</strong></p><ul><li><p><strong>Cilindro de simples efeito ou ação</strong></p><ul><li><p>Retorno por mola ou força externa.</p></li><li><p>Avanço por mola e retorno por ar comprimido.</p></li></ul></li><li><p><strong>Cilindro de duplo efeito ou ação</strong></p><ul><li><p>Produz trabalho em ambos os sentidos de movimento.</p></li><li><p>Muito utilizado na indústria devido à sua eficiência.</p></li></ul></li><li><p><strong>Construções derivadas</strong></p><ul><li><p><strong>Cilindro de haste dupla ou passante</strong>: Duas hastes unidas ao êmbolo para trabalho e comando de fins de curso.</p></li><li><p><strong>Cilindro duplex ou tandem</strong>: Dois êmbolos unidos por uma haste comum para maior força em áreas restritas.</p></li><li><p><strong>Cilindro duplex geminado</strong>: Possui 3 ou 4 posições distintas para seleção, distribuição e posicionamento.</p></li><li><p><strong>Cilindro telescópico ou de múltiplos estágios</strong>: Utilizado em espaços limitados.</p></li><li><p><strong>Cilindros normalizados e especiais</strong>: Normas como ISO 6431 e DIN 24335 permitem intercambiabilidade.</p></li></ul></li><li><p><strong>Amortecimento</strong></p><ul><li><p>Controla movimentos de grandes massas e desacelera o pistão nos fins de curso.</p></li></ul></li></ul><p><strong>      Controle da velocidade de deslocamento do cilindro pneumático</strong></p><ul><li><p>Utilizar válvulas de escape rápida.</p></li><li><p>Válvulas de maior capacidade.</p></li><li><p>Tubos curtos e de maior diâmetro.</p></li></ul><p><strong>Válvulas pneumáticas</strong></p><p>Válvulas são elementos que orientam os fluxos de ar, impõem bloqueios e controlam a vazão ou pressão do ar comprimido.</p><p><strong>Classificação das válvulas</strong></p><ul><li><p><strong>Válvulas de controle direcional</strong></p><ul><li><p>Orientam a direção do fluxo de ar.</p></li><li><p>Características incluem número de posições, número de vias, vazão, tipo de acionamento, retorno e tipo construtivo.</p></li></ul><p><strong>Válvulas de controle direcional</strong></p><ul><li><p><strong>Número de posições</strong>: Manobras distintas que uma válvula pode executar.</p></li><li><p><strong>Número de vias</strong>: Conexões de trabalho que a válvula possui.</p></li><li><p><strong>Tipos de acionamentos ou comandos</strong>: Podem ser musculares, mecânicos, pneumáticos, elétricos ou combinados.</p></li><li><p><strong>Vazão das válvulas</strong>: Volume de fluido fornecido pela válvula em uma unidade de tempo.</p></li><li><p><strong>Tipo de comando de retorno das válvulas</strong>: Retornos podem ser mecânicos, elétricos ou combinados.</p></li></ul></li></ul><p><strong> Válvulas de bloqueio</strong></p><ul><li><p><strong>Válvula de retenção</strong></p><ul><li><p>Impede o fluxo de ar em um sentido.</p></li></ul></li><li><p><strong>Válvula de escape rápido</strong></p><ul><li><p>Aumenta a velocidade normal de deslocamento de um pistão.</p></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-17 08:47:05 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a11841_</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Classificações</strong> <strong>dos&nbsp;compressores</strong>:</p><ul><li><p>Deslocamento positivo;&nbsp;</p></li><li><p>Deslocamento dinâmico.&nbsp;</p><p><br/></p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Deslocamento positivo</strong></p><p>Baseia-se fundamentalmente na redução de volume. O ar é admitido em uma câmara isolada do meio exterior, na qual o seu volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão.&nbsp;</p><p>Quando uma certa pressão é atingida, ocorre a abertura de válvulas de descarga ou, simplesmente, o ar é empurrado para o tubo de descarga. Além disso, o ar também pode ser empurrado para o tubo de descarga durante a contínua diminuição do volume da câmara de compressão. São representa- dos pelos compressores alternativos de pistões e os compressores de parafusos assimétricos.&nbsp;</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Tipos de compressores alternativos</strong> </p><p><br/></p><ul><li><p><strong>   Compressor de um estágio&nbsp;</strong></p></li></ul><p>Este compressor pode ser de simples efeito (S.E) ou de duplo efeito (D.E). Comprime o ar até a pressão final de utilização em um único cilindro. O ar é resfriado somente por circulação, ou seja, pelas aletas laterais. É projetado, geralmente, para pressões de até 700 kPa, mas também pode ser empregado para pressões acima destas. No caso de ser aplicado um compressor de mais estágios, a economia de energia será maior devido à eficiência e ao rendimento.&nbsp;</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>  Compressor de dois estágios ou biestágio&nbsp;</strong></p></li></ul><p>Para limitar a elevação de temperatura e melhorar a eficiência da com- pressão, esta é processada em estágios com ar resfriado Este tipo de compressor possui uma câmara de baixa pressão e outra de alta pressão. Entre essas duas câmaras existe um resfriamento (Inter resfriador ou in- tercooler) feito por ar ou água, sendo a água mais eficiente.&nbsp;</p><p>O ar é admitido através de um filtro na entrada do cilindro de baixa&nbsp;</p><p>pressão e é comprimido entre 350 e 500 kPa. Em seguida, passa por um Inter resfriador, no qual o calor é parcialmente absorvido pela água ou ar e parte da umidade existente no ar é condensada e eliminada. O ar é comprimido no primeiro estágio e é admitido no cilindro de alta pressão, sofrendo nova compressão e atingindo entre 750 e 880 kPa. Depois, o ar comprimido é conduzido para as outras fases de preparação.&nbsp;</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>     Compressor de múltiplos estágios ou poli cilíndricos </strong></p></li></ul><p>Este tipo de compressor tem vários cilindros e, entre eles, resfriadores intermediários<strong>. </strong>A compressão em múltiplos estágios aumenta a eficiência volumétrica, conforme a relação de compressor do primeiro estágio e a pressão aproximada das condições isotérmicas. Este tipo de compressor é utilizado quando são necessárias altas pressões; porém, para cada faixa de pressão, existe um número adequado de estágios, dependendo da aplicação pretendida.&nbsp;</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>   Compressor de parafuso&nbsp;</strong></p></li></ul><p>Este compressor é dotado de uma carcaça na qual giram dois rotores helicoidais em sentidos opostos. Um dos rotores possui lóbulos convexos, o outro pressões côncavas. São denominados, respectivamente, rotor macho e fêmea.&nbsp;</p><p>Os rotores são sincronizados por meio de engrenagens. A partir da década de 1980, este tipo de compressor tem apresentado desenvolvimento e aplicação cada vez maior, devido à facilidade de sua instalação e custo de aquisição relativamente baixo para potências acima de 25 cv.&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>      Deslocamento dinâmico&nbsp;</strong></p><p>A elevação da pressão é obtida por meio da conversão de energia cinética em energia de pressão, durante a passagem do ar através do compressor. O ar admitido é colocado em contato com impulsores (rotor laminado) dotados de alta velocidade. Este ar é acelerado, atingindo velocidades elevadas e, consequentemente, os impulsores transmitem energia cinética ao ar. Posteriormente, seu escoamento é retardado por meio de difusores, obrigando a uma elevação de pressão.&nbsp;</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Difusor </strong>- é uma espécie de duto que provoca diminuição na velocidade de escoamento de um fluido, causando aumento de pressão. </p><p><br/></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-17 08:52:47 UTC</pubDate>
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         <title>Sistema de refrigeração dos compressores </title>
         <author>a11841_</author>
         <link>https://padlet.com/a11841_/kbk83yyxo3l4ps8i/wish/3029842456</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Os sistemas de refrigeração de máquinas são utilizados para remover o calor gerado no processo de compressão e o calor gerado por atritos diversos. O resfriamento pode ser através de água ou por ar.&nbsp;</p><p>O sistema de refrigeração dos compressores de deslocamento positivo compreende duas etapas principais:&nbsp;</p><p>1. Resfriamento dos cilindros de compressão.&nbsp;</p><p><strong>2. </strong>Resfriamento intermediário.&nbsp;</p><p>O resfriamento pode ser complementado por uma refrigeração posterior, ou seja, após o processo de compressão. O resfriamento intermediário remove o calor gerado entre os estágios de compressão, visando:&nbsp;</p><p>Manter baixa a temperatura das válvulas, do óleo lubrificante e do ar que está sendo comprimido. Com a queda da temperatura do ar, <strong>a </strong>umidade é parcialmente condensada e pode ser removida.&nbsp;</p><p>Aproximar as condições de compressão do processo isotérmico, embora esta dificilmente possa ser atingida devido a pequenas superfícies de&nbsp;</p><p>troca de calor.&nbsp;</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>    Resfriamento dos cilindros de compressão&nbsp;</strong></p><p>No processo de compressão do ar, boa parte da energia é convertida em calor. Os cilindros, nos compressores de deslocamento positivo, são os responsáveis pela compressão propriamente dita e, desta maneira, recebem esta carga térmica (calor).&nbsp;</p><p>A refrigeração dos cilindros é necessária para manter os componentes sem deformação e sem desgaste dos lubrificantes.&nbsp;</p><p>Um sistema de refrigeração ideal é aquele cuja temperatura de ar na saída do resfriador intermediário é igual à temperatura de admissão deste ar. O resfriamento pode ser realizado por meio de ar em circulação, ventilação forçada e água.&nbsp;</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Resfriamento à água</strong>&nbsp;</p></li></ul><p>Normalmente, a refrigeração por água é empregada em máquinas de grande porte. Os blocos dos cilindros são dotados de paredes duplas entre as quais circula água. A superfície que exige melhor resfriamento é a dos cabeçotes, pois permanece em contato com o ar aquecido ao fim da compressão.&nbsp;</p><p>A água utilizada para refrigeração de máquinas deve ter baixa temperatura e pressão suficiente para evitar a formação de vapor. Quando em contato com partes superaquecidas, deve estar livre de impurezas e ser mole, isto é, conter baixo teor de sais de cálcio e magnésio.&nbsp;</p><p>Em compressores resfriados a água, deve ser previsto um sistema de proteção contra falta de água, baixa pressão, alta temperatura e possibilidades de entupimentos.&nbsp;</p><p><br/></p><ul><li><p><strong> Resfriamento a ar&nbsp;</strong></p></li></ul><p>É indicado para compressores de pequeno e médio porte, devido ao menor custo em relação ao sistema resfriado a água e, também, por ser de maior&nbsp;.</p><p>Nos sistemas resfriados a ar, deve ser observado que grande parte da potência consumida pelo compressor é transformada em calor. Desta maneira, compressores de grande potência não podem trabalhar em locais fechados ou com pouca circulação de ar.&nbsp;</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Circulação - </strong>os cilindros e cabeçotes, geralmente, são alertados, a fim de proporcionar maior troca de calor, o que é feito por meio da circulação do ar ambiente e com auxílio de hélices nas polias da transmissão.&nbsp;</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Ventilação - </strong>a refrigeração interna dos cabeçotes e do resfriador intermediário é realizada através de ventilação forçada, proporcionada por uma ventoinha, obrigando o ar a circular no interior do armário do compressor.</p></li></ul></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-17 08:54:07 UTC</pubDate>
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