Pneumaattiset järjestelmän komponentit ovat yksittäisiä mekaanisia ja ohjausosia, kompressoreja, ilmankäsittelyyksiköitä, venttiilejä, toimilaitteita, letkuja ja liittimiä, jotka yhdessä muodostavat, käsittelevät, ohjaavat ja syöttävät paineilmaa mekaanisen tehon lähteenä. Jokainen toimiva pneumaattinen piiri riippuu viidestä linkitetystä laitteistoryhmästä: ilman generoinnista, ilman valmistelusta, pneumaattisista ohjauskomponenteista, toiminnasta ja liitosputkistosta. Näiden ryhmien vuorovaikutuksen ymmärtäminen on nopein tapa diagnosoida hidas sylinteri, vähentää ilmankulutusta tai määrittää uusi järjestelmä oikein ensimmäisellä kerralla.
Tämä opas erittelee kukin komponenttiryhmä käytännössä, selittää, kuinka pneumaattiset ohjauskomponentit, kuten suuntaventtiilit, virtaussäätimet ja paineensäätimet, ohjaavat piirien käyttäytymistä, ja päättyy yksityiskohtaiseen usein kysyttyyn kysymykseen insinööreille, huoltoteknikoille ja paineilmalaitteiden kanssa työskenteleville hankintatiimeille.
Pneumaattisen järjestelmän viisi toiminnallista ryhmää
Sen sijaan, että opettelisi ulkoa pitkää osaluetteloa, se auttaa ajattelemaan pneumaattista järjestelmää viitenä vaiheena, joiden läpi ilma kulkee, sukupolvelta hyödylliseen työhön. Jokaisella vaiheella on oma tehtävänsä, ja jossakin niistä heikko lenkki rajoittaa koko järjestelmän suorituskykyä.
| Vaihe | Ensisijainen toiminto | Tyypillisiä komponentteja |
|---|---|---|
| Ilmantuotanto | Muuntaa sähköisen tai mekaanisen energian paineilmaksi | Mäntä-, pyörivä ruuvi- tai rullakompressorit; ilmavastaanottimia |
| Ilman valmistelu | Poista epäpuhtaudet, kosteus ja säädä työpaine | Suodattimet, säätimet, voitelulaitteet (FRL-yksiköt), kuivaimet |
| Pneumaattinen ohjaus | Suuntaa, mittaa ja ajasta ilmavirtaa | Suuntasäätöventtiilit, virtauksen säätimet, painekytkimet |
| Aktivointi | Muunna ilmanpaine lineaariseksi tai pyöriväksi liikkeeksi | Sylinterit, pyörivät toimilaitteet, ilmamoottorit, tarttujat |
| Jakelu | Kuljeta ilmaa komponenttien väliin minimaalisella häviöllä | Jäykät putket, joustavat letkut, työntö- ja kierreliittimet |
Järjestelmä on vain niin tehokas kuin sen heikoin vaihe. Esimerkiksi vastaanottimen ja nopeasti pyörivän sylinterin välinen alamittainen letku voi kuristaa virtausta yhtä voimakkaasti kuin alimitoitettu kompressori, vaikka itse kompressorissa ei koskaan ole vikaa.
Ilmantuotanto: Kompressorit ja vastaanottimet
Kompressori on jokaisen pneumaattisen piirin lähtökohta. Teollisuuskäyttöä hallitsee kolme kompressorityyppiä, joista jokainen sopii erilaisiin käyttösuhteisiin ja virtaustarpeisiin.
Mäntäkompressorit
Mäntäkompressorit käyttävät mäntä- ja sylinterijärjestelyä ilman puristamiseen erillisillä iskuilla. Ne ovat edelleen yleisiä työpajoissa ja kevyessä valmistuksessa alhaisempien alkukustannusten ja yksinkertaisen huollon vuoksi, mutta ne tuottavat enemmän lämpöä ja pulsaatiota kuin pyörivät mallit, minkä vuoksi vastaanottosäiliö alavirtaan on välttämätöntä toimituksen tasaamiseksi.
Pyörivät ruuvikompressorit
Pyörivät ruuvikompressorit käyttävät kahta toisiinsa lukittua kierukkaroottoria ilman puristamiseen jatkuvasti pulssien sijaan. Tämä jatkuvavirtausrakenne tekee pyörivistä ruuviyksiköistä vakiovalinnan tuotantolinjoille, jotka toimivat yli muutaman tunnin vuorossa , koska ne kestävät korkeita käyttöjaksoja pienemmällä tärinällä ja tasaisemmalla lähtöpaineella kuin vastaavan kapasiteetin mäntäkompressorit.
Öljyttömät Scroll-kompressorit
Scroll-kompressorit puristavat ilmaa kahden spiraalimaisen elementin välissä, joista toinen on kiinteä ja toinen kiertävä. Koska ne voivat toimia ilman voiteluöljyä puristuskammiossa, niitä suositaan elintarvikejalostuksessa, elektroniikan kokoonpanossa ja lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa, missä öljyn kulkeutumista ilmavirtaan ei voida hyväksyä.
Ilmanvastaanottimen rooli
Ilmanvastaanottosäiliö varastoi paineilmaa kompressorin jälkeen ja palvelee kolmea käytännön tarkoitusta: se tasoittaa paineen pulsaatioita, tarjoaa puskurin äkillisille kysyntäpiikeille ja antaa kondensoituneen kosteuden laskeutua ulos ennen kuin ilma siirtyy syvemmälle järjestelmään. Yleisenä mitoitussääntönä monet järjestelmäsuunnittelijat kohdistavat suunnilleen yhden gallonan vastaanottimen tilavuutta kuutiojalkaa minuutissa (CFM) kompressorin ulostuloa kohti vakaisiin yleiskäyttöisiin sovelluksiin, vaikka suuren kysynnän tai ajoittaisen kuormituksen järjestelmät vaativat usein enemmän.
Ilman valmistelu: suodattimet, säätimet ja voiteluaineet
Raaka paineilma suoraan kompressorista kuljettaa kosteutta, öljyhöyryä ja hiukkasia, jotka vahingoittavat alavirran venttiilejä ja toimilaitteita, jos niitä ei käsitellä. FRL-yksikkö, suodatin, säädin, voitelulaite käsittelee tätä kolmessa vaiheessa, yleensä asennettuna kompaktiksi kokoonpanoksi lähelle käyttöpaikkaa.
- Suodattimet poista hiukkaset, vesipisarat ja sulautunut öljy ilmavirrasta, tyypillisesti 5 mikronin alueelle yleiseen käyttöön ja hienompaan tarkkuussovelluksiin.
- Sääntelyviranomaiset vähentää ja vakauttaa linjan painetta alavirran laitteiden vaatimalle tasolle, suojaten komponentteja, joiden paine on pienempi kuin pääsyöttölinja.
- Voiteluaineet lisää hienoa öljysumua ilmavirtaan kitkan ja kulumisen vähentämiseksi komponenteissa, kuten sylintereissä ja paineilmatyökaluissa, jotka vaativat jatkuvaa voitelua; Huomaa, että voideltu ilma ei ole yhteensopiva öljyttömien FRL-luokiteltujen laitteiden kanssa.
Kylmä- ja kuivauskuivaimet lisätään usein kompressorin jälkeen ja ennen FRL-yksikköä sovelluksissa, joissa kosteuden hallinta on kriittistä, kuten maalaus, instrumentointiilma tai kylmäympäristökäyttö, jossa kondenssivesi voi jäätyä venttiilien sisällä.
Pneumaattiset ohjauskomponentit : Kuinka ilmavirtaa ohjataan ja ajoitetaan
Pneumaattiset ohjauskomponentit ovat laitteita, jotka päättävät, minne paineilma menee, kuinka nopeasti se virtaa ja milloin se kytketään päälle tai pois. Ne sijaitsevat ilman valmisteluvaiheen ja toimilaitteiden välissä ja ovat tyypillisesti suunnitteluintensiivisin osa piirisuunnittelua.
Suuntaohjausventtiilit
Suuntasäätöventtiilit ohjaavat ilmaa yhteen tai toiseen porttiin ja määrittävät sylinterin tai toimilaitteen liikesuunnan. Ne luokitellaan porttien lukumäärän ja kytkentäasemien mukaan, yleensä kirjoitetaan 3/2, 4/2 tai 5/3, mikä tarkoittaa porttien lukumäärää ja asemien lukumäärää. Esimerkiksi 5/2-venttiilissä on viisi porttia ja kaksi kytkentäasentoa, ja se on vakiovalinta kaksitoimisten sylintereiden ohjaukseen.
Virtauksen säätöventtiilit
Virtauksensäätöventtiilit mittaavat ilman virtausnopeutta toimilaitteeseen tai siitä ulos, mikä puolestaan ohjaa käyttönopeutta. Useimmat teolliset virtauksensäätimet ovat yksisuuntaisia rajoittimia yhdistettynä takaiskuventtiiliin, jotka mahdollistavat vapaan virtauksen yhteen suuntaan ja rajoitetun, säädettävän virtauksen toiseen suuntaan. Tämä konfiguraatio tunnetaan nimellä meter-out-ohjaus, jota suositellaan yleisesti sylintereille, koska se kestää kuormituksen aiheuttamaa ylivuotoa.
Paineensäätökomponentit
Painekytkimet, varoventtiilit ja järjestysventtiilit suojaavat järjestelmää ja koordinoivat monitoimilaitesarjoja. Painekytkin ilmoittaa ohjausjärjestelmälle, kun linjan paine ylittää asetetun kynnyksen, kun taas varoventtiili tyhjentää ilman automaattisesti, jos paine ylittää turvallisen rajan, suojaten alavirran tiivisteitä ja koteloita ylipainevaurioilta.
Venttiilin käyttömenetelmät
| Aktivointi type | Miten se toimii | Tyypillinen käyttötapaus |
|---|---|---|
| Manuaalinen/käsivipu | Käyttäjä siirtää fyysisesti venttiilikelaa | Manuaalinen ohitus, testaus, matalan syklin sovellukset |
| Solenoidi | Sähkömagneettinen kela siirtää kelaa sähkösignaalilla | PLC-ohjatut automatisoidut linjat |
| Pilottiilma | Pieni ilmasignaali siirtää pääventtiilin kelaa | Järjestelmät ilman paikallista sähkövirtaa, suuren virtauksen pääventtiilit |
| Mekaaninen / rulla | Fyysinen kosketus liikkuvan osan kanssa laukaisee venttiilin | Rajakytkintyylinen sekvensointi koneissa |
Solenoiditoimiset venttiilit hallitsevat nykyaikaisia automatisoituja laitteita, koska ne integroidaan suoraan ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin, mikä mahdollistaa tarkan, toistettavan ajoituksen, jota olisi vaikea saavuttaa pelkällä manuaalisella tai mekaanisella ohjauksella.
Toimilaitteet: Ilmanpaineen muuttaminen liikkeeksi
Pneumaattiset sylinterit
Sylinterit ovat yleisin pneumaattinen toimilaite, joka muuntaa ilmanpaineen lineaariseksi voimaksi ja liikkeeksi. Yksitoimisissa sylintereissä käytetään ilmanpainetta liikkuakseen yhteen suuntaan ja jousta palatakseen, kun taas kaksitoimisissa sylintereissä käytetään ilmanpainetta sekä ulos- että sisäänvetoiskuihin, jotka tuottavat voimaa molempiin suuntiin ja tarjoavat hienomman nopeuden ja asennon hallinnan.
Pyörivät toimilaitteet
Pyörivät toimilaitteet muuttavat lineaarisen männän liikkeen tai siipien liikkeet pyöriväksi ulostuloksi, tyypillisesti hammastanko- tai siipimekanismin kautta, ja ne ovat yleisiä sovelluksissa, kuten venttiilin kääntäminen, osien kääntäminen ja kiristysvarret, jotka vaativat ohjatun pyörimisliikkeen, usein 90 tai 180 astetta.
Ilmamoottorit ja tarraimet
Ilmamoottorit tarjoavat jatkuvan pyörivän tehon työkaluille ja sekoittimille, jotka arvostetaan niiden kyvystä pysähtyä turvallisesti kuormituksen alla ilman ylikuumenemista, toisin kuin sähkömoottorit. Pneumaattiset tarttujat, yhdensuuntaiset tai kulmikkaat, käyttävät sylinterikäyttöisiä leukoja osien poimimiseen ja sijoittamiseen automatisoituun kokoonpanoon, ja ne määritetään usein pitovoiman ja leuan iskun perusteella pelkän paineluokituksen sijaan.
Jakelu: Putket, putket ja liittimet
Jopa oikein määritetty kompressori, FRL-yksikkö ja venttiilisarja eivät toimi, jos jakeluverkko on liian pieni tai vuotaa ilmaa. Linjan mitoitus, materiaalivalinta ja sovituksen laatu vaikuttavat suoraan painehäviöön ja energiakustannuksiin.
- Polyuretaani- ja nylonputket ovat vakiovalinta joustaviin käyttöpisteajoihin keveytensä, taittumiskestävyytensä ja yhteensopivuuden vuoksi push-to-connect liittimien kanssa.
- Alumiininen tai ruostumaton putkisto on suositeltava pysyviin pääjakoputkiin, sillä se tarjoaa pienemmän pitkäaikaisen vuodon kuin kierreteräs ja helpomman uudelleenkonfiguroinnin kuin hitsattu putki.
- Push-to-connect liittimet mahdollistavat nopean asennuksen ja purkamisen ilman työkaluja, kun taas kierreliittimet tarjoavat pysyvämmän, tärinää kestävämmän liitoksen kiinteisiin asennuksiin.
Alimitoitettu letku on yksi yleisimmistä ja huomiotta jääneistä sylinterin huonon suorituskyvyn syistä. Sylinteri, joka vaikuttaa alitehoiselta, kärsii usein virtauksen puutteesta putken halkaisijan takia, joka on liian pieni sen reiän kokoon ja iskunopeuteen nähden, eikä itse sylinterissä olevasta viasta.
Pneumaattisen järjestelmän mitoitus: käytännön ohjeita
Oikea mitoitus estää sekä ylisuuren kompressorin aiheuttaman energian hukkaan menemisen että alimitoista kompressorin jatkuvan alitoiminnan. Lähtökohtana on aina kokonaisilmantarve, ei vain huippuvirtaus.
Sylinterin ilmankulutuksen laskeminen
Kaksitoimisen sylinterin ilmankulutus riippuu porausalasta, iskun pituudesta, käyttöpaineesta ja kiertonopeudesta. Käyttölikiarvona sylinteri kuluttaa karkeasti pyyhkäisytilavuutensa kerrottuna puristussuhteella käyttöpaineessa jokaista täyttä sykliä kohden. Kun tämä jaksokohtainen luku kerrotaan kierroksilla minuutissa, saadaan keskimääräinen virtaustarve, jota kompressorin ja jakeluverkon on tuettava jatkuvasti, ei vain hetkellisesti.
Vuodon kirjanpito
Vuoto on yksi paineilmajärjestelmän suurimmista piilokustannuksista. Teollisuuslaitoksia koskevissa teollisuustutkimuksissa on toistuvasti havaittu, että vuodot muodostavat yleensä merkittävän osuuden, usein 2-30 prosenttia, kaikista tuotetusta paineilmasta järjestelmissä, joille ei ole tehty vuotojen havaitsemisohjelmaa, mikä tekee rutiininomaisista ultraäänivuodon tutkimuksista yhden paineilmalaitteiden tehokkaimmista huoltotoimista (lähde: Energyguidance-painejärjestelmän laitos).
Painehäviö budjetointi
Hyvin suunniteltu järjestelmä varaa hyväksyttävän painehäviöbudjetin jokaiselle vaiheelle, suodatukselle, säädölle, letkuajoille ja venttiiliryhmille sen sijaan, että yksittäinen komponentti kuluttaisi suhteettoman osuuden. Nyrkkisääntönä on, että kokonaispainehäviön pitäminen vastaanottimesta käyttöpaikkaan alle 10 prosentissa syöttöpaineesta säilyttää toimilaitteen voiman ja syklin nopeuden.
Missä pneumaattisia komponentteja käytetään
Pneumaattiset järjestelmät ovat edelleen suosituin voimansiirtomenetelmä, kun puhtaus, yksinkertaisuus ja satunnaisten jumiutumien sietokyky ovat enemmän kuin hydrauliikan raakatehon tiheys.
| Teollisuus | Tyypillisiä komponentteja used | Miksi pneumatiikka valitaan? |
|---|---|---|
| Autojen kokoonpano | Solenoidi valves, rotary actuators, grippers | Nopeat sykliajat, toistuva puristusvoima |
| Ruoka- ja juomapakkaukset | Öljyttömät kompressorit, ruostumattomat liittimet | Likaantumisen hallinta, pesun kestävyys |
| Materiaalinkäsittely | Tyhjiögeneraattorit, pneumaattiset tarttujat | Kevyt työkalut, hellävarainen osien käsittely |
| Puuntyöstö ja kiinnitys | Yksitoimiset sylinterit, jalkapoljinventtiilit | Yksinkertainen, edullinen lineaarinen puristusvoima |
| Prosessin instrumentointi | Sääntelyviranomaiset, precision pressure controllers | Vakaa, hiljainen ohjaussignaaliilma |
Pneumaattinen vs. hydraulinen vs. sähköinen käyttö
Pneumaattisen, hydraulisen ja sähköisen toiminnan välillä valinta riippuu voimavaatimuksista, tarkkuudesta, ympäristöstä ja kustannusten sietokyvystä. Mikään ei ole yleisesti parempi; jokainen sopii eri toimintakuoreen.
| tekijä | Pneumaattinen | Hydraulinen | Sähköinen |
|---|---|---|---|
| Voiman tiheys | Kohtalainen | Erittäin korkea | Korkea, vaihteistolla |
| Nopeus | Nopeasti | Kohtalainen | Muuttuva, ohjelmoitava |
| Puhtaus | Siisti, ilmaa ilmaan | Öljyvuotoriski | Puhdista |
| Tarkka paikannus | Rajoitettu ilman lisättyjä antureita | Hyvä servoventtiilien kanssa | Erinomainen |
| Tyypillinen hinta per akseli | Matala | Korkea | Kohtalainen to high |
Pneumaattiset järjestelmät ovat edelleen käytännöllinen oletus nopeissa, kohtalaisen voimaisissa ja toistuvissa liikkeissä, varsinkin kun ylikuormitusturvallisuus on tärkeää, koska pneumaattinen toimilaite yksinkertaisesti pysähtyy liiallisella kuormituksella sen sijaan, että se vahingoittaisi voimansiirtoa.
Huolto ja yleiset vikakohdat
Useimmat pneumaattisten järjestelmien viat juontavat juurensa pieneen joukkoon toistuvia perimmäisiä syitä, ja näihin kohtiin kiinnittäminen rutiininomaisesti estää suurimman osan suunnittelemattomista seisokeista.
| Oire | Todennäköinen syy | Suositeltu tarkistus |
|---|---|---|
| Sylinteri pyörii hitaasti | Alimitoitettu letku, tukkeutunut suodatin, alhainen säätimen asetusarvo | Tarkista linjapaine sylinterin portista kuormituksen alaisena |
| Venttiili ei siirry | Kuluneet tiivisteet, saastunut ilma, solenoidikelan vika | Tarkista kelan vastus ja kela roskien varalta |
| Liiallinen ilmankulutus | Liittimet vuotavat, sylinterin tiivisteet kuluneet | Ultraäänivuototutkimus joutojaksojen aikana |
| Vesi ilmalinjassa | Alimitoitettu tai puuttuva kuivausrumpu, vastaanottimen tyhjennys laiminlyöty | Tarkista automaattinen tyhjennystoiminto ja kuivaimen kastepiste |
| Epätasainen toimilaitteen nopeus | Virtauksensäätöventtiilin poikkeama, epäyhtenäinen syöttöpaine | Viritä mittarin ulosvirtauksen säätimet uudelleen ja tarkista säätimen vakaus |
Yksinkertainen viikoittainen läpikäynti, liittimien sihisemisen kuunteleminen, vastaanottimen tyhjennystoiminnan tarkistaminen ja suodattimen paine-eron vahvistaminen havaitsee suurimman osan kehittyvistä vioista ennen kuin ne aiheuttavat tuotannon pysähtymisen.
Pneumaattisten komponenttien suunnittelun nykyiset suuntaukset
Pneumaattiset laitteistot ovat kypsää tekniikkaa, mutta komponenttien suunnittelu kehittyy edelleen vasteena energiakustannuspaineelle ja laajemmalle siirtymiselle kohti kytkettyjä valmistuslaitteita.
- Elektronisesti valvotut venttiilijakoputket nyt raportoi syklilaskurit, vasteajat ja kelan kunto takaisin ohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa ennakoivan ylläpidon kalenteripohjaisen ylläpidon sijaan.
- Matalakitkaiset sylinterin tiivistemateriaalit vähentää irtoamispainetta ja vähentää ilmankulutusta kevyillä kuormilla muuttamatta porauskokoa.
- Digitaaliset suhteelliset paineensäätimet korvaa mekaaniset jousikuormitetut säätimet sovelluksissa, jotka vaativat ohjelmoitavia, toistettavia paineen asetusarvoja, joita ohjataan suoraan PLC:stä.
- Pienikokoiset, virtaavat push-to-connect-liittimet Jatka kutistaa jakotukin jalanjälkiä pitäen samalla virtauskertoimet lähellä suurempien kierreliittimien vastaavia.
Yhteinen lanka näissä kehityssuunnissa on tietojen näkyvyys: pneumaattiset ohjauskomponentit, jotka kerran toimivat äänettömästi, ovat yhä enemmän instrumentoituja, jotta virtausta, painetta ja syklin käyttäytymistä voidaan seurata muun yhdistetyn tuotantolinjan rinnalla.
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä ovat pneumaattisen järjestelmän pääkomponentit tyypillisessä piirissä?
Tyypillinen piiri sisältää kompressorin ilmantuotantoa varten, FRL-yksikön ilman valmistelua varten, suunta- ja virtauksensäätöventtiilit pneumaattista ohjausta varten, sylinterit tai pyörivät toimilaitteet liikettä varten sekä letkut tai putkistot niiden välistä jakelua varten.
Mitä eroa on suuntasäätöventtiilillä ja virtauksensäätöventtiilillä?
Suuntasäätöventtiili määrittää, minkä portin kautta ilma virtaa, ohjaten toimilaitteen liikkeen suuntaa, kun taas virtauksen säätöventtiili rajoittaa ilmavirran nopeutta ohjaten liikkeen nopeutta. Useimmat piirit käyttävät molempia yhdessä.
Miksi pneumaattinen sylinteri liikkuu odotettua hitaammin?
Sylinterin hidas liike johtuu useimmiten alimitoista letkusta, tukkeutuneesta suodatinelementistä, liian alas asetetusta säätimestä tai ajan mittaan kiinni ajautuneesta virtauksensäätöventtiilistä, ei itse sylinterissä olevasta viasta.
Kuinka paljon ilmavuoto käytännössä maksaa?
Yksittäinen pieni vuoto saattaa tuntua merkityksettömältä, mutta koska kompressorit käyvät jatkuvasti ylläpitääkseen linjapainetta, vuodot lisääntyvät. Ultraäänivuototutkimukset teollisuuslaitoksissa paljastavat rutiininomaisesti vuotoja, jotka muodostavat merkittävän osan paineilman kokonaistuotannosta, joten vuotojen korjaaminen on yksi laitoksen nopeimmin takaisinmaksukykyisistä huoltotoimista.
Mikä on voiteluaineen rooli ja onko se aina tarpeen?
Voitelulaite lisää hienojakoista öljysumua ilmavirtaan vähentääkseen sisäistä kitkaa osissa, jotka on suunniteltu toimimaan voideltuina. Sitä ei aina vaadita; monissa nykyaikaisissa sylintereissä ja venttiileissä käytetään esivoideltuja, vähäkitkaisia tiivisteitä, jotka on suunniteltu toimimaan kuivalla, öljyttömällä ilmalla, ja voideltujen ja voitelemattomien komponenttien sekoittamista samaan piiriin tulee välttää.
Kuinka valitsen yksi- ja kaksitoimisen sylinterin välillä?
Yksitoimiset sylinterit soveltuvat yksinkertaisiin puristus- tai työntötehtäviin, joissa jousipalautus on hyväksyttävä ja vain yksi suunta vaatii voimaa. Kaksitoimiset sylinterit ovat parempi valinta, kun tarvitaan voimaa ja ohjattua nopeutta molempiin suuntiin, mikä kattaa suurimman osan automatisoiduista teollisista sovelluksista.
Mikä aiheuttaa kosteuden ilmaantumisen pneumaattisissa linjoissa?
Puristusilma nostaa sen lämpötilaa ja heikentää sen kykyä pitää vesihöyryä jäähtyessään myötävirtaan, mikä aiheuttaa kondensaatiota. Ilman riittävää kuivausta ja kunnolla toimivaa automaattista poistoa vastaanottimessa tämä kosteus kulkeutuu järjestelmän läpi ja voi vahingoittaa venttiilejä ja aiheuttaa korroosiota.
Voidaanko pneumaattinen ja sähköinen käyttö yhdistää samassa koneessa?
Kyllä, ja tämä on yleistä nykyaikaisessa automaatiossa. Tyypillisessä hybridisuunnittelussa käytetään sähköakseleita tarkkoihin paikannustehtäviin ja pneumaattisia sylintereitä nopeisiin, toistuviin kiinnitys- tai irrotustehtäviin, mikä hyödyntää kunkin tekniikan vahvuuksia sen sijaan, että luottaisi vain yhteen.


