حضور بیش از حد روغن در هوای فشرده خروجی، یکی از چالشهای فنی و هزینهبر در صنایع است که علاوه بر آسیب به تجهیزات پنوماتیک و خطوط تولید، کیفیت محصول نهایی را به شدت تهدید میکند. در کمپرسورهای اسکرو تزریق روغنی (Oil-Injected)، مقداری گذر روغن بسیار جزئی (در حد ۱ تا ۳ PPM) طبیعی است، اما فراتر از آن نشاندهنده یک اختلال سیستماتیک است. بررسی ریشهای دلایل افزایش گذر روغن و اقدامات اصلاحی، تنظیماتی و پیشگیرانه میتواند این عارضه را به حداقل ممکن برساند.

در فرآیند فشردهسازی هوا در کمپرسور اسکرو تزریقی، روغن نقش خنککاری، روانکاری و آببندی فاصلههای میکرونی بین روتورها را بر عهده دارد. با این حال، به دلیل مخلوط شدن شدید روغن و هوا در واحد هواساز، هوای خروجی به شکل یک مه غلیظ (Oil Mist) خارج میشود. این مخلوط برای تبدیل شدن به هوای فشرده پاک، یک چرخه بسته و فرآیند جداسازی دو مرحلهای را طی میکند.
روغن در کمپرسور هوا یک مسیر بسته و مداوم را طی میکند؛ به این صورت که روغن خنک و تصفیهشده مستقیماً به محفظه تراکم (Airend) تزریق میشود تا علاوه بر روانکاری، گرمای حاصل از تراکم را جذب کند. در طول این فرآیند، روغن و هوا کاملاً ترکیب شده و یک مخلوط پرفشار را تشکیل میدهند که از خروجی هواساز تخلیه شده و مستقیماً راهی مخزن سپراتور میشود.
بخش اصلی روغن (حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد) به محض ورود مخلوط به مخزن سپراتور و پیش از آنکه به فیلتر نهایی برسد، بر پایه دو اصل فیزیکی از هوا جدا میشود:
تغییر جهت ناگهانی و برخورد: مخلوط پرفشار با سرعت بالا به موانع مکانیکی برخورد میکند. به دلیل اینرسی و سنگینتر بودن قطرات روغن نسبت به مولکولهای هوا، روغن به دیوارهها برخورد کرده و به سمت پایین جاری میشود.
نیروی گریز از مرکز: ورودی مخزن به گونهای طراحی شده که مخلوط به صورت مماس وارد بدنه استوانهای مخزن میشود. این ساختار یک جریان گردبادی ایجاد میکند که قطرات سنگین روغن را به دیواره پرتاب کرده و آنها را در کف مخزن تهنشین میسازد.
جداسازی اولیه بار اصلی سیستم را به دوش میکشد و اگر این مرحله به درستی عمل نکند، فیلتر سپراتور نهایی در کمتر از چند ساعت اشباع شده و از بین میرود. در ساختارهای مهندسی استاندارد و بهروز، نظیر آنچه در انواع کمپرسور اسکرو رولایر دیده میشود، طراحی خروجی مماس و زاویه برخورد مکانیکی به قدری دقیق محاسبه میشود که فرآیند گردبادی در بالاترین راندمان خود عمل کند. این نوع طراحی آیرودینامیک با بهینهسازی تفکیک اولیه، بار قطرات معلق را کاهش داده و به عنوان یکی از راهکارهای ساختاری برای دستیابی به کمترین گذر روغن در تجهیزات صنعتی شناخته میشود.

هوای فشرده پس از مرحله اول، همچنان حاوی مقداری مِه یا ذرات میکرونی روغن است. این هوا برای خروج از مخزن مجبور است از میان لایههای الیاف شیشه فیلتر سپراتور عبور کند. ذرات معلق و ریز روغن در حین عبور به الیاف چسبیده، به یکدیگر پیوسته و قطرات بزرگتری را شکل میدهند. در نهایت، نیروی گرانش بر جریان عبوری هوا غلبه کرده و قطرات روغن به سمت کف فیلتر سپراتور حرکت و در آنجا تجمع میکنند. هوای تصفیهشده و استاندارد از بالای فیلتر خارج شده و پس از عبور از شیر حداقل فشار (MPV) به سمت رادیاتور هوا و خط مصرف هدایت میشود.
روغنی که در کف فیلتر سپراتور نهایی جمع میشود، به دلیل فشار جریان هوای خروجی نمیتواند به خودی خود تخلیه شود. خط اسکاونج این مشکل را با یک سیستم هوشمندانه حل میکند. یک لوله باریک از بالای مخزن به درون پایینترین نقطه فیلتر سپراتور فرستاده میشود که انتهای دیگر آن به بخش کمفشار یا مکش واحد هواساز متصل است. اختلاف فشار شدید بین داخل مخزن سپراتور (فشار بالا) و ورودی هواساز (فشار پایین)، روغن جمعشده را مانند یک مکنده قوی جذب کرده و مستقیماً به چرخه فشردهسازی بازمیگرداند. این خط مجهز به یک شیر یکطرفه جهت تضمین جریان یکسویه و یک شیشه رویت برای پایش چشمی حرکت روغن است.

روغنی که در مرحله اول در کف مخزن اصلی تهنشین شده است نیز مسیر خود را آغاز میکند: ابتدا وارد شیر ترموستاتیک میشود تا در صورت بالا بودن دما به سمت رادیاتور هدایت شود، سپس از فیلتر روغن عبور کرده تا ناخالصیهای آن گرفته شود و در نهایت مجدداً به محفظه تراکم تزریق میگردد.
اگر لوله مکش اسکاونج به دلیل رسوبات مسدود شود یا شیر یکطرفه آن گیر کند، روغن جمع شده در کف سپراتور به جای بازگشت به ایرند، همراه با جریان هوای خروجی وارد شبکه میشود. پایش مداوم شیشه رویت الزامی است. از سوی دیگر، با اشباع شدن یا دفرمه شدن الیاف فیلتر سپراتور، مقاومت آن بالا میرود. افت فشار بیش از ۰.۸ تا ۱ بار روی فیلتر سپراتور، نشاندهنده پایان عمر آن است و به دلیل پارگیهای میکرونی، روغن را عبور خواهد داد.
اگر سطح روغن در حالت توقف کامل کمپرسور، بالاتر از خط نشانگر مخزن باشد، فضای کافی برای جداسازی اولیه مکانیکی باقی نمیماند و فیلتر سپراتور غرقاب میشود. همچنین روغن کمپرسور اسکرو باید خاصیت ضد کف (Anti-foaming) بالایی داشته باشد. روغنهای نامرغوب یا ترکیب دو برند مختلف، باعث ایجاد کف شدید در مخزن سپراتور شده و سطح این کف به سرعت از فیلتر عبور میکند.
روغن در دمای بالا تمایل به تبخیر و تبدیل شدن به آیروسلهای بسیار ریز دارد که فیلترهای مکانیکی قادر به مهار کامل آنها نیستند. دمای ایدهآل خروجی ایرند باید بین ۸۰ تا ۹۲ درجه سانتیگراد باشد. دمای بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد به شدت نرخ گذر روغن را افزایش میدهد. سلامت شیر ترموستاتیک در این بخش حیاتی است تا روغن به موقع به سمت رادیاتور هدایت شود.
شیر حداقل فشار وظیفه دارد فشار داخل مخزن سپراتور را همیشه بالاتر از یک حد مشخص (معمولاً ۴ تا ۴.۵ بار) نگه دارد. اگر در زمان راهاندازی یا تخلیه ناگهانی شبکه، شیر MPV به سرعت باز شود، فشار مخزن افت کرده و سرعت خطی هوا چندین برابر میشود. این سرعت بالا، روغن را به زور از الیاف سپراتور رد میکند که به آن پدیده تانلینگ میگویند.
الیاف بهکاررفته در فیلترهای سپراتور باکیفیت و اصلی، از جنس «میکروفایبر گلاس» پیشرفته و با تراکم مهندسیشده هستند. فیلترهای تقلبی توان تحمل دبی هوا را نداشته، دچار پدیده کلاپس یا دفرمه شدن میشوند و با پارگی الیاف، راههای نفوذ بزرگی برای عبور مستقیم روغن ایجاد میکنند. همچنین روغنهای باکیفیت به راحتی تبخیر نمیشوند، در حالی که روغنهای تقلبی به سرعت به بخار تبدیل شده و بدون هیچ مانعی به شبکه هوای فشرده نفوذ میکنند.
راندمان مبدل حرارتی باید همواره در بالاترین سطح ممکن حفظ شود. در مدلهای هوا-خنک، نشستن گرد و غبار روی فینهای آلومینیومی مانند عایق حرارتی عمل میکند؛ بنابراین نظافت دورهای با فشار باد یا شستشوی اصولی با شویندههای چربیزدا سطح انتقال حرارت را حفظ میکند. در مدلهای آب-خنک نیز تشکیل رسوبات آهکی در داخل لولهها، راندمان انتقال حرارت را کاهش میدهد و اسیدشویی دورهای برای حفظ دمای اپتیمم روغن ضروری است.
تنظیم دقیق فشار آنلود (Unload Pressure): اختلاف فشار بین حالت آنلود و لود را نباید بیش از حد کم در نظر گرفت (استاندارد معمولاً حدود ۱ تا ۱.۵ بار است). نوسان دائم و کلاچکردن مداوم، به الیاف سپراتور ضربه زده و تلاطم شدید در مخزن روغن ایجاد میکند.
تنظیم زمان تاخیر تخلیه مخزن (Blowdown Delay Time): تخلیه انفجاری و خیلی سریع فشار مخزن در زمان رفتن به حالت آنلود، باعث ایجاد پدیده جوشش ناگهانی در روغن شده و کفِ حاصل از این جوشش، مستقیماً از سپراتور عبور میکند. شیب تخلیه باید ملایم باشد.
کالیبراسیون سنسورها و آلارم ΔP: حد مجاز اختلاف فشار سنسور قبل و بعد از سپراتور در تنظیمات PLC باید به دقت روی حداکثر ۰.۸ تا ۱ بار تنظیم شود.
تنظیم زمان کارکرد بدون بار: در حالت آنلود، به دلیل مکش ضعیف خط بازگشت، پتانسیل عبور جزیی روغن وجود دارد. تنظیم این زمان روی حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از کارکرد بیهوده دستگاه در حالت آنلود جلوگیری میکند.
در کارخانجاتی که نوسان مصرف هوای فشرده بالا است، تمرکز بار شدید روی یک دستگاه و نوسان مداوم آن بین حالت بارداری و بیباری، سیستم خنککاری را تحت استرس قرار داده و با بالا بردن دمای روغن، نرخ گذر روغن را افزایش میدهد. بهترین اقدام، استفاده از یک تابلوی کنترل مرکزی سکوانس برای مدیریت هوشمند کمپرسور اصلی و رزرو است تا با تقسیم بار و تعادل دمایی در بازههای پیک مصرف، مانع از داغ شدن مفرط روغن و استهلاک شدید تجهیزات شود.
برای مهار همیشگی پدیده گذر روغن، تکنسینها و مدیران نگهداری باید یک برنامه پایش منظم را در دستور کار خود قرار دهند. این فرآیند با پایش روزانه شیشه رویت خط برگشت (Scavenge Line) آغاز میشود؛ جایی که در مدت زمان کوتاهی باید مطمئن شد جریان مداوم روغن درون شیشه رویت در حالت زیر بار دیده میشود و مسیر مکش مسدود نیست. اقدام روزانه بعدی، کنترل سطح روغن در زمان خنک بودن دستگاه است که باید دقیقاً ۱۰ الی ۱۵ دقیقه پس از خاموش شدن کامل سیستم انجام گیرد تا مقدار روغن دقیقاً در محدوده مجاز علامتگذاری شده باشد. همچنین، پایش افت فشار سپراتور از روی نمایشگر کنترلر به صورت روزانه کمک میکند تا قبل از رسیدن اختلاف فشار به مرز ۱ بار، فیلتر اشباعشده شناسایی و تعویض شود. در نهایت، انجام سرویسهای دورهای طولانیمدت مانند تعویض کیت قطعات لاستیکی و فرسودهشدنی شیر حداقل فشار (MPV) و آنلودر در هر ۳۰۰۰ ساعت کارکرد، تضمینکننده ثبات فشار داخل مخزن و جلوگیری از نوسانات ناگهانی جریان خواهد بود.
خرید قطعات مصرفی ارزانقیمت یا فاقد اصالت، یک صرفهجویی کاذب است. هزینههای ناشی از شارژ مکرر روغن گمشده، خرابی جکها و شیرهای پنوماتیک خط تولید، و از همه مهمتر، آسیب به کیفیت محصولات نهایی، به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت یک فیلتر سپراتور و روغن اصلی است.
در کنار اجرای دقیق برنامههای نگهداری، انتخاب سیستمی که از ابتدا بر پایه محاسبات دقیق آیرودینامیک و مهندسی سیالات طراحی شده باشد، هزینههای جاری کارگاه را به شدت کاهش میدهد. سیستمهای پیشرفته جداسازی مکانیکی که امروزه در برندهای معتبری مانند رولایر به کار گرفته میشوند، با تکیه بر ساختار مهندسی شده مخازن و خطوط برگشت، پدیده گذر روغن را در همان گامهای اولیه مهار میکنند. برای واحدهای صنعتی که به دنبال ارتقای کیفیت هوای فشرده و بهینهسازی مصرف انرژی در خطوط خود هستند، بررسی دقیق این مشخصات فنی و مشورت با مشاوران مجرب در حوزه تامین کمپرسور هوا، ایمنترین مسیر برای دستیابی به یک خط تولید پایدار و بدون آلودگی است.
24 تیر 1404
25 تیر 1404
26 تیر 1404
29 تیر 1404
31 تیر 1404
02 مرداد 1404
17 مرداد 1404
20 تیر 1405
21 تیر 1405
21 تیر 1405
19 مرداد 1404
27 مرداد 1404
04 اسفند 1404
04 اسفند 1404
04 اسفند 1404
09 آبان 1403
17 تیر 1405
17 تیر 1405
مشاهده بیشتر
21 تیر 1405
22 تیر 1405
22 تیر 1405
22 تیر 1405
25 تیر 1405
28 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
31 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
30 تیر 1405
01 مرداد 1405
02 مرداد 1405
05 مرداد 1405
23 تیر 1404
23 تیر 1404
24 تیر 1404