Compressori paralleli per sabbiare senza danneggiare la rete

Blog

CasaCasa / Blog / Compressori paralleli per sabbiare senza danneggiare la rete

Jun 24, 2023

Compressori paralleli per sabbiare senza danneggiare la rete

[Hannah] sta restaurando una Volkswagen Bug del 1962. L'obiettivo è mettere l'auto sulla strada in tempo per l'esame di guida. Questo non è un compito facile, poiché i 3 pollici inferiori di tutta la carrozzeria sono arrugginiti e

[Hannah] sta restaurando una Volkswagen Bug del 1962. L'obiettivo è mettere l'auto sulla strada in tempo per l'esame di guida. Non è un compito facile, poiché i 3 pollici inferiori di tutta la carrozzeria sono arrugginiti e il motore è…. beh, mancante. Fondamentalmente l'auto necessita di un restauro a telaio smontato. Ciò significa che [Hannah] avrà molta carrozzeria metallica da pulire. Uno dei modi più semplici per farlo è la sabbiatura.

La sabbiatura su larga scala è leggermente diversa dalla maggior parte delle operazioni ad aria compressa. La sabbiatura richiede solo una modesta pressione dell'aria, ma un flusso d'aria elevato. [Hannah] ha bisogno di 25 piedi cubi sostenuti al minuto (SCFM) a 80 PSI per la sabbiatura. La maggior parte dei compressori può facilmente fornire quella pressione, ma 25 SCFM richiedono parecchio. Potrebbe scegliere una costosa unità trifase o noleggiare un compressore a vite diesel. Tuttavia, [Hannah] ha deciso di collegare 4 compressori in parallelo per fornirle il flusso di cui aveva bisogno.

Collegare le uscite dell'aria in parallelo è semplice. Il problema è l'elettricità. Ogni compressore ha una potenza nominale di 9 A durante il funzionamento. Disegnano un po' di più durante l'avvio. I compressori devono essere collegati a circuiti individuali da 15 A per evitare di bruciare i fusibili. Devono anche essere avviati in sequenza in modo da non abbassare l'aria condizionata per l'intera casa durante l'avvio.

Hannah avrebbe potuto utilizzare qualsiasi tipo di ritardo per questo, ma ha scelto un Arduino. Il muro di Arduino è collegato al compressore principale. L'accensione del master accende Arduino che avvia immediatamente un ritardo di 2 secondi. Allo scadere del ritardo, Arduino accende il secondo compressore. Dopo diversi cicli di ritardo, tutti e 4 i compressori funzionano insieme.

I pin GPIO di Arduino non possono gestire carichi CA da 9 A, quindi [Hannah] li ha collegati ai transistor TIP120. I TIP120 pilotano relè a bassa potenza, che a loro volta pilotano relè di climatizzazione ad alta corrente. Il sistema funziona abbastanza bene, come si può vedere nel video sotto la pausa.

Se sei interessato a progetti di compressori d'aria, dai un'occhiata a questa configurazione realizzata con un vecchio compressore per frigorifero. Per ulteriori informazioni sul TIP120, consulta questo articolo su questi utili transistor.