
Curs utilizare Compressor
Stăpâniți fiecare tehnologie majoră de compresoare — de la alternative și cu șurub la centrifuge și axiale — cu profunzime inginerească ce se traduce direct în teren. Acest curs acoperă termodinamica, aerodinamica, sistemele de etanșare, strategiile de control și întreținerea într-un singur program cuprinzător. Fie că proiectați, operați sau întrețineți echipamente de comprimare, veți dobândi baza tehnică pentru a lua decizii mai bune și a rezolva probleme reale.
Ce vei învăța:
Acest curs vă ghidează prin ingineria completă a compresoarelor industriale, începând cu termodinamica gazelor și continuând cu proiectarea mașinilor alternative, rotative, centrifuge și axiale. Veți învăța cum să citiți și să interpretați hărțile de performanță, să calculați randamentul volumetric și să anticipați comportamentul de pompare. Sistemele de etanșare și ungere, buclele de control anti-pompare și logica de oprire de siguranță sunt tratate în detaliu. De asemenea, veți studia strategiile de întreținere, echilibrarea rotorului, analiza cauzelor principale ale defecțiunilor și tehnicile de monitorizare a stării. Auditurile de eficiență energetică, securitatea proceselor, procedurile de punere în funcțiune și tehnologiile emergente, inclusiv gemenii digitali și comprimarea hidrogenului, completează programul.
Cum studiezi practic Curs utilizare Compressor
Cum exersezi Curs utilizare Compressor
Pentru tine, care reprezinți o companie și vrei să îți instruiești echipa
La Dedika pentru companii, cursul vine cu exerciții și exemple adaptate afacerii tale și exact așa cum are nevoie compania ta.
Conținutul cursului
8 Capitole • 39 LecțiiDurata între 4 și 360 ore (tu decizi)
Capitolul 1AscundeAscunde detaliiVezi detaliiFundamentele comprimării gazelor
Fundamentele comprimării gazelor
Lecția 1 • Principii termodinamice ale comprimării
Analizează procesele de comprimare izotermă, adiabatică și politropică. Leagă teoria termodinamică de cerințele practice de energie în proiectarea compresoarelor.
Lecția 2 • Proprietățile gazelor compresibile
Acoperă legile gazelor ideale și reale, comportamentul molecular și factorii de compresibilitate. Stabilește baza fizică pentru toate calculele ulterioare de comprimare.
Lecția 3 • Relații între presiune, temperatură și debit
Definește rapoartele de presiune, creșterea temperaturii și conversiile debitului volumetric. Oferă vocabularul de măsurare utilizat pe parcursul cursului.
Lecția 4 • Privire de ansamblu asupra tipurilor de compresoare
Prezintă familiile de compresoare volumetrice și dinamice și domeniile lor de funcționare. Orientează studenții către sistemul de clasificare utilizat în capitolele ulterioare.
Capitolul 2AscundeAscunde detaliiVezi detaliiProiectarea și funcționarea compresoarelor cu piston
Proiectarea și funcționarea compresoarelor cu piston
Lecția 1 • Metode de control al capacității
Explică descărcătoarele, buzunarele de joc, variația de turație și descărcarea supapelor de aspirație. Potrivește strategia de control cu cererea procesului și costul energiei.
Lecția 2 • Randamentul volumetric și jocul
Calculează randamentul volumetric din volumul de joc, raportul de presiune și proprietățile gazului. Demonstrează modul în care buzunarele de joc afectează capacitatea.
Lecția 3 • Componente mecanice și ansamblu
Identifică pistoanele, cilindrii, arborii cotiți, bielele și crucile. Leagă geometria componentelor de transmisia forței și mecanica cursei.
Lecția 4 • Sistemele cu tijă de piston și etanșări
Detaliază încărcarea tijei, materialele inelelor de etanșare și cerințele de ungere. Limitele de încărcare a tijei protejează integritatea arborelui cotit și a cadrului.
Lecția 5 • Proiectarea și performanța supapelor
Acoperă tipurile de supape de aspirație și refulare, ridicarea și aria de curgere. Pierderile prin supape afectează direct randamentul volumetric și consumul de putere.
Capitolul 3AscundeAscunde detaliiVezi detaliiTehnologia compresoarelor rotative și cu șurub
Tehnologia compresoarelor rotative și cu șurub
Lecția 1 • Compresoare rotative cu palete și cu lobi
Acoperă geometria paletelor culisante, profilele rotorilor cu lobi și limitele lor respective de presiune și debit. Poziționează aceste mașini în raport cu compresoarele cu șurub în matricea de selecție.
Lecția 2 • Funcționarea compresorului spiral
Descrie geometria spiralelor fixe și orbitante, buzunarele de comprimare și sincronizarea refulării. Mașinile spirale sunt comune în aplicații de mică capacitate, fără ulei.
Lecția 3 • Principiile compresorului cu șurub dublu
Explică angrenarea rotorilor mascul și femel, raportul de volum încorporat și traseul axial al curgerii. Raportul de comprimare intern determină randamentul la un raport de presiune dat.
Lecția 4 • Proiectări cu șuruburi inundate cu ulei vs. fără ulei
Contrastează injectarea de ulei pentru etanșare și răcire față de proiectările cu funcționare uscată cu roți dințate de sincronizare. Cerințele de puritate determină selecția între aceste două configurații.
Lecția 5 • Cartografierea performanței și selecția
Utilizează curbele de performanță ale producătorului pentru a potrivi compresoarele rotative la cerințele sistemului. Acoperă puterea specifică, capacitatea și reducerea în condiții variabile.
Capitolul 4AscundeAscunde detaliiVezi detaliiAerodinamica compresoarelor centrifuge
Aerodinamica compresoarelor centrifuge
Lecția 1 • Configurații de compresoare cu mai multe trepte
Acoperă răcirea interetajată, intercoolerele și aranjamentele cu curgere laterală în mașinile cu mai multe trepte. Strategia de etajare echilibrează lucrul mecanic de comprimare și limitele de temperatură la refulare.
Lecția 2 • Aerodinamica rotorului și lucrul mecanic Euler
Aplică ecuația turbomașinilor Euler pentru a lega geometria paletelor de înălțimea de pompare și lucrul mecanic introdus. Triunghiurile de viteză sunt instrumentul analitic central pentru proiectarea rotorului.
Lecția 3 • Proiectarea difuzorului și a volutei
Explică recuperarea energiei cinetice în difuzoare fără palete și cu palete și în volută. Geometria difuzorului influențează puternic randamentul treptei și domeniul de funcționare.
Lecția 4 • Pompa, intrarea în stol și sufocarea
Definește linia de pompare, apariția stolului și limita de sufocare pe harta compresorului. Înțelegerea acestor limite este esențială pentru o funcționare sigură și eficientă.
Lecția 5 • Interpretarea hărții de performanță
Citește hărțile înălțime de pompare-debit și randament la turații și condiții de aspirație variabile. Parametrii de turație și debit corectați permit compararea în diferite puncte de funcționare.
Capitolul 5AscundeAscunde detaliiVezi detaliiPrincipiile și proiectarea compresoarelor axiale
Principiile și proiectarea compresoarelor axiale
Lecția 1 • Aerodinamica profilului paletei
Acoperă profilele de aripă NACA și cu difuzie controlată, unghiurile de incidență și deviație. Pierderile de profil determină randamentul treptei și marja de stol.
Lecția 2 • Stolul și pompa în mașinile axiale
Face distincția între stolul rotativ și pompă și explică mecanismele lor de apariție în treptele axiale. Marja de stol este parametrul principal de siguranță în proiectare.
Lecția 3 • Potrivirea între mai multe trepte și regimurile în afara punctului de proiectare
Analizează stivuirea treptelor, nepotrivirea la turații în afara punctului de proiectare și strategii de remediere. Stolul treptelor frontale la turație mică este o provocare cheie în cazul mai multor trepte.
Lecția 4 • Palete de ghidare și statore variabile la aspirație
Explică modul în care geometria variabilă deplasează linia de pompare și extinde domeniul de funcționare. Logica de programare leagă unghiul paletei de turație și raportul de presiune.
Lecția 5 • Triunghiuri de viteză ale treptelor axiale
Construiește triunghiuri de viteză la intrare și ieșire pentru rândurile de rotori și statore. Lucrul mecanic al treptei și gradul de reacțiune sunt derivate direct din aceste triunghiuri.
Capitolul 6AscundeAscunde detaliiVezi detaliiSisteme de etanșare și ungere ale compresoarelor
Sisteme de etanșare și ungere ale compresoarelor
Lecția 1 • Proiectarea sistemului de ulei de ungere
Detaliază rezervorul de ulei, pompele, răcitoarele, filtrele și controlul presiunii pentru ungerea lagărelor. Fiabilitatea sistemului de ulei determină direct disponibilitatea compresorului.
Lecția 2 • Proiectări de etanșări cu labirint și cu gaz purjă
Descrie geometria dinților de labirint, injectarea gazului de purjă și estimarea debitului de scurgere. Aceste etanșări sunt utilizate acolo unde scurgerile mici sunt acceptabile.
Lecția 3 • Tipuri de lagăre și cerințe de ungere
Compară lagărele cu fuzetă, cu pâlnii oscilante și cu elemente de rulare și cerințele lor privind pelicula de ulei. Selecția lagărului afectează dinamica rotorului și intervalele de întreținere.
Lecția 4 • Sisteme de etanșare cu gaz uscat
Explică geometria șanțului spiral, rigiditatea peliculei de gaz și cerințele de alimentare cu gaz de etanșare. Etanșările cu gaz uscat sunt standard pe compresoarele centrifuge moderne de mare viteză.
Lecția 5 • Fundamentele etanșărilor mecanice
Acoperă materialele fețelor de etanșare, raportul de echilibrare și calculul presiunii pe față. Etanșările mecanice previn scurgerea gazului de proces la arborii rotativi.
Capitolul 7AscundeAscunde detaliiVezi detaliiSisteme de control al compresorului și anti-pompare
Sisteme de control al compresorului și anti-pompare
Lecția 1 • Proiectarea sistemului de control anti-pompare
Definește linia de control a pompei, dimensionarea supapei de recirculare și cerințele de timp de răspuns. Controlul anti-pompare este sistemul principal de protecție pentru compresoarele dinamice.
Lecția 2 • Sisteme de oprire de siguranță și alarmă
Definește logica de declanșare, punctele de setare ale alarmei și cerințele funcției instrumentate de siguranță pentru compresoare. Sistemele de protecție trebuie să îndeplinească țintele de integritate a siguranței procesului.
Lecția 3 • Strategii de control al turației și capacității
Acoperă acționările cu turație variabilă, controlul paletelor de ghidare la aspirație și laminarea pentru reglarea capacității. Fiecare metodă are implicații distincte asupra randamentului și domeniului.
Lecția 4 • Partajarea sarcinii între compresoare în paralel
Explică strategiile de partajare a sarcinii cu marjă de pompare egală și înălțime de pompare egală pentru mașinile în paralel. Partajarea corectă a sarcinii împiedică un compresor să intre în pompă în timp ce altul este suprasolicitat.
Lecția 5 • Fundamentele controlului procesului pentru compresoare
Revizuiește controlul PID, buclele în cascadă și strategiile feed-forward aplicate presiunii de aspirație și refulare a compresorului. Reglajul buclei de control afectează stabilitatea și răspunsul.
Capitolul 8AscundeAscunde detaliiVezi detaliiÎntreținerea și fiabilitatea compresoarelor
Întreținerea și fiabilitatea compresoarelor
Lecția 1 • Echilibrarea și alinierea rotorilor
Explică echilibrarea într-un singur plan și în planuri multiple, limitele de dezechilibru rezidual și metodele de aliniere a arborilor. Dezechilibrul și nealinierea sunt cauze principale ale defectării lagărelor.
Lecția 2 • Piese de schimb și planificarea întreținerii
Definește clasificarea pieselor de schimb critice, strategia de inventar și sistemele de ordine de lucru pentru întreținere. Disponibilitatea pieselor de schimb afectează direct timpul mediu de reparație.
Lecția 3 • Analiza modurilor de cedare și a cauzelor profunde
Aplică analiza modurilor de cedare și investigarea cauzelor profunde la incidentele compresoarelor. Identificarea cauzelor profunde previne recurența și îmbunătățește strategia de întreținere.
Lecția 4 • Tehnici de monitorizare a stării
Acoperă analiza vibrațiilor, tendința performanței termodinamice și analiza uleiului pentru detectarea timpurie a defecțiunilor. Datele de monitorizare conduc deciziile de întreținere predictivă.
Lecția 5 • Planificarea și executarea reviziei
Structurează intervalele de inspecție, planificarea căii critice și măsurarea jocurilor în timpul reviziei. Planificarea sistematică a reviziei reduce timpul de oprire și relucrările.
Certificatul tău valid de finalizare
Acest curs este pentru tine:
Inginer de echipamente rotative: dorește o bază tehnică mai profundă pentru toate tipurile de compresoare.
Tehnician de operare în instalații: trebuie să înțeleagă mașinile pe care le operează și să rezolve probleme zilnice.
Inginer de proces: urmărește integrarea sistemelor de comprimare în proiectarea mai amplă a instalațiilor.
Absolvent de inginerie mecanică: își construiește cunoștințe practice pentru a completa fundamentele academice.
Profesionist în fiabilitate: vizând reducerea defecțiunilor compresoarelor prin metode sistematice de analiză.
Persoană care își schimbă cariera din industrii conexe: face tranziția către roluri în petrol, gaze sau producție industrială.
Ce spun cursanții noștri
Lecțiile dumneavoastră sunt perfecte. Am achiziționat pachetul de un an și, în sfârșit, am oportunitatea să urmăresc diverse subiecte de interes fără să fie nevoie să schimb platforma... vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, v-am recomandat deja altor persoane...

Îmi place cum lecțiile sunt directe la subiect și cum pot să schimb capitolele și să sar peste conținutul de care nu am nevoie.

Îmi place conținutul și modul de prezentare și transcriere a videoclipurilor, ceea ce accelerează procesul!

Platforma este rapidă, simplă de utilizat. Diversitatea conținutului și videoclipurile complementare ajută foarte mult la învățare.

Cele mai importante formări
Întrebări frecvente
Cine este Dedika?
Este certificatul valabil în România?
Cursurile sunt gratuite?
Care este volumul de muncă al cursului?
Cum sunt cursurile?
Cum funcționează cursurile?
Care este durata cursurilor?
Care este costul sau prețul cursurilor?
Ce este un curs EAD sau online și cum funcționează?
Curs PDF




















