{"id":232,"date":"2017-11-07T15:36:46","date_gmt":"2017-11-07T14:36:46","guid":{"rendered":"https:\/\/linmot.com\/?page_id=232"},"modified":"2024-06-19T15:26:19","modified_gmt":"2024-06-19T13:26:19","slug":"sostituzione-dei-dispositivi-pneumatici-da-parte-dei-motori-lineari-industriali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/linmot.com\/it\/soluzioni-industriali\/sostituzione-dei-dispositivi-pneumatici-da-parte-dei-motori-lineari-industriali\/","title":{"rendered":"Sostituzione dei dispositivi pneumatici con i Motori Lineari industriali"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">I dispositivi di trasmissione lineari elettrici stanno rimpiazzando i cilindri pneumatici in un numero sempre maggiore di applicazioni. Le ragioni comprendono lo scarso rendimento, gli elevati costi di ordinazione, riconfigurazione, assistenza e manutenzione, nonch\u00e9 le ridotte possibilit\u00e0 di controllo dei sistemi pneumatici. Un confronto dei costi effettuato di recente dimostra che i dispositivi elettrici lineari, in considerazione degli attuali prezzi dei componenti e dell&#8217;elettricit\u00e0, consentono un rientro entro pochi mesi, anche nel caso di movimenti semplici punto-punto tra due posizioni estreme. Il loro uso permette anche di ridurre l\u2019emissione di biossido di carbonio e garantisce inoltre una maggiore elasticit\u00e0 nella progettazione dei processi di produzione e nel monitoraggio dei sistemi di produzione.<\/p>\n<blockquote><p>Dispositivi pneumatici: 2\/3 dei costi operativi riguardano l\u2019energia<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"justify\">I dispositivi pneumatici sono caratterizzati da costi ridotti, resistenza ai fattori esterni (ad es. sbalzi di temperatura e polvere), alta resistenza al sovraccarico. Sono facili da usare e non richiedono una corrente di mantenimento in caso di installazione in verticale. L\u2019aria compressa \u00e8 anche usata per il trasporto e per operazioni di pulizia in molti contesti commerciali e industriali. Per questo motivo, i sistemi basati su compressori sono comunque necessari. Pertanto, non ci deve stupire del fatto che i dispositivi pneumatici vengano utilizzati in svariate applicazioni e siano presenti in numerosi stabilimenti.<\/p>\n<p align=\"justify\">L\u2019aria compressa, tuttavia, \u00e8 una delle fonti di energia pi\u00f9 dispendiose, poich\u00e9 i compressori possono trasformare solo una piccola parte dell\u2019energia introdotta in potenza utile. La maggior parte dell\u2019energia viene dissipata sotto forma di calore disperso. Le tecnologie pi\u00f9 recenti possono garantire un\u2019efficienza pari a circa il 30%, Ulteriori miglioramenti sono pressoch\u00e9 impossibili, poich\u00e9 abbiamo quasi raggiunto i limiti fisici. Oltre ai costi elevati del motore, del compressore, delle perdite dovute all\u2019avvio e al funzionamento, nonch\u00e9 delle perdite dovute al trattamento dell&#8217;aria compressa, si registrano perdite dovute a difetti dei sistemi di distribuzione. In realt\u00e0, pertanto, dopo ulteriori perdite all\u2019interno dell\u2019attuatore (senza ottimizzazione), solo il 5% dell\u2019energia in ingresso \u00e8 fruibile come potenza utile (Figura, Diapositiva 19). La progettazione ottimale delle tubazioni e degli attuatori, la rilevazione immediata delle perdite e i sistemi di recupero del calore possono aumentare l&#8217;efficienza. Il Ministero dell\u2019Ambiente Tedesco ritiene che i risparmi potenziali di energia siano compresi tra il 20% e il 40%, mentre altri esperti vedono maggiori possibilit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"justify\">Anche qualora fosse possibile attuare tutti questi risparmi, i sistemi ad aria compressa resterebbero comunque scarsamente efficienti (efficienza massima ottenibile pari al 10%). Ci\u00f2 \u00e8 visibile anche nel calcolo dei costi totali (TCO, Costo Totale di Possesso) generati da un compressore. Il 10% dei costi totali \u00e8 riconducibile all\u2019acquisizione, un altro 10% alla manutenzione del sistema, mentre il restante 70-80% dei costi totali \u00e8 dovuto all\u2019energia necessaria.<\/p>\n<p align=\"justify\">Visto e considerato quanto sopra, non deve stupire il fatto che sempre pi\u00f9 aziende, considerato anche l\u2019aumento dei prezzi dell\u2019energia e la maggiore consapevolezza ambientale (con particolare riferimento alle emissioni di CO2), stiano cercando di eliminare l&#8217;aria compressa dai propri stabilimenti, o perlomeno di ridurla al minimo.<\/p>\n<blockquote><p>Oggi, quasi senza eccezioni, sono disponibili alternative ai dispositivi di trasmissione ad aria compressa. Esse non richiedono questa fonte di energia<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"justify\">Per i movimenti lineari, in molte applicazioni, il motore lineare multi-funzione in forma tubolare rappresenta un&#8217;ottima soluzione. Questi dispositivi sono offerti da LinMot in vari modelli e classi di potenza.<\/p>\n<h2>Usando un esempio concreto, \u00e8 possibile effettuare un confronto dei costi tra i cilindri pneumatici e i motori lineari.<\/h2>\n<p align=\"justify\">I dispositivi di trasmissione elettrici hanno un costo di acquisto maggiore rispetto ai semplici cilindri pneumatici. Tuttavia, un&#8217;analisi dei costi totali in tutto il periodo di utilizzo evidenzia che i motori lineari LinMot possono garantire un rientro gi\u00e0 dopo pochi mesi (o addirittura dopo poche settimane), anche nel caso di semplici applicazioni punto-punto. L\u2019esempio a seguire, caratterizzato da una corsa punto-punto di 400 mm e da 15 kg di massa in movimento, con una frequenza di 30 cicli al minuti e un carico del 50% (= 2,000 ms di tempo del ciclo), \u00e8 in grado di avvalorare al meglio le nostre parole.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-234\" src=\"https:\/\/linmot.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/01\/applicazione.jpg\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"661\" \/>\n<h2>Costi dell\u2019energia per la soluzione con motore lineare<\/h2>\n<p align=\"justify\">Il tempo di posizionamento di 500 ms, richiesto nel caso di questa applicazione, \u00e8 ottenuto con un&#8217;accelerazione di 10 m\/s2 e con una velocit\u00e0 di spostamento pari a 1 m\/s. Il tempo di accelerazione nel corso del quale il motore lineare effettua il proprio lavoro utile corrisponde a 100 ms. Ci\u00f2 vuol dire che l\u2019assorbimento di potenza effettivo avviene solo durante un quinto del tempo di posizionamento. Una volta arrestato il motore non assorbe potenza, nonch\u00e9, durante lo spostamento a velocit\u00e0 costante, il motore assorbe solo la potenza che viene richiesta per vincere l&#8217;attrito. L\u2019energia cinetica viene convertita, nella frase di frenata, in energia elettrica (mediante l&#8217;effetto generatore), che viene conservata nei condensatori intermedi del controllore, dai quali pu\u00f2 essere estratta per l&#8217;esecuzione del ciclo successivo. Questa applicazione pu\u00f2 essere implementata utilizzando un motore lineare LinMot P01-48x240F, accompagnato da un controllore servoassistito LinMot E1100-XC\/B1100-XC. Questa soluzione consentir\u00e0 un assorbimento di potenza continuo inferiore a 100 W.<\/p>\n<p align=\"justify\">Considerando 8,000 ore di funzionamento all&#8217;anno (tre turni di lavoro) e un prezzo dell&#8217;energia elettrica corrispondente a 0.12 EUR\/kWh (prezzo per i grandi consumatori industriali, comprese le imposte, secondo EUROSTAT), il costo totale annuale dell\u2019energia \u00e8 pari a 96 Euro. Una soluzione pneumatica sarebbe molto pi\u00f9 dispendiosa.<\/p>\n<h2>Costi dell\u2019energia per la soluzione con cilindro pneumatico<\/h2>\n<p align=\"justify\">Se un carico di 15 kg viene trasportato pneumaticamente a una velocit\u00e0 (massima) di 1 m\/s, come richiesto dall&#8217;applicazione presentata nell&#8217;esempio, l&#8217;analisi delle curve caratteristiche per la progettazione dei cilindri pneumatici elaborata da una nota casa produttrice indica la necessit\u00e0 di utilizzare un cilindro con un diametro del pistone pari a 50 mm.<\/p>\n<blockquote><p>Rispetto al motore lineare, l\u2019energia (aria compressa) deve essere fornita durante tutto l&#8217;arco del movimento<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"justify\">L\u2019energia cinetica della frenata deve essere assorbita dagli ammortizzatori e non pu\u00f2 essere conservata per il movimento successivo. Secondo la scheda dati del cilindro selezionato, il suo consumo corrisponde a 0.02529 dm\u00b3 d\u2019aria a 6 bar per ogni millimetro di spostamento nelle due direzioni. Per una corsa di 400 mm, il valore ottenuto corrisponde a 10.37 dm\u00b3 per ciclo. A 30 cicli al minuto, il cilindro pneumatico richiede un totale di 150,000 Nm\u00b3 d\u2019aria compressa all\u2019anno per garantire il funzionamento continuo (8.000 h\/anno). Considerando il calo di pressione, la riduzione, le perdite pari a circa il 25%, il compressore deve comprimere e introdurre un totale di circa 190,00 Nm\u00b3 d\u2019aria nella tubatura. Un compressore normale (motore da 750 kW, consumo d\u2019aria pari a 7,500 Nm\u00b3\/h) pu\u00f2 utilizzare 0.130 kWh di energia elettrica per comprimere 1 Nm\u00b3\/h a 6 bar, comprese le perdite legate all\u2019avviamento, al funzionamento e al trattamento dell\u2019aria compressa. Il costo annuo dell\u2019energia \u00e8 pari a circa 3,000 Euro (0.12 Euro\/kWh*0.130kWh\/m\u00b3*190,000 m\u00b3) &#8211; oltre 30 volte in pi\u00f9 rispetto al corrispondente elettrico. Aumentando i cicli, il coefficiente ottenuto per la soluzione pneumatica sarebbe ancora pi\u00f9 svantaggioso.<\/p>\n<h2>Calcolo totale dei costi<\/h2>\n<p align=\"justify\">Oltre ai costi strettamente legati all&#8217;energia, il calcolo dei costi totali deve comprendere le voci legate all\u2019investimento e alla manutenzione. I test effettuati hanno dimostrato che questi aspetti rappresentano all\u2019incirca il 20% dei costi operativi generali. Nell\u2019esempio mostrato, le voci sopra citate comportano una spesa di circa 750 euro all\u2019anno. Pertanto, i costi operativi totali raggiungono i 3750 euro. I produttori di soluzioni pneumatiche valutano i costi totali (dopo l\u2019adozione di misure volte a massimizzare l\u2019efficienza energetica) a 0.025 euro per metro cubo standard di aria compressa. Per il nostro esempio, l\u2019uso di questo fattore di calcolo darebbe una somma di 3.750 euro per una quantit\u00e0 d&#8217;aria compressa richiesta pari a 150.000 Nm\u00b3 per cilindro (ci\u00f2 avvalora l\u2019esempio di calcolo riportato sopra).<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-236\" src=\"https:\/\/linmot.com\/it\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2020\/01\/comparazione.jpg\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"676\" \/>\n<p align=\"justify\">Un azionamento lineare, con tutti i componenti richiesti (cavi, azionamento ecc.), non costa pi\u00f9 di un analogo dispositivo pneumatico (comprese valvole, tubature ecc.).<\/p>\n<blockquote><p>I costi minori dell\u2019energia, tuttavia, fanno s\u00ec che il dispositivo elettrico garantisca un rientro dalle spese sostenute dopo meno di sei mesi. A partire da questo momento, i risparmi diventano significativi!<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"justify\">I costi dell\u2019energia, nel nostro esempio, superano le spese di investimento per il cilindro pneumatico dopo appena tre settimane.<\/p>\n<p align=\"justify\">L\u2019analisi dei costi di investimento e dei costi dell\u2019energia in questo esempio di applicazione evidenzia il fatto che i motori lineari industriali, rispetto ai cilindri pneumatici, garantiscono <strong>2&#8217;300 EUR<\/strong> di risparmio dopo 12 mesi di servizio e <strong>5&#8217;900 EUR<\/strong> dopo 24 mesi.<\/p>\n<blockquote><p>Questo dimostra che, sebbene l&#8217;aria sia gratuita, l&#8217;aria compressa non lo \u00e8 di certo!<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"justify\">A causa dell&#8217;aumento dei prezzi dell&#8217;elettricit\u00e0, il costo operativo annuale per cilindro in questo esempio di applicazione era di <strong>3&#8217;840 euro nel 2010<\/strong> (@12 euro\/kWh) ma \u00e8 quasi raddoppiato a <strong>7&#8217;400 euro nel 2022<\/strong> (@0,26 euro\/kWh).<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3811 size-full\" src=\"https:\/\/linmot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/table-development-annual-operation-costs-per-cylinder.jpg\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"561\" \/>\n<hr \/>\n<h2>Emissioni di CO2<\/h2>\n<p align=\"justify\">Le emissioni di CO2 possono essere ridotte drasticamente passando a un azionamento lineare. L\u2019energia aggiuntiva di 24.000 kWh, richiesta per il funzionamento del cilindro pneumatico indicato nel nostro calcolo esemplificativo, comporta un&#8217;emissione annuale pari a 12.000 kg di CO2.<\/p>\n<p align=\"justify\">Pertanto, il confronto delle emissioni non lascia spazio a dubbi: occorre passare ai dispositivi di trasmissione elettrici diretti!<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-3816 size-full\" src=\"https:\/\/linmot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/cylinder-emissions.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"238\" \/>\n<blockquote><p>Un cilindro pneumatico da 3 kg produce 12&#8217;000 kg di CO2!<\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2>Azienda pi\u00f9 futuribile grazie all\u2019innovazione e all&#8217;elasticit\u00e0<\/h2>\n<p align=\"justify\">Oltre al minor fabbisogno di energia, la variante elettrica offre una maggiore flessibilit\u00e0 nella programmazione delle sequenze di produzione e dei sistemi di monitoraggio. Le sequenze di movimento, nei dispositivi di trasmissione elettrici lineari, sono molto pi\u00f9 dinamiche e hanno una maggiore ripetibilit\u00e0. Il profilo di movimento pu\u00f2 essere programmato liberamente, in modo tale da consentire l&#8217;implementazione di sequenze di movimento complesse con rapidit\u00e0 ed efficacia. I dispositivi possono anche essere adattati a nuovi requisiti, anche nel corso del funzionamento. I dispositivi di trasmissione lineari sono molto pi\u00f9 stabili e duraturi. Non sono sensibili alle variazioni del carico e possono essere avviati e arrestati in modo fluido. L\u2019analisi dei dati prodotti nell\u2019azionamento permette anche il monitoraggio di diverse variabili senza l\u2019uso di sensori aggiuntivi. La stessa analisi pu\u00f2 essere usata per la diagnostica a distanza del sistema. Un altro aspetto non meno importante consiste nella minore necessit\u00e0 di componenti singoli e nella maggiore facilit\u00e0 di sostituzione rispetto a quanto riscontrato nel caso dei dispositivi pneumatici. Tutto ci\u00f2 comporta minori spese di installazione, manutenzione e logistica.<\/p>\n<h2>Riepilogo<\/h2>\n<p align=\"justify\">Quando sono richieste pi\u00f9 di due posizioni, quando i movimenti devono sincronizzati con quelli di un albero principale o quando le dinamiche o la durata di vita di un cilindro pneumatico non sono pi\u00f9 sufficienti, i progettisti, ormai da anni, valutano i dispositivi lineari LinMot. Visti gli alti costi operativi dei dispositivi pneumatici, l\u2019uso dei motori lineari industriali \u00e8 ancora pi\u00f9 conveniente, anche qualora siano richiesti semplici movimenti punto-punto tra due sole posizioni. La convenienza \u00e8 ancora pi\u00f9 evidente quando i movimenti devono essere eseguiti regolarmente in operazioni cicliche &#8211; situazione che richiede cilindri sovradimensionati a causa della velocit\u00e0 e delle condizioni di carico. In questo caso, il dispositivo elettrico lineare permette un rientro dalla spesa nel giro di poche settimane.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>Applicazione tipica<\/h3>\n<div class=\"row download\">\n<div class=\"col-md-3\">\n<h4 class=\"download-title\">Il futuro dell\u2019imballaggio per le spedizioni<\/h4>\n<p class=\"bodytext\" align=\"justify\">Il commercio online \u00e8 in continua crescita. Per ogni ordine completato, viene attivato contemporaneamente un ordine di spedizione. Per offrire una soluzione ottimale in termini di sostenibilit\u00e0 e consumo di cartone, l\u2019azienda meccanica KRAFT ha sviluppato il \u201cKraft VPS100\u201d. In dotazione: motori lineari di LinMot.<\/p>\n<p><a class=\"button\" href=\"\/it\/blog\/il-futuro-dellimballaggio-per-le-spedizioni\/\">Maggiori informazioni<\/a><br \/>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-2\">\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4062\" src=\"https:\/\/linmot.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/01\/vorschau-versandverpackungen-kraft.jpg\" alt=\"\" width=\"220\" height=\"220\" \/><br \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<hr \/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I dispositivi di trasmissione lineari elettrici stanno rimpiazzando i cilindri pneumatici in un numero sempre maggiore di applicazioni. Le ragioni comprendono lo scarso rendimento, gli elevati costi di ordinazione, riconfigurazione, assistenza e manutenzione, nonch\u00e9 le ridotte possibilit\u00e0 di controllo dei sistemi pneumatici. 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