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Dimensionado y optimización

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Su guía hacia la eficiencia energética

Obtenga más información sobre medidas prácticas para aumentar la eficiencia energética

Doce medidas de ahorro energético: doce formas de ahorrar energía Desde el punto de vista de nuestros expertos, estas medidas son las más fáciles y rápidas, sobre todo si se combinan.

    Eficiencia energética por dimensionamiento correcto

Dimensionamiento correcto

Componentes con las dimensiones adecuadas para su aplicación

Tener en cuenta el tamaño óptimo, emplear un tamaño menor en los accionamientos neumáticos

Con el software de ingeniería de Festo

    Eficiencia energética: acortamiento de los tubos flexibles

Acortamiento de los tubos flexibles

Evitar aire improductivo en los tubos

Terminal de válvulas periférico con un recorrido óptimo de los tubos

Con los terminales de válvulas CPV, VTSA, VB12

    Eficiencia energética: control y regulación eficientes

Control y regulación eficientes

Buen comportamiento de regulación con pocas oscilaciones e intervenciones del regulador

Adaptación de las rampas de movimiento y optimización de los reguladores

Con Festo Configuration Tool

    Eficiencia energética: recuperación de energía

Recuperación de energía

Empleo de la energía acumulada para acelerar otros accionamientos

Acumular la energía de frenado en el circuito intermedio acoplado

Con el servocontrolador CMMP y el controlador de varios ejes CMMD

    Eficiencia energética: desconexión de energía

Desconexión de energía

Interrupción de la alimentación de aire de instalaciones durante el tiempo de inactividad

La desconexión energética afecta a todo el equipo de aire comprimido, por lo que se reducen las pérdidas por fugas

Con las válvulas de cierre MS6-EE, HEE y la válvula de bola QH

 

    Eficiencia energética: reducción del nivel de presión

Reducción del nivel de presión

Ahorro energético durante la carrera de retroceso no productiva

Reducir la carrera de retroceso con un regulador de presión de 6 a 3 bar

Con la válvula reguladora de presión de filtro MS6-LFR y la válvula normalizada VABF

    Eficiencia energética: reducción de la fricción

Reducción de la fricción

Sistema de cojinetes y de guías optimizado

Uso de componentes de baja fricción

Con el minicarro DGSL

    Eficiencia energética: reducción de fugas

Reducción de fugas

Reducción de pérdidas innecesarias, sobre todo en instalaciones existentes

Localización regular de fugas y Condition Monitoring

Con Energy Saving Services de Festo

    Eficiencia energética: reducción del peso

Reducción del peso

Minimización de las cargas útiles mediante una combinación de tecnología eléctrica y neumática

Manipulación eléctrica con eje Z neumático, y en accionamientos movidos tener en cuenta los accionamientos ligeros

Con el pórtico en T, cilindros de polímero DSNUP y cilindros compactos ADNP

    Eficiencia energética: uso de circuitos eléctricos para ahorro de aire

Uso de circuitos eléctricos para ahorro de aire

Ahorro energético por generación de aire comprimido según las necesidades

Manipulación por vacío con desconexión vigilada

Con la tobera aspiradora por vacío OVEM y el generador de vacío VADMI

    Eficiencia energética: Reducción de pérdidas de presión

Reducción de pérdidas de presión

Evitar caídas de presión en el flujo continuo del sistema de tubos y mangueras

Diámetro óptimo de las conducciones, poca resistencia de la línea y reducción de la presión de la línea de 8 a 7 bar

Con la unidad de mantenimiento combinada de la serie MS en diferentes tamaños

    Eficiencia energética: selección de los componentes correctos

Selección de los componentes correctos

Ahorro energético en el consumo de aire empleando cilindros de simple efecto

Motor con freno de sostenimiento para tiempos de paro prolongados.

Con los servomotores EMME-AS, EMMS-AS y el motor paso a paso EMMS-ST

 

Equipo de medición de caudal SFGA

Medición y análisis eficiente

Información técnica acerca de SFGA