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Das Wort Pneumatik von altgriechisch pneῦma pneuma deutsch Hauch Wind bezeichnet den Einsatz von Druckluft in Wissenschaft und Technik zur Verrichtung mechanischer Arbeit Pneumatik in der Cyclopaedia von 1728Mit einem Pneumeter misst man den Luftdruck im Bild ein Handpneumeter zur Messung des Luftdrucks in Fahrradreifen Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Drucklufterzeugung 3 Druckluftaufbereitung 4 Druckluftverteilung 5 System zur Steuerung Ventile 5 1 Anzahl der Schaltstellungen 5 2 Anzahl der Anschlusse 5 3 Betatigungsart 6 System zur Arbeitsverrichtung Antriebe oder Aktorik 7 Druckluft und Energieverbrauch 8 Betrachtung der Effizienz auf Basis der Exergie 9 Vor und Nachteile der Pneumatik 9 1 Vorteile 9 2 Nachteile 10 Schaltsymbole und Schaltplane 11 Anwendungen 12 Gefahrdungen 13 Literatur 14 Weblinks 15 EinzelnachweiseAllgemeines BearbeitenPneumatik ist die Lehre aller technischen Anwendungen bei denen Druckluft dazu verwendet wird Arbeit zu verrichten Im Gegensatz dazu beschreibt die Hydraulik die Verwendung einer Flussigkeit als Arbeitsmedium Komprimierte Umgebungsluft wird als Druckluft veraltet Pressluft bezeichnet Druckluft kann fur vielerlei unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden beispielsweise als Aktivluft zur Weiterfuhrung von Stoffen z B Forderluft oder Lackierung als Prozessluft die in ein Verfahren eingebunden ist z B Trocknung oder als Prufluft Die Pneumatik bildet also nur einen kleineren Anteil der gesamten Druckluftanwendungen Herkommliche Druckluftanlagen arbeiten haufig mit 6 bar Uberdruck Relativdruck in ihnen herrscht also etwa das Siebenfache des Atmospharendrucks Das Druckniveau in Hochdrucknetzen fur pneumatische Anwendungen mit hohem Kraftbedarf kann bis zu 18 bar betragen allerdings mussen dann bereits spezielle Komponenten Schlauche und Verbindungsstucke eingesetzt werden die diesem hohen Druck standhalten In Sonderfallen z B bei der Herstellung von PET Flaschen kann das Druckniveau im Druckluftnetz bis zu 40 bar betragen Jede Druckluftanlage besteht aus 4 Teilsystemen Drucklufterzeugung Druckluftaufbereitung Druckluftverteilung und die eigentliche Anwendung Druckluft wird durch Ansaugen und Komprimieren der Umgebungsluft in einem Kompressor erzeugt und wird nach der Aufbereitung Filterung Trocknung uber ein Druckluftnetz Rohr und Schlauchleitungen der Anwendung zugefuhrt und in dieser technisch genutzt In pneumatischen Anwendungen Steuerung und Aktorik wird die Druckluft zur Verrichtung von Arbeit verwendet Meist wird sie uber Ventile an den gewunschten Ort geleitet In einem Pneumatikzylinder wird die Luft beispielsweise dazu verwendet Kraft auf einen Zylinderkolben wirken zu lassen und ihn so in eine bestimmte Richtung zu bewegen Pneumatik gilt als einfache und in der Anschaffung kostengunstige Technologie Haufig werden der Drucklufterzeugung jedoch geringe Wirkungsgrade nachgesagt Dies fuhrte in den letzten Jahren durch das wachsende Bewusstsein fur das Thema Energieeffizienz zu Diskussionen und der verstarkten Suche nach Alternativtechnologien z B elektrische Antriebe Die Praxis zeigt jedoch dass je nach Anwendungsfall entschieden werden muss welche Antriebstechnologie energetisch und wirtschaftlich am gunstigsten ist Pauschale Aussagen sind in den meisten Fallen nicht moglich Drucklufterzeugung Bearbeiten nbsp Elektrisch betriebener DruckluftkompressorDie zum Betrieb pneumatischer Systeme notwendige Druckluft wird in einem Verdichter Kompressor erzeugt Meist erzeugt ein elektrisch angetriebener Motor eine mechanische Bewegung die auf Hubkolben oder Verdichterschrauben ubertragen wird Uber Ansaug und Auslassventil wird atmospharische Luft zunachst komprimiert und anschliessend in das Druckluftnetz oder einen vorgeschalteten Luftspeicher ausgeschoben In Anlagen mit einem hohen Druckluftbedarf werden oft mehrere Kompressoren im Verbund betrieben Zur Bereitstellung des Grundbedarfs werden ungeregelte grosse Kompressoren verwendet die Spitzenlast wird haufig von einem drehzahlgeregelten Kompressor abgedeckt Eine geeignete Steuerung koordiniert den Betrieb der kompletten Kompressorenanlage und gewahrleistet einen moglichst effizienten Betrieb Je nach benotigtem Druck und der gewunschten Fordermenge konnen unterschiedliche Kompressorenbauarten eingesetzt werden Beispielsweise eignen sich mehrstufige Hubkolbenverdichter insbesondere fur die Erzeugung hoher Ausgangsdrucke bei eher geringen Fordermengen Schraubenverdichter erzeugen hingegen eher einen geringeren Ausgangsdruck bei grosserer Fordermenge Aufgrund von mechanischen und thermodynamischen Vorgangen entsteht wahrend der Verdichtung der Druckluft eine grosse Warmemenge die aus der Druckluft abgefuhrt werden muss In vielen alteren Anlagen bleibt diese Abwarme ungenutzt Der Gesamtwirkungsgrad der pneumatischen Anlage lasst sich jedoch wesentlich steigern wenn die anfallende Warme einer sinnvollen Verwendung zugefuhrt wird beispielsweise als Heizwarme Prozesswarme zur Warmwassergewinnung oder je nach Bedarf zur Erzeugung von Kalte fur die Raumklimatisierung Adsorptionskaltemaschinen Druckluftaufbereitung BearbeitenDie Gewahrleistung der Druckluftqualitat ist wichtig da Verunreinigungen der Druckluft in der Anwendung die Funktion der pneumatischen Komponenten beeinflussen oder sogar zu dauerhaften Beschadigungen fuhren konnen Die Aufbereitung der Druckluft kann zentral oder dezentral erfolgen Die zentrale Aufbereitung geschieht in der Nahe der Kompressorstation bevor die Druckluft in das Verteilungsnetz geleitet wird Im Gegensatz dazu erfolgt die dezentrale Aufbereitung direkt vor der Anwendung um die jeweils von den Komponenten benotigte Druckluftqualitat zu gewahrleisten Zur Beseitigung von Feststoff Verunreinigungen werden geeignete Filteranlagen eingesetzt Kaltetrockner Adsorptionstrockner oder Membrantrockner entziehen der Druckluft den Wasserdampf und senken so den Taupunkt Damit kann sichergestellt werden dass sich bei sinkenden Temperaturen in den Komponenten kein Wasserdampf abschlagt und die Oberflachen durch Korrosion beschadigt werden Vor der pneumatischen Anwendung wird meist eine Wartungseinheit platziert in der uber verschiedene Filterstufen die lokal gewunschte Druckluftqualitat erzeugt werden kann Uber Feinfilter und Feinstfilter konnen Partikel bis zu einer Grosse von 0 01 µm weitgehend beseitigt werden Filter Trockner und Druckregler stellen in der pneumatischen Anlage einen Stromungswiderstand dar Sie erzeugen folglich beim Durchstromen einen Druckabfall der insbesondere dann sehr hoch sein kann wenn Filter nicht regelmassig gereinigt werden Ein Druckverlust wirkt sich stets negativ auf die Energiebilanz des Druckluftsystems aus und sollte daher nach Moglichkeit vermieden werden Deswegen gilt der Grundsatz Filtern nur so viel wie notig Druckluftverteilung BearbeitenDie Druckluftverteilung vom Kompressor zu den Verbrauchern erfolgt uber Rohre und ist vergleichbar mit einer Energieleitung wie z B ein Stromkabel Die Qualitat der Druckluft sollte dabei moglichst wenig leiden d h Verunreinigungen durch Rost Schweisszunder Wasser oder andere Stoffe sollten auf ein Minimum begrenzt werden Zusatzlich ist darauf zu achten dass die Rohrleitungen einen ausreichenden Durchmesser aufweisen so dass der Stromungswiderstand moglichst gering gehalten werden kann Wird der Durchmesser einer Rohrleitung halbiert so steigt ihr Stromungswiderstand ca um den Faktor 32 Das heisst der Widerstand einer Rohrleitung steigt bei reduziertem Durchmesser mit der 5 Potenz Anderungen der Rohrrichtung mussen gesondert betrachtet werden insbesondere wenn enge und nicht verrundete Winkelstucke verwendet werden sollen Der Stromungswiderstand in derartigen Rohrelementen kann weitaus grosser sein als bei vergleichbaren geradlinigen Rohrstucken Die Verteilung der Druckluft erfolgt uber Rohrnetzwerke mit unterschiedlichen Topologien Je nach Anordnung der Gebaude und unterschiedlichen Bedarfsprofilen empfiehlt sich die Verwendung einer Ringstruktur oder eine vermaschte Topologie Daruber hinaus sollte die Verteilung sicher Druckgeraterichtlinie Betriebssicherheitsverordnung Technische Regeln Rohrleitungsbau und wirtschaftlich dokumentierte Dimensionierung Dokumentation der Gefahrdungsanalyse erfolgen Besondere Aufmerksamkeit bei Aufbau und Wartung von Leitungsnetzen kommt der Lokalisierung und Beseitigung von Leckagen zu Da Leckagestellen in pneumatischen Systemen lediglich Druckluft in die Umgebung abfliessen lassen besteht durch die Leckage meist kein Sicherheits oder Umweltrisiko Dennoch sollten Leckagen stets gewissenhaft beseitigt werden da sie mitunter einen grossen Anteil des gesamten Energieverbrauchs verursachen Bei der Planung und Dimensionierung von Druckluftnetzen konnen gezielt platzierte Druckluftspeicher sich positiv auf die Robustheit eines Druckluftnetzes auswirken Das kann insbesondere dann sinnvoll sein wenn sporadisch auftretende Verbraucher mit hohen Luftmengen Einfluss auf die Druckstabilitat im gesamten Netz haben und somit auch das Schaltverhalten der Kompressorstation negativ beeinflussen Druckluftspeicher konnen dann kurzzeitig diese hohen Verbrauche glatten und den Netzdruck stabilisieren System zur Steuerung Ventile Bearbeiten nbsp Pneumatische Schaltung In der Fluidtechnik werden Ventile allgemein als Stellglieder bezeichnet die die Steuerung der Arbeitsglieder ubernehmen Folgende Bauteilgruppen gibt es Druckventile Sonderventile z B Proportionalventile Sperrventile Stromventile und Wegeventile Anzahl der Schaltstellungen Bearbeiten Es gibt verschiedene Anzahlen von Schaltstellungen Sie reichen von 2 bis 6 Hauptsachlich werden in der Industrie und Automatisierungstechnik wegen der Herstellungskosten nur 2 oder 3 Schaltstellungen verwendet wobei Ventile mit 2 Schaltstellungen bei normalen Wegeventilen zum Schalten von Prozessen eingesetzt werden und solche mit 3 Schaltstellungen als Ventile mit Stoppfunktion eingesetzt werden Anzahl der Anschlusse Bearbeiten Die Anzahl der Anschlusse variiert zwischen zwei und sieben Anschlussen Bei 2 2 Wegeventilen findet nur ein normaler Durchlass von A nach B statt fachmannisch ausgedruckt von 1 P Druckluftanschluss nach 2 A Arbeitsanschluss Damit kann man z B in Lackier oder Spinnmaschinen Blasfunktionen ein und ausschalten Bei 3 2 Wegeventilen ist neben den zwei oben genannten Anschlussen noch ein Entluftungsanschluss vorhanden der in der Lage ist die Schlauche oder auch das ganze System zu entluften Diese 3 2 Wegeventile finden Anwendung z B bei der Steuerung von einfachwirkenden Zylindern aber auch zum Freischalten von neuen Wegen des pneumatischen Systems Bei funf Anschlussen findet man einen Druckluftanschluss 1 P zwei Arbeitsanschlusse 4 und 2 A und B und zwei Entluftungsanschlusse 5 und 3 R und S Die 2 Arbeitsanschlusse werden zum Beispiel benotigt um einen doppeltwirkenden Zylinder zu steuern wobei einer den Zylinder auf der einen Seite mit Druckluft beaufschlagt dass er ausfahrt und ihn auf der anderen Seite entluftet dass dieser einfahren kann Vier Anschlusse findet man bei 4 2 Wegeventilen Die Funktionsweise ist die gleiche wie bei den 5 2 Wegeventilen jedoch wurden die zwei Entluftungsanschlusse durch eine bauteilinterne Bohrung verbunden ein Druckluftanschluss zwei Arbeitsanschlusse ein Entluftungsanschluss vier Anschlusse Steueranschlusse werden als Anschlusse nicht mitgezahlt Anmerkung Das P fur den Druckluftanschluss steht fur Pressure Druck und das R beim Entluftungsanschluss steht fur Reset Rucksetzen Nach neuen DIN Normen werden der Druckluftanschluss P mit 1 die Arbeitsanschlusse A B mit 2 bzw 4 und die Entluftungsanschlusse R und S mit 3 bzw 5 gekennzeichnet Steueranschlusse fur vorgesteuerte Ventile erforderlich werden mit X Y oder Z bzw 12 14 bezeichnet 14 bedeutet dass ein Signal an diesem Anschluss den Weg von 1 nach 4 freigibt Betatigungsart Bearbeiten In der Pneumatik finden verschiedene Betatigungsarten Anwendung Einzuteilen sind diese in mechanische elektrische pneumatische und manuelle Betatigungen Mechanische Betatigungen sind Stossel Feder Rolle Rollenhebel Mechanische Betatigungen werden von der Maschine selbst betatigt Fahrt zum Beispiel der Kolben eines Zylinders gegen den Stossel eines Ventils so wird das Ventil mechanisch betatigt Elektrische Betatigung erfolgt z B uber einen Taster der einen Schaltkreis mit einem Elektromagneten im elektrisch betatigten Ventil schliesst Der Steuerschieber im Ventil welcher Wege sperrt und offnet wird angezogen und somit ein Weg fur die Luft geoffnet und ggf ein anderer verschlossen Piezoelektrisch betatigte Ventile verwenden ein Piezoelement anstelle des Elektromagneten und sind dabei schneller und energieeffizienter allerdings auf Kosten des moglichen Stellhubes Pneumatische Betatigung Das Ventil wird hierbei durch die Druckluft betatigt Zum Beispiel wird durch die manuelle Betatigung eines Ventils der Arbeitsanschluss desselben geoffnet und der Druck gelangt zu einem weiteren Ventil das durch Druckluft betatigt wird Der eben beschriebene Ventilschieber wird hierbei durch Druckluft in die gewunschte Position gedruckt Das beschriebene Beispiel wird auch als Fernsteuerung bezeichnet Ruckschlagventile konnen ebenfalls zu den pneumatisch betatigten Ventilen gezahlt werden Manuelle Betatigungen sind Taster Druckknopfe Hebel und Pedale Diese werden mit Muskelkraft betatigt Wird ein Hebel bewegt so wird der in elektrische Betatigungen angesprochene Ventilschieber in die gewunschte Richtung verschoben und somit eine andere Schaltstellung eingenommen Das bereits erklarte Prinzip der Fernsteuerung uber weitere Strecken wird auch zur Vorsteuerung verwendet fur Ventile mit kleiner primarer Schaltenergie Mit einer kleinen Schaltkraft kann so ein grosser Volumenstrom freigeschaltet werden Wenn die Kraft der z B pneumatischen Betatigung nicht ausreicht um ein Ventil zum Schalten zu bringen wie es zum Beispiel bei einem pneumatischen Sensor der Fall ist kann diese kleine Schaltkraft ein zusatzliches Ventil mit einer grosseren Schaltkraft ansteuern um das ursprungliche Ventil zu betatigen Bei elektrisch betatigten Ventilen wird das Prinzip der Vorsteuerung besonders haufig eingesetzt weil auf diese Weise u a mit kleinen energieeffizienten und kostengunstigen Magneten grosse Volumenstrome gesteuert werden konnen Der Hauptnachteil vorgesteuerter Ventile besteht in der grosseren Schaltverzogerung die durch die Abfolge der Betatigungen entsteht Ausserdem sind sie erst ab einem gewissen Druck im Vorsteuerkreis funktionsfahig typ gt 2 bar System zur Arbeitsverrichtung Antriebe oder Aktorik Bearbeiten nbsp PneumatikzylinderDruckluft kann zum Antrieb von Druckluftmotoren in Werkzeugen wie z B Drucklufthammern zum Nieten und Druckluftschrauben verwendet werden In der Steuerungstechnik werden hauptsachlich Linearantriebe in Form von Zylindern eingesetzt Diese Pneumatikzylinder werden z B zum Einspannen und Zufuhren von Werkstucken in Bearbeitungszentren oder zum Verschluss von Verpackungen verwendet Druckluft kann auch direkt zum Materialtransport mittels Rohrpost dienen In der Fluidtechnik spricht man ganz allgemein von Arbeitsgliedern da diese Systeme mechanische Arbeit verrichten Zu den Arbeitsgliedern zahlen Druckluftmotoren fur rotierende Bewegungen Pneumatischer Muskel Zylinder fur geradlinige Bewegungen z B zum Spannen und Zylinder mit Getriebe fur Schwenkbewegungen In der Pneumatik unterscheidet man zwischen einseitig und beidseitig mit Druckluft beaufschlagbaren Zylindern einfachwirkende doppeltwirkende Zylinder Bei einseitig beaufschlagbaren Zylindern erfolgt die Ruckstellung des Zylinders in seine Ausgangsstellung mittels einer im Zylinder integrierten Feder wahrend bei beidseitig beaufschlagbaren Zylindern Vor und Ruckhub durch entsprechende Steuerung des Druckluftstromes erfolgt Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Zylindern in der Pneumatik finden sich im Artikel Pneumatikzylinder Beispiele fur den Einsatz von Druckluftmotoren sind unter Druckluftwerkzeuge zu finden Druckluft und Energieverbrauch BearbeitenDer Energieverbrauch in pneumatischen Komponenten wird hauptsachlich durch den Luftverbrauch bestimmt In den meisten Fallen wird der Luftverbrauch in Normlitern oder Normkubikmetern pro Zeitspanne oder pro Bewegungszyklus angegeben Ein Normliter bezeichnet hierbei das Volumen das eine bestimmte Luftmasse bei Normbedingungen einnimmt Als Normbedingungen wird meist Umgebungsdruck und Umgebungstemperatur nach ISO6358 angenommen Das Normvolumen ist proportional zur Luftmasse und unabhangig vom aktuellen Druck Im Gegensatz dazu gibt das Betriebsvolumen das reale physikalische Volumen der Druckluft im aktuellen Druckzustand an Wird beispielsweise ein Pneumatikzylinder mit einem Durchmesser von 32 mm und einer Lange von 0 25 m bei 6 bar rel mit Druckluft befullt so enthalt er anschliessend ca 0 2 l Betriebsluft Bei Normbedingungen entspricht dies 1 4 Normlitern Ist der Luftverbrauch einer Anlage bekannt so kann uber Kennwerte der Kompressoranlage der elektrische Energieverbrauch der pneumatischen Komponenten abgeschatzt werden Je nach Grosse und Effektivitat der verwendeten Kompressoren wird im Regelfall fur die Erzeugung eines Norm Kubikmeters Druckluft bei ca 8 bar rel eine Energiemenge von 0 1 kWh benotigt Pneumatische Energie hat allgemein den Ruf eine relativ teure Energieform zu sein deren Effizienz im Vergleich zu alternativen Antriebstechnologien kritisch bewertet werden muss Der Wirkungsgrad pneumatischer Anlagen ist haufig relativ niedrig daher wird der Ersatz pneumatischer Antriebe durch elektrische Antriebe angedacht Der Grund fur diese Einschatzung liegt jedoch nicht wie oft vermutet wird an den thermodynamischen Vorgangen wahrend der Komprimierung im Verdichter und der daraus resultierenden Abwarme Oftmals ist eine unzureichende Auslegung und Wartung pneumatischer Anlagen fur einen niedrigen Gesamtwirkungsgrad verantwortlich Die Funktionalitat pneumatischer Komponenten ist meist auch bei fehlerhafter Auslegung Uberdimensionierung auch bei starker Leckage und bei Defekten in den Komponenten noch gewahrleistet der Luftverbrauch kann in solchen Fallen jedoch stark ansteigen Deswegen sind sowohl eine korrekte Planung und Auslegung sowie eine Fehleruberwachung z B mit Leckagedetektion unerlasslich Der Luftverbrauch pneumatischer Komponenten kann in den meisten Fallen relativ einfach uber die Geometrie und die Grosse der zu befullenden Volumina berechnet werden Verwendet man beispielsweise einen Pneumatikzylinder mit einem Durchmesser von 32 mm um eine Last von 1 kg um 0 25 m anzuheben so erzeugt jeder Doppelhub einen Luftverbrauch von ca 2 8 Nl Das Innenvolumen des Zylinders betragt 0 2 l es wird mit 7 bar abs befullt benotigt also fur einen Hub 1 4 Nl Der Pneumatikzylinder hatte aufgrund seiner Flache jedoch eine Last von ca 45 kg anheben konnen er ist demnach stark uberdimensioniert und konnte beispielsweise durch einen Antrieb mit einem Durchmesser von 12 mm ersetzt werden Der Luftverbrauch sinkt dadurch um ca 85 auf 0 4Nl da bei geringerem Antriebsdurchmesser auch das zu befullende Volumen wesentlich kleiner ist Eine effektive Massnahme zur Reduzierung des Luftverbrauchs kann also darin bestehen uberdimensionierte Zylinder durch Antriebe mit geeignetem Durchmesser zu ersetzen Oft zeigt sich in der praktischen Anwendung dass in gewissen Grenzen das Niveau des Versorgungsdrucks angepasst werden kann Ist eine Anlage in der Planungsphase uberdimensioniert worden so kann der Versorgungsdruck beispielsweise von 6 bar auf 5 bar reduziert werden Der allgemeine Luftverbrauch sinkt dadurch um ca 15 Ein wichtiger Aspekt zur Verbesserung der Anlageneffizienz ist die Beseitigung von vorhandenen Leckagen Ausstromende Druckluft an Leckagestellen stellt meist kein Sicherheitsrisiko dar und erzeugt auch keine Umweltbelastung Deswegen wird Leckagen oftmals nur geringe Bedeutung zugemessen die Wartung der entsprechenden Anlagenteile wird oft verzogert Eine Gesamtleckage in einer Anlage die einem Dusendurchmesser von 3 mm entspricht kann in einer Anlage jedoch bereits Energiekosten von uber 5000 pro Jahr erzeugen Betrachtung der Effizienz auf Basis der Exergie BearbeitenDruckluftenergie hat allgemein den Ruf eine relativ teure Energieform zu sein deren Effizienz im Vergleich zu alternativen Antriebstechnologien kritisch bewertet werden muss Als Grund hierfur wird meist die bei der Komprimierung im Verdichter entstehende Warmemenge angefuhrt die haufig ungenutzt als Abwarme abgefuhrt wird Um ein exaktes Bild der energetischen Zusammenhange in den einzelnen Prozessen in pneumatischen Anlagen aufzeigen zu konnen mussen jedoch die thermodynamischen Vorgange einzeln analysiert und bewertet werden Die Komprimierung der angesaugten Umgebungsluft im Verdichter erfolgt im theoretischen Idealfall isotherm d h ohne Temperaturveranderung Anfallende Warme wird wahrend des Prozesses sofort abgefuhrt Der Kompressor bringt also wahrend des Verdichtungsvorgangs Arbeit in das System ein gleichzeitig wird Warme abgefuhrt Fur ein ideales Gas eine brauchbare Naherung fur Luft sind die Betrage von Arbeit und Warme gleich gross Es muss gleich viel Warme abgefuhrt werden wie der Kompressor wahrend der Verdichtung aufbringt Dabei ist die anfallende Warme jedoch kein Indiz fur einen Energieverlust oder gar einen schlechten Wirkungsgrad denn sie wird lediglich aus der verdichteten Luft herausgedruckt Energetisch bedeutet dies der Energiegehalt der Luft hat sich wahrend der Komprimierung nicht verandert der energetische Wirkungsgrad von Kompressoren ist null denn Druckluft enthalt gleich viel Energie wie Umgebungsluft Bestatigt wird diese Aussage in der Thermodynamik dadurch dass fur das ideale Gas sowohl die innere Energie fur geschlossene Systeme als auch die Enthalpie fur offene Systeme nur Funktionen der Temperatur sind Der Druck hat keinen Einfluss auf diese beiden Energiegrossen Bei isothermen Vorgangen andert sich der Energiegehalt eines Systems folglich nicht Diese Erkenntnis zeigt dass eine Nutzen Betrachtung von Druckluft auf Basis des thermodynamischen Energie Begriffs nicht zielfuhrend ist denn obwohl Druckluft gleich viel Energiegehalt aufweist wie Umgebungsluft kann sie technisch genutzt werden und Arbeit verrichten Eine thermodynamische Grosse die diesen Zusammenhang besser abbildet ist die Exergie Sie gibt an wie viel Arbeit ein System verrichten kann wenn es in ein Gleichgewicht mit seiner Umgebung gebracht wird also welche Arbeitsfahigkeit in einem System vorhanden ist Im Gegensatz zur Energie ist die Exergie vom Temperatur und Druckzustand sowie vom Umgebungszustand abhangig Eine exergetische Betrachtung des idealisierten Komprimierungsvorgangs zeigt dass im Endzustand der Komprimierung exakt diejenige Arbeitsfahigkeit in der Druckluft gespeichert wird die an Arbeit vom Kompressor aufgebracht wurde Es gibt also keinen systembedingten Grund der einen mangelhaften Wirkungsgrad pneumatischer Systeme bereits aufgrund thermodynamischer Vorgange erklaren wurde Reale Kompressoren arbeiten allerdings nicht isotherm sondern sind meist naher an der adiabatischen Kompression Die Druckluft ist nach dem Verlassen des Kompressors heiss und wird erst danach auf Raumtemperatur abgekuhlt Die adiabatische Kompression benotigt mehr Energie und es geht Exergie verloren bzw sie steckt in der hoheren Temperatur der Abwarme Praktische Untersuchungen zeigen jedoch dass in pneumatischen Anlagen ein grosser Anteil der vorhandenen Exergie in der Tat wahrend der Komprimierung verloren geht Neben der Temperaturerhohung sind hierfur Anlauf und Leerlaufverluste der elektrischen Antriebsmotoren und mechanische Verluste durch Reibung verantwortlich Weitere Verluste konnen durch Druckabfall in der Aufbereitung Verteilung und Regelung entstehen Geht auf dem Weg zur Anwendung in Leckagen ein gewisser Anteil der Druckluft verloren so wirkt sich dies ebenfalls negativ auf die Exergie Bilanz aus Die Aktoren haben in der Regel ebenfalls einen kleinen exergetischen Wirkungsgrad Bei Kolben wird nach dem Arbeitstakt die komprimierte Luft in der Regel einfach ungenutzt abgelassen Druckluftmotoren arbeiten eher adiabatisch kuhlen sich also im Betrieb ab und leisten damit weniger als es isotherm moglich ware Insgesamt muss in der Realitat also oftmals tatsachlich mit relativ geringen Wirkungsgraden gerechnet werden Vor und Nachteile der Pneumatik BearbeitenVorteile Bearbeiten Die Krafte und Geschwindigkeiten der Pneumatikzylinder sind uber die Wahl eines geeigneten Druckniveaus und die Verwendung von Stromungsdrosseln stufenlos einstellbar Druckluftsysteme weisen im Vergleich zu hydraulischen Systemen zwar eine geringere Energiedichte auf sie ist dennoch meist grosser als vergleichbare elektrische Antriebe Auf kleinem Bauraum im Antrieb konnen daher vergleichsweise hohe Krafte erzielt werden Die Umwandlung z B elektrischer in mechanische Energie ist in der Pneumatik ja vom Antrieb getrennt Pneumatische Antriebe erlauben leistungsloses Halten bei konstanter Kraft Pneumatische Systeme sind robust gegen Uberlast und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen Pneumatische Antriebe erlauben hohe Arbeitsgeschwindigkeiten Standard Zylinder bis zu 1 5 m s Hochleistungszylinder 3 0 m s Druckluftmotoren bis 100 000 min 1 Die Verwendung von Luft als Antriebsmedium sorgt in den meisten Fallen fur eine ausreichende Kuhlung der Antriebskomponenten Zusatzliche Kuhlung ist in der pneumatischen Anwendung nicht notwendig Kleinere Leckagen im System verursachen keine Umweltbelastungen durch austretendes Fluid lediglich Energieverlust Die Viskositat von Druckluft ist im Vergleich zur Hydraulikol relativ gering Es entstehen daher nur geringe Stromungsverluste in Rohren und Schlauchleitungen Pneumatische Antriebe sind relativ einfach aufgebaut und daher preisgunstiger als elektrische Antriebe mit vergleichbaren Leistungsdaten Es sind keine Ruckleitungen notwendig Pneumatische Systeme sind explosionssicher Wichtig in Gefahrenbereichen Nachteile Bearbeiten Im Vergleich zu hydraulischen Antrieben sind die pneumatischen Krafte und Momente wesentlich geringer da der Betriebsdruck meist unter 10 bar liegt Beispiel Bei einem Kolbendurchmesser von 200 mm und einem Standard Betriebsdruck von 6 bar lasst sich eine Antriebskraft von 18 8 kN erzielen Pneumatische Komponenten konnen bei adiabatischer Expansion kalt werden und dabei sogar vereisen z B Druckluftmotoren Fur die erforderliche Verdichtung der Luft ist eine bestimmte Aufwendung an elektrischer Energie am Kompressor erforderlich Aufgrund thermodynamischer Prozesse entsteht hierbei eine grosse Menge Warme Diese ist zwar kein direkter Indikator fur Energieverluste siehe Abschnitt Exergie trotzdem zeigen Untersuchungen dass aufgrund der mechanischen und thermischen Prozesse wahrend der Komprimierung hohe Verluste auftreten Insbesondere in alten und schlecht gewarteten Anlagen ist daher der Gesamtwirkungsgrad pneumatischer Systeme oftmals gering Herkommliche pneumatische Zylinderbewegungen erfolgen stets Punkt zu Punkt Die Endposition wird jeweils durch einen Festanschlag definiert Genaues Anfahren einer bestimmten Position ist wegen der Kompressibilitat der Luft nur mit aufwendigen servopneumatischen Systemen moglich Ausstromende Druckluft verursacht Larm Als Gegenmassnahme kann die Abluft gefasst abtransportiert werden oder uber einen Schalldampfer in die Umgebungsluft entlassen werden Je nach Anwendung ist stellenweise eine aufwendige Luftaufbereitung notwendig um z B Olfreiheit der Druckluft zu gewahrleisten die enthaltene Partikelgrosse auf ein Minimum zu begrenzen oder den Taupunkt zu reduzieren sonst Gefahr der Wasserbildung und Vereisung in Ventilen Luft ist kompressibel Wird Druckluft auf Atmospharendruck entspannt so steigt das Volumen um ein Vielfaches Ein platzender Druckluftspeicher kann in geschlossenen Raumen daher verheerende Wirkung haben Deswegen unterliegen Druckbehalter ab einer bestimmten Baugrosse einer regelmassigen Prufungspflicht Kosten Leckagen in pneumatischen Anlagen verursachen einen Verlust von Druckluft Anders als beispielsweise ein Fehler in elektrischen Systemen z B Kurzschluss stellt dies in der Pneumatik jedoch kein Sicherheitsrisiko dar Ausstromende Luft verursacht keinen Schaden es bildet sich kein Rauch die Temperatur der Druckluft bleibt sogar gleich Dies ist zwar zunachst ein Vorteil wirkt sich jedoch nachteilig auf die Fehlerbehebung aus Die Notwendigkeit zur Beseitigung von Leckagen wird oftmals unterschatzt Zusatzlich sind Leckagen schwer zu lokalisieren Daher treten insbesondere in alteren Anlagen oft grosse Leckageverluste auf die zu einem geringen Wirkungsgrad des Gesamtsystems fuhren konnen Die korrekte Planung und Auslegung einer pneumatischen Anlage kann relativ komplex sein ist aber dennoch notwendig um einen effizienten und energiesparenden Betrieb zu gewahrleisten Schlecht ausgelegte Anlagen weisen oft einen geringen Wirkungsgrad auf Schaltsymbole und Schaltplane Bearbeiten nbsp Einfache SchaltungEine umfangreiche Auflistung von Schaltzeichen fur Speicher Pumpen und Kompressoren Zylinder und Ventile in der Pneumatik findet man in folgender Liste der Schaltzeichen Fluidtechnik Ein Schaltplan auch Schaltbild ist der Plan einer pneumatischen Anlage Die Bauteile sind durch genormte Schaltzeichen umgangssprachlich auch Symbole genannt dargestellt Diese Plane sind Teil der zu jeder Anlage erforderlichen Dokumentation wichtig insbesondere zum Erstellen und Warten von Anlagen Schaltplane konnen individuell firmenspezifisch oder nach Normen erstellt werden Sie konnen Teile wie z B Arbeits und Steuerschaltkreise die Schritte des Arbeitsablaufs die Bauteile der Schaltung mit ihrer Kennzeichnung sowie die Leitungen und Verbindungen darstellen Die raumliche Anordnung der Bauteile wird in einer vereinfachten Schaltung nicht berucksichtigt Anwendungen BearbeitenIndustriell wird Druckluft als Energietrager in Deutschland seit etwa Anfang des 20 Jahrhunderts zum Antrieb von Hammern und Bohrern angewandt In Getreidemuhlen wird Saugpneumatik z B fur Schiffsentladeanlagen und Druckpneumatik zur Passagenforderung bzw zur Forderung von Mehl und Nachprodukten eingesetzt Diese Anlagen mit geringen Abmessungen ermoglichen horizontale und vertikale Forderung in einem Strang Bei Kraftfahrzeugen Arbeitsmaschinen und Anhangern wird Druckluft sowohl in Brems als auch in Fahrwerksystemen angewendet Das Fahrwerk wird mit Hilfe von Druckluft an die Beladung und das Gelande angepasst Hiermit wird das Fahrwerk in der Hohe eingestellt und auf die Zuladung abgestimmt Im Postwesen spielte die Rohrpost eine pneumatisch betriebene Fordertechnik bis Mitte des 20 Jahrhunderts eine bedeutende Rolle Im Orgelbau des spaten 19 und fruhen 20 Jh war die pneumatische Traktur vorherrschend Selbstspielende Musikinstrumente wie Jahrmarktsorgeln Piano Orchestrions und Selbstspielklaviere wie z B das Pianola wurden ebenfalls pneumatisch gesteuert jedoch letztere vorwiegend mit Unterdruck sogenanntem Saugwind Seit etwa 1960 spielt die Pneumatik in der Steuerungs und Automatisierungstechnik eine bedeutende Rolle Auch Lego Technic und Fischertechnik verwenden Pneumatik da das Arbeiten mit schwacher Druckluft auch fur Kinder unbedenklich ist Fluidische Logik wurde etwa als DRELOBA verwirklicht Gefahrdungen BearbeitenVon pneumatischen Anlagen konnen auch bei ordnungsgemasser Verwendung Gefahrdungen ausgehen Dazu gehoren unter anderem gefahrbringende Maschinenbewegungen durch unzureichende Schutzeinrichtungen oder ungenugende Steuerungskonzepte aber auch durch Ausfall und Wiederkehr der Energie Bauteilversagen Druckabfall oder Restenergie im System Aufpeitschen von Schlauchleitungen durch Verwendung unsicherer Schnelltrennkupplungen falsche Auswahl der Schlauchleitungen ungunstige Schlauchklemmen oder aussere Einwirkungen Wegschleudern von Teilen durch unsachgemasse Montage zu starke Druckerhohung Bersten von Bauteilen oder unzulassigen Druckabfall Austritt von Druckluft insbesondere in Verbindung mit Feststoffpartikeln Verschmutzung In der Maschinenrichtlinie sowie in Normen und Sicherheitsregeln wird der Schutz vor derartigen Gefahrdungen gefordert Dies geschieht durch konstruktive steuerungs und ausrustungstechnische sowie organisatorische Massnahmen und durch richtiges Verhalten bei der Benutzung Grundsatzlich durfen Arbeiten an pneumatischen Anlagen nur von befugtem Personal durchgefuhrt werden durfen Erforderliche personliche Schutzausrustungen mussen bereitgestellt und benutzt werden 1 Auch pneumatische Antriebe von Maschinen durfen nicht durch unerwartete Bewegungen zu Gefahrdungen von Personen fuhren Sind dazu steuerungstechnische Massnahmen erforderlich bieten sich fur die pneumatische Antriebstechnik Sicherheitsfunktionen an die sich in aktive und passive Teil Sicherheitsfunktionen einteilen lassen 2 Literatur BearbeitenP Croser F Ebel Pneumatik Grundstufe Festo Didactic Esslingen 2003 ISBN 3 540 00022 4 G Prede D Scholz Elektropneumatik Grundstufe Festo Didactic Esslingen 2001 ISBN 3 540 41446 0 G Vogel E Muhlberger Faszination Pneumatik Vogel Buchverlag 2001 ISBN 3 8023 1886 2 Fachkunde Metall Europa Lehrmittel ISBN 3 8085 1154 0 Horst W Grollius Grundlagen der Pneumatik Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2006 ISBN 3 446 22977 9 Werner Deppert Kurt Stoll Pneumatische Steuerungen Einfuhrung und Grundlagen pneumatischer Steuerungen Vogel Fachbuch Kamprath Reihe Wurzburg 11 Auflage 1999 ISBN 3 8023 1805 6 Werner Deppert Kurt Stoll Pneumatik Anwendungen Kosten senken mit Pneumatik Low cost Automation aus wirtschaftlicher und technischer Sicht Problemlosungen fur die Praxis in Beispielen Vogel Business Media VM Wurzburg 3 Auflage 1999 ISBN 3 8023 1802 1 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Pneumatik Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Kostenlose Schaltplansoftware Berechnung von Verbrauchern in der pneumatischen Antriebstechnik Ventile Leitungen Zylinder Einzelnachweise Bearbeiten Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA Sicherer Umgang mit pneumatischen Anlagen Information des IFA Abgerufen am 11 Juli 2023 Sicherheitsfunktionen in pneumatischer Antriebtechnik O P Fluidtechnik Marz 2017 Nr 3 S 24 27Normdaten Sachbegriff GND 4125638 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Pneumatik amp oldid 239477356