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Aritmetica delle misurazioni a intervalli abbinati

Costo elettrico dell'aria compressa per volume di riferimento

Utilizzare l'energia elettrica misurata e il volume di riferimento erogato dallo stesso intervallo e dal confine di sistema dichiarato. Questa pagina calcola l'aritmetica relativa solo all'elettricità: non una proiezione annuale o il costo totale di proprietà.

kWh misuratim³ di riferimento abbinatiNessuna proiezione al punto nominale

Filtro dati abbinati: E e V devono coprire gli stessi timestamp e il confine operativo. Il volume deve avere una condizione di riferimento dichiarata; l'energia deve specificare se sono inclusi ausiliari del pacchetto, essiccatori, raffreddamento e altri carichi di sistema. Utilizzare una tariffa aggregata appropriata all'intervallo, oppure modellare separatamente le tariffe di potenza/tempo.

Aritmetica elettrica dell'intervallo

Costo elettrico per m³ di riferimento
Energia elettrica specifica E/V
Costo elettrico dell'intervallo
Potenza elettrica media (se viene fornita la durata)
Portata di riferimento media (se viene fornita la durata)

Equazioni per intervalli abbinati

SEC=E/V [kWh/reference m³];   C=E·p;   C/V=SEC·p

Se viene fornita la durata dell'intervallo t, la potenza di ingresso media è E/t e la portata di riferimento media è V/t. Queste medie non ricostruiscono stati a carico parziale, picchi di potenza o controlli.

Norme di sistema e compressori

ISO 11011:2013, confermata nel 2020 e riesaminata nuovamente nel 2026, stabilisce i requisiti per le valutazioni dell'efficienza energetica dell'aria compressa in fornitura, trasmissione e domanda, dagli ingressi energetici al lavoro svolto. ISO 1217:2009 con Emendamento 1:2016 copre le prove di accettazione dei compressori a spostamento positivo per portata volumetrica e potenza ed è in fase di revisione.

Linee guida del manuale/foglio dati dei compressori CAGI identifica insieme la potenza di ingresso totale del pacchetto, la capacità nominale, la pressione di esercizio, le condizioni di aspirazione e la potenza specifica. Non dividere un kW dell'albero/della targa dati per un valore di portata non correlato.

Risultato relativo solo all'elettricità: questo esclude le tariffe di potenza/domanda a meno che non siano incorporate nel prezzo aggregato inserito, manutenzione, capitale, installazione, raffreddamento/trattamento, perdite di caduta di pressione e spurgo/perdite al di fuori del confine dichiarato, tempi di fermo e costo opportunità. Non fa inoltre alcuna affermazione generica sui risparmi percentuali o sull'efficienza relativa.

© 2024-2026 Vibromera

Solo aritmetica elettrica a intervalli abbinati; non TCO o proiezione annuale. Revisione scientifica: luglio 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko è ingegnere di analisi delle vibrazioni nonché fondatore e amministratore delegato di Vibromera. Da più di 15 anni bilancia macchine rotanti sul campo anziché al banco di prova: pacciamatrici, ventilatori industriali, frantoi, centrifughe, alberi e mandrini. È da questo lavoro che sono nati gli strumenti Balanset — sono stati progettati come uno strumento che il tecnico può portare fino alla macchina e usare da solo, in loco, e non come apparecchiatura da laboratorio. Vibromera è stata fondata nel 2017 e dal 2023 ha sede a Porto, in Portogallo. Qui avvengono lo sviluppo, l'assemblaggio e l'assistenza della linea Balanset. Lo strumento di punta è il Balanset-1A, un analizzatore portatile per il bilanciamento su uno e due piani e per la diagnostica delle vibrazioni. Nikolai segue personalmente l'assistenza ai clienti, la risoluzione dei casi di bilanciamento più difficili e lo sviluppo del software. Lavora con clienti in tutto il mondo, in qualsiasi lingua.

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