Snabbsvar
- Luft vid 20 °C och 70 % relativ fuktighet innehåller cirka 12 g vatten per m³.
- Komprimerad till 8 bar och avkyld till 30 °C kan samma luft bara bära cirka 3,4 g. Resten, ungefär 8-9 g per m³ inandad luft, kondenserar.
- Sommar (25 °C, 65 % RF): cirka 11,6 g/m³. Uppvärmd verkstad på vintern (20 °C, 30 % RF): cirka 2,6 g/m³.
- En kompressor som levererar 200 l/min i 4 timmar en normal dag ger ungefär 0,4 liter vatten, en sommardag nära 0,6 liter.
- Luft som lämnar tanken är fortfarande mättad med vattenånga och kondenserar mer när den svalnar i rören.
Den vanligaste missuppfattningen är att vattnet i tanken beror på en läcka, ett fel eller en dålig kompressor. Det beror på fysik, och alla kompressorer, oljefria som oljesmorda, kolv som skruv, gör lika mycket vatten av samma luft. Det som skiljer är hur väl systemet tar hand om det.
Mättnad och daggpunkt
Hur mycket vattenånga luft kan bära beror nästan bara på temperaturen. Relativ fuktighet (RF) anger hur stor andel av det maximala som faktiskt finns. Daggpunkten är den temperatur där luften blir mättad och vatten börjar falla ut, som imma på en kall flaska.
| Temperatur | Vatten vid 100 % RF, g/m³ |
|---|---|
| -20 °C | 0,9 |
| -10 °C | 2,1 |
| 0 °C | 4,8 |
| +5 °C | 6,8 |
| +10 °C | 9,4 |
| +15 °C | 12,8 |
| +20 °C | 17,3 |
| +25 °C | 23,0 |
| +30 °C | 30,4 |
| +35 °C | 39,6 |
| +40 °C | 51,1 |
Värdena gäller per kubikmeter av luften vid den aktuella temperaturen och är avrundade. Mättnadsmängden ungefär fördubblas för varje 10-11 °C temperaturhöjning.
Vad händer i kompressorn?
Kompressorn suger in luft med det vatten den innehåller. Vid 8 bar övertryck (cirka 9 bar absolut) pressas luften ihop till ungefär en niondel av volymen, och samtidigt blir den mycket varm, ofta 150-200 °C ut ur ett kolvblock. Så länge luften är het håller den allt vatten som ånga. Fysiken bakom uppvärmningen beskrivs i så fungerar kompression.
När luften kyls i tryckledningen, efterkylaren och tanken sjunker temperaturen mot rumstemperatur. Nu ska samma mängd vatten rymmas i en niondel av volymen, och en kubikmeter komprimerad luft kan inte bära mer än mättnadsvärdet i tabellen. Uttryckt per kubikmeter inandad (fri) luft kan den komprimerade luften alltså bara bära mättnadsvärdet delat med tryckförhållandet.
Formeln blir: kondensat (g per m³ fri luft) = inandat vatten − mättnad vid tanktemperaturen ÷ (absolut tryck ÷ 1,013).
Räkneexempel: svensk sommar och vinter vid 8 bar
Tryckförhållande: (8 + 1,013) ÷ 1,013 ≈ 8,9.
Sommardag i garaget, 25 °C och 65 % RF. Inandat vatten: 23,0 × 0,65 = 15,0 g/m³. Luften i tanken håller cirka 30 °C och kan bära 30,4 ÷ 8,9 = 3,4 g per m³ fri luft. Kondensat: 15,0 − 3,4 ≈ 11,6 g/m³.
Normaldag, 20 °C och 70 % RF. Inandat: 17,3 × 0,7 = 12,1 g/m³. Kvar efter tanken vid 30 °C: 3,4 g. Kondensat: cirka 8,7 g/m³.
Vinter i uppvärmd verkstad, 20 °C och 30 % RF. Inomhusluft är torr på vintern eftersom uteluften innehåller lite vatten. Inandat: 17,3 × 0,3 = 5,2 g/m³. Tanken håller cirka 25 °C: 23,0 ÷ 8,9 = 2,6 g. Kondensat: cirka 2,6 g/m³.
Vinter i ouppvärmt garage, 0 °C och 85 % RF. Inandat: 4,8 × 0,85 = 4,1 g/m³. Tanken svalnar till cirka +5 °C: 6,8 ÷ 8,9 = 0,8 g. Kondensat: cirka 3,3 g/m³, men det fryser, se kompressor i kallt garage.
Hur mycket vatten blir det i praktiken?
| Användning | Levererad luft | Sommar (11,6 g/m³) | Uppvärmd vinter (2,6 g/m³) |
|---|---|---|---|
| Hobbykompressor, 1 h motortid, 150 l/min avgiven | 9 m³ | ca 1 dl | ca 0,25 dl |
| Hemmaverkstad, 4 h med 200 l/min | 48 m³ | ca 0,55 l | ca 0,12 l |
| Bilverkstad, skruv 1 m³/min, 8 h full last | 480 m³ | ca 5,6 l | ca 1,2 l |
| Industri, 5 m³/min, 16 h | 4 800 m³ | ca 56 l | ca 12 l |
Räkna på din egen kompressor, ditt tryck och din lokal med kalkylatorn för kondensvatten. Hur du räknar ut levererad luft från ett datablad står i intagen och avgiven luft.
Kompressor Koll-analys: Relativ fuktighet lurar. En vinterdag med 30 % RF i verkstaden känns torr och en sommardag med 65 % RF känns normal, men den absoluta vattenmängden skiljer en faktor tre. Det är därför många upplever att problemen med vatten i luften "kommer" i maj och försvinner i oktober, och varför en tidsstyrd dränering som var rätt inställd i februari kan svämma över i juli. Ställ in dränering och tömningsrutiner efter sommarfallet.
Var hamnar vattnet?
Beräkningen ovan förutsätter att luften verkligen svalnar till tanktemperaturen och att vattnet hinner falla ut. I praktiken:
- I tanken samlas den största delen, eftersom luften saktar in och svalnar där. Därför måste den tömmas regelbundet.
- I rör och slangar fortsätter kondenseringen. Luft som lämnar tanken mättad vid 30 °C och svalnar till 15 °C i ett rör längs en kall vägg släpper ytterligare cirka 2 g per m³ fri luft (3,4 − 12,8 ÷ 8,9). Vid stort uttag hinner luften inte svalna i tanken, och då flyttas mer av kondenseringen ut i nätet.
- I verktygen hamnar det som återstår, särskilt om ingen vattenavskiljare finns. Vatten tvättar bort smörjningen i lamellmotorer och ger rost.
Att skilja ut vatten i flytande form görs med vattenavskiljare och tryckluftsfilter. För att hindra att nytt vatten kondenserar längre fram måste luften torkas, så att dess daggpunkt hamnar under den lägsta temperatur den möter. Det gör en kyltork (cirka +3 °C tryckdaggpunkt) eller en adsorptionstork (ned till -40 °C eller lägre).
Tryckets betydelse
Högre tryck pressar ut mer vatten i tanken, men mängden kondensat totalt bestäms till största delen av inloppsluften. Vid 6 bar är tryckförhållandet cirka 6,9 och kvarvarande ånga vid 30 °C 4,4 g/m³, vid 10 bar cirka 10,9 och 2,8 g/m³. Skillnaden i tanken är alltså ett par gram per m³, medan sommar mot vinter skiljer nästan 10 g. Att höja trycket för att "få torrare luft" är därför ett dyrt sätt att lösa problemet, eftersom varje extra bar kostar 6-8 % mer energi.
Vanliga frågor
Är det normalt med vatten i kompressortanken?
Ja, helt normalt. All luft innehåller vattenånga, och när den komprimeras och svalnar i tanken kondenserar en stor del av vattnet. En hobbykompressor kan ge omkring en deciliter per drifttimme en fuktig sommardag. Det är därför tanken har en avtappningsventil som ska användas efter varje arbetspass.
Varför kommer det vatten ur luftslangen?
Luften som lämnar tanken är fortfarande mättad med vattenånga. När den svalnar i slangen eller rören kondenserar mer vatten, och vid stort uttag hinner luften inte svalna och avskilja vattnet i tanken. Töm tanken, montera en vattenavskiljare nära uttaget och överväg en kyltork om problemet är stort.
Gör en oljefri kompressor mindre kondensvatten?
Nej. Mängden kondensat bestäms av luftens temperatur och fuktighet, av trycket och av hur mycket luft som komprimeras. Kompressortypen spelar ingen roll. Skillnaden är att kondensatet från en oljefri kompressor inte innehåller kompressorolja, men det kan ändå innehålla partiklar och föroreningar från inloppsluften.
Blir det mer kondens på sommaren?
Betydligt mer. Varm sommarluft innehåller mycket mer vattenånga än vinterluft, även om den relativa fuktigheten är densamma. Vid 25 °C och 65 % fuktighet blir det cirka 11-12 gram kondensat per kubikmeter luft vid 8 bar, mot cirka 2-3 gram i en uppvärmd verkstad vintertid.
Källor
- Atlas Copco: Compressed Air Manual (avsnitt om fukt i luft och tryckdaggpunkt)
- Kaeser Kompressoren: Compressed Air Engineering (handbok, kapitel om torkning)
- ISO 8573-1:2010 Tryckluft, del 1: föroreningar och renhetsklasser
- SMHI: kunskapsbanken om luftfuktighet och daggpunkt, smhi.se
Hittade du ett fel eller saknas något? Skriv till oss via kontaktsidan. Vi rättar sakfel och redovisar väsentliga ändringar på sidan Rättelser.