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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA,
CIENCIAY TECNOLOGÍA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN MATURÍN
COMPRESORES
Docente: Autor(a):
Jaime Zerpa Villarroel Leonardo
C.I. V-28.429.037
Maturín, junio de 2021
COMPRESOR
Máquina que eleva la presión de un gas, un
vapor o una mezcla de gases y vapores. La
presión del fluido se eleva reduciendo el
volumen especifico del mismo durante su
paso a través del compresor. En cuanto a la
presión de salida, los compresores se
clasifican generalmente como maquinas de
alta presión.
TIPOS DE COMPRESORES
DESPLAZAMIENTO POSITIVO
Son máquinas rotatorias de flujo continuo
 Reciprocante
 De Pistón
 De Tornillo
 Scroll
 De Paletas
DINÁMICO
Son compresores de flujo intermitente
 Centrífugo
 Axial
Deslizamiento Positivo
 El compresor de desplazamiento positivo es aquel cuyo principio de funcionamiento se
basa en la disminución del volumen del aire en la cámara de compresión donde se
encuentra confinado, produciéndose el incremento de la presión interna hasta llegar al valor
de diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema.
Compresor Reciprocante
Son máquinas que aumentan la
presión del aire que absorben,
produciendo una reducción del
volumen y proporcionando una
fuente de energía a su salida.
El compresor reciprocante es de
acción única, usando para ello
un lado del pistón. Aunque estos
son de una acción, también los
hay dobles, es decir, que usan
los dos lados del pistón para
mejorar su eficacia.
Compresor Reciprocante
Ventajas
 Puede alcanzar las presiones más altas
 Mayor flexibilidad en capacidad de flujo
y rango de presiones
 Más alta eficiencia y costo de potencia
más bajo
 Capacidad de manejar pequeños
volúmenes de gas
Aplicaciones
 Cuando se requiere altas presiones de
descarga
 Cuando se tiene bajos flujos de gas
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operacional
Compresor de Pistón
La forma más simple de un
compresor de pistón es una bomba
de bicicleta. Un pistón se mueve
hacia arriba en el interior del
cilindro, reduciendo el espacio
superior. Esto provoca que el aire
tenga que aumentar la presión para
poder encajar en la cavidad más
pequeña.
Compresor de Pistón
Ventajas
 Son muy robustos
 Larga vida útil por su diseño y
composición
 Poco consumo eléctrico y alta potencia
Aplicaciones
 Calibración de neumáticos
 Aerógrafo y pistola de pintura
 Inflar neumáticos, colchones, globos,
entre otros
Compresor de Tornillo
Los compresores de tornillo
funcionan con dos tonillos
móviles que se acoplan
atrapando el aire en su interior.
Al aproximarse entre ellos y
reducir el espacio que hay entre
ellos, provocan que el aire se
comprima. Este tipo también
recibe el nombre de
compresores de doble rotor.
Compresor de Tornillo
Ventajas
 El nivel de aceite que necesitan es más
bajo en comparación a otros modelos de
compresor de tornillo.
 Generan poca contaminación acústica, a
diferencia de algunos equipos con las
mismas funcionalidades.
 No requieren de un mantenimiento y una
limpieza constantes.
Aplicaciones
 Son utilizados en procesos de
aspiración, embalado, control,
secado, entre otros.
 Ventilación industrial
Compresor de Scroll
Los compresores de scroll funcionan
con espirales que provocan que el aire
se vaya comprimiendo. La espiral, a
media que gira atrapa el aire y lo
transporta, produciendo la compresión
de las moléculas del fluido.
El aire queda atrapado en el interior
de la espiral de ese elemento, y se
transporta en pequeñas bolsas de aire
al centro de la espiral.
Compresor de Scroll
Ventajas
 Silenciosos
 Dimensiones pequeñas
 Baja frecuencia de mantenimiento
Aplicaciones
 El campo de utilización está encaminado
a los pequeños desplazamientos (aire
acondicionado y bomba de calor en
viviendas) para potencias frigoríficas
comprendidas entre 5 y 100 kW.
Compresor de Paletas
El compresor de paletas es otro tipo de
compresor rotativo. Tiene una carcasa fija en
la que se coloca un disco de rotor rotativo que
tiene ranuras que se usan para sujetar las
paletas deslizantes.
Este posee varias paletas que se deslizan y
transportan el aire hacia su interior, ejerciendo
la fuerza necesaria para que se reduzca el
volumen del aire contenido o fluido y, de esta
forma, se pueda comprimir con mucha
eficacia.
Compresor de Paletas
Ventajas
 Poca frecuencia de mantenimiento.
 Bajo costo por su sencillez de
fabricación.
 Alto rendimiento
 Poco ruido
Aplicaciones
 Aire acondicionados industriales
 Neumática
 Odontología
 Envasado
COMPRESORES DINÁMICOS
Un compresor centrífugo tiene un elemento giratorio simple, montado en el eje que
generalmente está conectado directamente al motor primario. El compresor está dividido en
cuatro partes. Entrada, impulsor centrífugo, difusor y colector.
El compresor succiona el aire o el aire entra por la parte de entrada y luego el compresor
centrífugo eleva la energía de los gases o aire al girar el juego de cuchillas. Desde aquí, la
velocidad del aire aumenta antes de pasar al difusor. El difusor convierte la energía cinética del
aire en energía de presión, al disminuir gradualmente la velocidad del aire. De esta manera, el
aire se comprime.
Compresor Centrífugo
Un compresor centrífugo tiene un elemento
giratorio simple, montado en el eje que
generalmente está conectado directamente al
motor primario. El compresor está dividido en
cuatro partes. Entrada, impulsor centrífugo,
difusor y colector.
El compresor succiona el aire o el aire entra
por la parte de entrada y luego el compresor
centrífugo eleva la energía de los gases o aire
al girar el juego de cuchillas. Desde aquí, la
velocidad del aire aumenta antes de pasar al
difusor. El difusor convierte la energía
cinética del aire en energía de presión, al
disminuir gradualmente la velocidad del aire.
De esta manera, el aire se comprime.
Compresor Centrífugo
Ventajas
 Tienen menos componentes que hagan
fricción.
 Son relativamente eficientes
 Proporcionan un caudal mayor que los
compresores de desplazamiento positivo
Aplicaciones
 En la industria química y petroquímica,
en la producción de etileno y polietileno.
 Para la compresión mecánica de vapores
 Separación y almacenamiento de CO2
Compresores Axiales
Los compresores axiales
también están dentro de los
dinámicos al igual que los
centrífugos. Este tipo de
compresor siempre está
comprimiendo el aire, es decir,
que es de flujo continuo.
Su mecánica es diferente a los
otros, para comprimir el aire
produce circulación de fluido de
forma paralela al eje de
rotación, haciendo uso de
cuchillas giratorias y estáticas.
Compresor Axial
Ventajas
 Muy alta eficiencia
 Mayores relaciones de presión obtenibles
mediante múltiples etapas de
compresión.
 Una menor área frontal y en
consecuencia menor resistencia al
avance.
 Menores pérdidas de energía debido a
que no existen cambios considerables en
la dirección del flujo de aire.
Aplicaciones
 Los compresores axiales son una parte
integral del diseño de grandes turbinas de
gas como los motores de aviación,
motores de barcos de alta velocidad y
estaciones de potencia de pequeña escala.
También se usan en aplicaciones
industriales como en plantas donde se
deban separar grandes volúmenes de aire,
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  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIAY TECNOLOGÍA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN MATURÍN COMPRESORES Docente: Autor(a): Jaime Zerpa Villarroel Leonardo C.I. V-28.429.037 Maturín, junio de 2021
  • 2. COMPRESOR Máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. La presión del fluido se eleva reduciendo el volumen especifico del mismo durante su paso a través del compresor. En cuanto a la presión de salida, los compresores se clasifican generalmente como maquinas de alta presión.
  • 3. TIPOS DE COMPRESORES DESPLAZAMIENTO POSITIVO Son máquinas rotatorias de flujo continuo  Reciprocante  De Pistón  De Tornillo  Scroll  De Paletas DINÁMICO Son compresores de flujo intermitente  Centrífugo  Axial
  • 4. Deslizamiento Positivo  El compresor de desplazamiento positivo es aquel cuyo principio de funcionamiento se basa en la disminución del volumen del aire en la cámara de compresión donde se encuentra confinado, produciéndose el incremento de la presión interna hasta llegar al valor de diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema.
  • 5. Compresor Reciprocante Son máquinas que aumentan la presión del aire que absorben, produciendo una reducción del volumen y proporcionando una fuente de energía a su salida. El compresor reciprocante es de acción única, usando para ello un lado del pistón. Aunque estos son de una acción, también los hay dobles, es decir, que usan los dos lados del pistón para mejorar su eficacia.
  • 6. Compresor Reciprocante Ventajas  Puede alcanzar las presiones más altas  Mayor flexibilidad en capacidad de flujo y rango de presiones  Más alta eficiencia y costo de potencia más bajo  Capacidad de manejar pequeños volúmenes de gas Aplicaciones  Cuando se requiere altas presiones de descarga  Cuando se tiene bajos flujos de gas  Porque posee mayor flexibilidad operacional
  • 7. Compresor de Pistón La forma más simple de un compresor de pistón es una bomba de bicicleta. Un pistón se mueve hacia arriba en el interior del cilindro, reduciendo el espacio superior. Esto provoca que el aire tenga que aumentar la presión para poder encajar en la cavidad más pequeña.
  • 8. Compresor de Pistón Ventajas  Son muy robustos  Larga vida útil por su diseño y composición  Poco consumo eléctrico y alta potencia Aplicaciones  Calibración de neumáticos  Aerógrafo y pistola de pintura  Inflar neumáticos, colchones, globos, entre otros
  • 9. Compresor de Tornillo Los compresores de tornillo funcionan con dos tonillos móviles que se acoplan atrapando el aire en su interior. Al aproximarse entre ellos y reducir el espacio que hay entre ellos, provocan que el aire se comprima. Este tipo también recibe el nombre de compresores de doble rotor.
  • 10. Compresor de Tornillo Ventajas  El nivel de aceite que necesitan es más bajo en comparación a otros modelos de compresor de tornillo.  Generan poca contaminación acústica, a diferencia de algunos equipos con las mismas funcionalidades.  No requieren de un mantenimiento y una limpieza constantes. Aplicaciones  Son utilizados en procesos de aspiración, embalado, control, secado, entre otros.  Ventilación industrial
  • 11. Compresor de Scroll Los compresores de scroll funcionan con espirales que provocan que el aire se vaya comprimiendo. La espiral, a media que gira atrapa el aire y lo transporta, produciendo la compresión de las moléculas del fluido. El aire queda atrapado en el interior de la espiral de ese elemento, y se transporta en pequeñas bolsas de aire al centro de la espiral.
  • 12. Compresor de Scroll Ventajas  Silenciosos  Dimensiones pequeñas  Baja frecuencia de mantenimiento Aplicaciones  El campo de utilización está encaminado a los pequeños desplazamientos (aire acondicionado y bomba de calor en viviendas) para potencias frigoríficas comprendidas entre 5 y 100 kW.
  • 13. Compresor de Paletas El compresor de paletas es otro tipo de compresor rotativo. Tiene una carcasa fija en la que se coloca un disco de rotor rotativo que tiene ranuras que se usan para sujetar las paletas deslizantes. Este posee varias paletas que se deslizan y transportan el aire hacia su interior, ejerciendo la fuerza necesaria para que se reduzca el volumen del aire contenido o fluido y, de esta forma, se pueda comprimir con mucha eficacia.
  • 14. Compresor de Paletas Ventajas  Poca frecuencia de mantenimiento.  Bajo costo por su sencillez de fabricación.  Alto rendimiento  Poco ruido Aplicaciones  Aire acondicionados industriales  Neumática  Odontología  Envasado
  • 15. COMPRESORES DINÁMICOS Un compresor centrífugo tiene un elemento giratorio simple, montado en el eje que generalmente está conectado directamente al motor primario. El compresor está dividido en cuatro partes. Entrada, impulsor centrífugo, difusor y colector. El compresor succiona el aire o el aire entra por la parte de entrada y luego el compresor centrífugo eleva la energía de los gases o aire al girar el juego de cuchillas. Desde aquí, la velocidad del aire aumenta antes de pasar al difusor. El difusor convierte la energía cinética del aire en energía de presión, al disminuir gradualmente la velocidad del aire. De esta manera, el aire se comprime.
  • 16. Compresor Centrífugo Un compresor centrífugo tiene un elemento giratorio simple, montado en el eje que generalmente está conectado directamente al motor primario. El compresor está dividido en cuatro partes. Entrada, impulsor centrífugo, difusor y colector. El compresor succiona el aire o el aire entra por la parte de entrada y luego el compresor centrífugo eleva la energía de los gases o aire al girar el juego de cuchillas. Desde aquí, la velocidad del aire aumenta antes de pasar al difusor. El difusor convierte la energía cinética del aire en energía de presión, al disminuir gradualmente la velocidad del aire. De esta manera, el aire se comprime.
  • 17. Compresor Centrífugo Ventajas  Tienen menos componentes que hagan fricción.  Son relativamente eficientes  Proporcionan un caudal mayor que los compresores de desplazamiento positivo Aplicaciones  En la industria química y petroquímica, en la producción de etileno y polietileno.  Para la compresión mecánica de vapores  Separación y almacenamiento de CO2
  • 18. Compresores Axiales Los compresores axiales también están dentro de los dinámicos al igual que los centrífugos. Este tipo de compresor siempre está comprimiendo el aire, es decir, que es de flujo continuo. Su mecánica es diferente a los otros, para comprimir el aire produce circulación de fluido de forma paralela al eje de rotación, haciendo uso de cuchillas giratorias y estáticas.
  • 19. Compresor Axial Ventajas  Muy alta eficiencia  Mayores relaciones de presión obtenibles mediante múltiples etapas de compresión.  Una menor área frontal y en consecuencia menor resistencia al avance.  Menores pérdidas de energía debido a que no existen cambios considerables en la dirección del flujo de aire. Aplicaciones  Los compresores axiales son una parte integral del diseño de grandes turbinas de gas como los motores de aviación, motores de barcos de alta velocidad y estaciones de potencia de pequeña escala. También se usan en aplicaciones industriales como en plantas donde se deban separar grandes volúmenes de aire, aire de altos hornos, craqueo catalítico, y deshidrogenación de propano.