@Air Compressor
2025-03-28

Расход ввода и выхода воздуха воздушного компрессора

Что касается расхода ввода и расхода выхлопного газа воздушного компрессора, то ниже изложены четыре аспекта технического определения, принципа работы, влияющих факторов и стандартов конвертации:

I. Основные определения и понятия

  1. Расход воздуха в притоке
    Объем воздуха, поступающего в воздушный компрессор за единицу времени, обычном3 / мин.в единицах.Существуют две категории критериев измерения:
    • Объемный расход в месте ввода воздуха: расход воздуха, измеренный на входном фланце первой ступени компрессора при местных условиях входа воздуха (ICFM).
    • Объемный расход воздуха в состоянии притока: Перевод расхода выхлопных газов в объемный расход входного воздуха (ACFM) на фланце входа первой ступени, также называемый фактическим расходом входа.
  2. Расход выхлопного газа
    Объем сжатого воздуха, выделяемого воздушным компрессором в единицу времени, обычном3 / мин.или илил / мин (л / мин)в единицах.В соответствии с отраслевыми стандартами выбросы должны быть пересчитаны наСтандартное состояниеРасход (Нм3 / мин) при (0°C, 1 стандартное атмосферное давление, сухой воздух).

II. Принцип работы и изменения потока

Например, винтовый компрессор состоит из трех этапов:

  1. Фаза вдохания: Вращение ротора увеличивает объем всасывания, внешний воздух поступает в компрессорную камеру через впускный фильтр.
  2. Фаза сжатия: По мере вращения ротора объем всасывания уменьшается, воздух сжимается, а температура повышается синхронически.
  3. Фаза выброса газа: сжатый воздух выводится через выпускные отверстия и входит в емкость для хранения газа или оборудование для непосредственного потребления газа.

Изменение потока

  • Расход входящего воздуха зависит от температуры окружающей среды, давления и влажности, фактическое значение необходимо корректировать по формуле.
  • Расход выхлопных газов зависит от коэффициента сжатия, причем чем больше коэффициент сжатия (что больше давление выхлопных газов), тем меньше расход выхлопных газов.

III. Ключевые факторы влияния

  1. Типы оборудования
    • Расход выхлопного газа винтового компрессора стабилен, колебания расхода поршнего типа большие.
  2. Отношение сжатия и скорость вращения
    • Отношение сжатия↑ → расход выхлопных газов↓; скорость вращения↑ → расход ввода и выхлопных газов ↑
  3. Условия ввода воздуха
    • Давление входящего воздуха ↓ (например, в высоких районах) → расход входящего воздуха ↓; температура входящего воздуха ↑ → плотность воздуха ↓ → расход входящего воздуха ↓.
  4. Протечка системы и эффективность охлаждения
    • Плохое уплотнение или забивание охладителя приводят к уменьшению расхода выхлопных газов.

IV. Стандарты и примеры пересчета отраслей

  1. Формула преобразования стандартного расхода
    По уравнениям состояния газа Преобразование фактического трафика в стандартный трафика:

В том числе:

  • , (0°C).
  • Это местное атмосферное давление и температура входящего воздуха.
  1. Реальные примеры
    Если требуется стандартный поток Реальные условия на местах:
    • атмосферное давление Температура, относительная влажность
      После пересчета фактический расход входящего воздуха составляет около

V. Рекомендация по выбору и использованию

  1. Принцип выбора
    • В районах высокой температуры или высоких высот необходимо выбирать воздушный компрессор с более крупным номинальным объемным расходом.
  2. Основные моменты технического обслуживания
    • Периодически чистить фильтр входа, проверять эффективность охладителя, гарантировать стабильный расход.
  3. Контрольные показатели
    • Мониторинг стандартного расхода в режиме реального времени с помощью расходометров, чтобы избежать недостаточного давления или растраты энергии.

Краткое содержание: расход ввода и выхлопного газа воздушного компрессора зависит от типа оборудования, условий работы, коэффициента сжатия и других факторов, фактический выбор типа должен быть комплексным расчетом в сочетании со стандартным расходом и местными параметрами окружающей среды.

Welcome!

Похожие статьи
@Air Compressor
2025-04-09

Роль воздушного компрессора в ферментации

Благодаря интегрированной системе управления воздушный компрессор стал основным оборудованием процесса ферментации, его производительность напрямую влияет на выход, чистоту и стабильность производства продукта.В будущем с развитием технологии магнитной levitation и Интернета вещей воздушный компрессор будет развиваться в сторону интеллектуального и энергосберегающего.

@Air Compressor
2025-04-18

Как определить расход сжатого воздуха в оборудовании

Для определения потребления сжатого воздуха в оборудовании вы можете использовать следующие два метода: Метод 1: Прямое измерение Просмотреть табличку оборудования или техническую информацию: Некоторые устройства будут указывать потребности в сжатом воздухе на табличке или техническую информацию, включая потребление воздуха (…

@Air Compressor
2025-04-02

Как обрабатывать воду в компрессоре

Обработка конденсата воздушного компрессора необходимо принять «активную профилактику + поэтапную обработку» стратегии, в сочетании с оборудованием модернизации и технического обслуживания, следующие конкретные решения: во-первых, конденсата создание механизма воздушного компрессора при эксплуатации, всасываемый воздух после сжатия и нагревания охлаждается, когда выпуск…

@Air Compressor
2025-04-11

Необходимо ли взрывозащитное проектирование компрессорного помещения

Необходимость взрывозащитного дизайна воздушного компрессора зависит от сжатой среды, экологических рисков, типа оборудования и требований законодательства, конкретное решение следующее: во-первых, сценарий, требующий взрывозащитного дизайна Сжатие горючего газа Если воздушный компрессор используется для сжатия водорода, природного газа, газа и т. д.

@Air Compressor
2025-03-30

Существуют ли требования к взрывобезопасности в компрессорных помещениях

Требования к взрывозащите помещений компрессоров определяются после оценки рисков.В химической, нефтегазовой и других высокоопасных областях взрывозащитная конструкция является обязательным требованием; в обычных промышленных ситуациях риски могут быть уменьшены за счет оптимизации оборудования и управления.Рекомендуется поручить специализированным учреждениям провести экологическую оценку и разработать программы с учетом последних нормативных актов.