空气系统基础知识
地球科学中有关空气的主要知识

地球科学中有关空气的主要知识地球科学是研究地球的物质组成、结构、性质和运动规律的一门综合性科学。
空气是地球大气层中的一种物质,是地球科学中重要的研究对象之一。
本文将从空气的组成、结构、物理性质、化学性质和环境影响等方面来介绍空气的主要知识。
一、空气的组成空气主要由氮气、氧气、水蒸气和稀有气体组成,在地球大气中占据主导地位。
其中,氮气占据空气的78%,氧气占据21%,水蒸气、二氧化碳、氩气、氦气等稀有气体占据剩余的1%。
由于空气主要由氮气和氧气组成,因此氧气的变化会对人类的生存环境产生重要影响。
二、空气的结构空气主要存在于地球的大气层中,大气层可以分为对流层、平流层、中间层和高层四个层次。
对流层是最接近地球表面的一层大气,也是大部分气象现象发生的地方。
平流层在对流层之上,中间层在平流层之上,高层则是大气的最外层。
这些层次之间的结构对于大气的流动和气象现象有着重要的影响。
三、空气的物理性质空气是无色、无味、无臭的气体,可以被巨大的空间所填充。
空气的密度随海拔的增高而减小,同时温度的升高也会导致空气密度的减小。
空气的压强随海拔的升高而降低,同时也受到季节变化和气象系统的影响。
此外,空气还具有压力、温度、湿度和风速等物理性质,这些物理性质对于大气的运动和气象现象有着重要的影响。
四、空气的化学性质氮气和氧气是空气中最主要的组成成分,它们都是非金属元素,因此它们的化学性质比较稳定。
氮气不容易与其他元素发生化学反应,而氧气在高温条件下会参与燃烧反应。
此外,空气中还包含了一些稀有气体和水蒸气等成分,它们的化学性质也对大气的化学反应和气象现象有着重要的影响。
五、空气的环境影响空气是人类生存的重要条件之一,空气质量的好坏直接关系到人类的健康和生存环境。
随着工业化的发展和交通工具的使用,空气中的污染物质逐渐增多,大气层中的臭氧层也在不断遭受破坏。
此外,温室效应也是当前一个比较严重的环境问题,它直接导致了地球气候的变化和极端天气的频繁发生。
压缩空气基础知识

压缩空气净化系统技术问答汇编一、相关知识l一1什么叫饱和空气?答:在一定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的;在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。
水蒸气未达最大可能含量时的湿气就叫未饱和空气。
l一2什么是大气压?什么是绝对压力?什么是表压力?答:包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B,直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS;用压力表、真空表、u形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力,)“表压力”以大气压为起点,符号为Pg。
三者之间的关系是:PABS=B+Pg :压力的法定单位是帕(Pa),大一些单位是兆帕(Mpa)1 MPa=106Pa ;1标准大气压=0.1013MPa在旧的单位制中,压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位,1kd/cm2=0.098Mpa.1—3什么叫温度?常用温度单位有哪些?答:温度是物质分子热运动的统计平均值。
绝对温度:以气体分子停止运动时的最低极限温度为起点的温度,记为T。
单位为“开(开尔文)”,单位符号为K。
摄氏温度:以冰的融点为起点的温度,单位为“摄氏度”,单位符号为oC此外英美国家还经常用“华氏温度”,单位符号为F。
温度单位之间的换算关系是:T(K)=t(℃)+273.16 t(F):1.8t(℃)+32l一4什么叫空气的湿度?湿度有几种?答:表示空气干湿程度的物理置叫“湿度”。
“含湿量”。
常用的湿度表示方法直::绝对湿度”、“相对湿度”在标准状态下,lm3容积中湿空气含有水蒸气的重量称为“绝对湿度”,单位是g/m3。
绝对湿度只表明单位体积湿空气中。
含有多少水蒸气,而不能表示湿空气吸收水蒸气的能力,即不能表示湿空气的潮湿程度。
绝对湿度也就是湿空气中水蒸气的密度。
湿空气中实际所含的水蒸气量与同温度下最大可能含有水蒸气量的比值称为“相对湿度”,相对湿度φ在O一100%之间。
通风与空调系统基础知识

墙、楼板、门等都具有隔断烟气传播的ห้องสมุดไป่ตู้用。
所谓防火分区,是指用防火墙、楼板、防火门或防 火卷帘等分隔的区域,可以将火灾限制在一定局部区域 内(在一定时间内),不使火势蔓延。 所谓防烟分区,是指在设置排烟措施的过道、房间 中用隔墙或其他措施(可以阻挡和限制烟气的流动)分隔的 区域。防烟分区在防火分区中分隔。防火分区、防烟分 区的大小及划分原则参见《高层民用建筑防火规范》。 图7-7为用梁或挡烟垂壁阻挡烟气流动。
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7.1 通风系统的分类、组成及原理
图7-2 风压作用下的自然通风
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7.1 通风系统的分类、组成及原理
图7-1 热压作用下的自然通风
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7.1 通风系统的分类、组成及原理
图7-3 局部机械排风系统
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7.1 通风系统的分类、组成及原理
图7-4 局部送风系统
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7.1 通风系统的分类、组成及原理
7.1 通风系统的分类、组成及原理
(1) 热压作用下的自然通风
热压是由于室内外空气温度不同而形成的重力压差。 如图7-1所示。这种以室内外温度差引起的压力差为动力 的自然通风,称为热压差作用下的自然通风。 热压作用产生的通风效应又称为“烟囱效应”。 “烟囱效应”的强度与建筑高度和室内外温差有关。一 般情况下,建筑物愈高,室内外温差越大,“烟囱效应” 愈强烈。
7.1 通风系统的分类、组成及原理
局部排风系统的划分应遵循如下原则:
a污染物性质相同或相似,工作时间相同且污染物 散发点相距不远时,可合为一个系统。
b不同污染物相混可产生燃烧、爆炸或生成新的 有毒污染物时,不应合为一个系统,应各自成独立系统。 c排除有燃烧、爆炸或腐蚀的污染物时,应当各自 单独设立系统,并且系统应有防止燃烧、爆炸或腐蚀的 措施。 d排除高温、高湿气体时,应单独设置系统,并 有防止结露和有排除凝结水的措施。
空气调节(第四版)-基础知识-105题

空气调节(第四版)—基础知识赵荣义范存养薛殿华钱以明编1、在工程上,将只实现内部环境空气温度的调节技术称为,将为保持工业环境有害物质浓度在一定卫生要求范围内的技术称为。
(第1页)供暖或降温;工业通风。
2、空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“空调”。
(第2页)工艺性;舒适性。
3、湿空气是指和的混合气体。
(第5页)干空气;水蒸气。
4、根据道尔顿定律,湿空气的压力应等于与之和。
(第5页)干空气的压力;水蒸气的压力。
5、在理论上,是在定压绝热条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称。
(第11页)湿球温度;热力学湿球温度。
6、空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统和空调设备的基本依据。
(第20页)送风量;容量。
7、在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一年恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的和。
(第20页)得热量;得湿量。
8、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为。
(第20页)冷负荷;热负荷。
9、在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为。
(第20页)冷负荷;湿负荷。
10、房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外和室内要求维持的为依据。
(第20页)气象参数;气象条件。
11、空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即和。
(第20页)温度湿度基数;空调精度。
12、室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气与。
(第20页)基准温度;基准相对湿度。
13、根据空调系统所服务对象的不同,可分为空调和空调。
(第20页)舒适性;工艺性。
14、在ISO 7730标准中以PMV—PPD指标来描述和评价热环境。
该指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻(衣着情况),,平均辐射温度,空气流动速度和等六个因素。
(第23页)空气温度;空气湿度。
工厂用压缩空气及空压机、冷干机原理知识

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空气压缩系统基础知识
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空气压缩系统基础知识
压缩方法 Ⅰ等温压缩:气体被压缩时温度始终保持恒定的压缩方法。 Ⅱ绝热压缩:既不加热也不从外部取走热量的绝热状态下的压缩方 法。 Ⅲ多边曲线压缩(实际使用的压缩方法):它是把产生的一部分热 放散、与外部有热交换的、与等温压缩及绝热压缩不同的压缩方法。 压缩比例 (压力比、压比) Ⅰ内压缩比(即内压力比) 气体经内压缩后的终了压力(绝压)与起始压力(绝压)的比值。 Ⅱ外压缩比(即外压力比) 压缩机的出口排气压力(绝压)与进口吸气压力(绝压)的比值。 对于螺杆空压机来说,内压缩比指的是螺杆主机吸、排气口的压力 比(绝压),外压缩比指的是空压机吸、排气口的压力比(绝压)。 一般说到空压机的压缩比指的是外压缩比,吸气压力就是指当地大 气压,排气压力是指空压机的额定工作压力,比如优耐特斯空压机 UD110-8,其排气压力为8bar,则压缩比为9。 对于多级压缩机来说,压力比也称总压力比,是指末级排气管接管 处测得的排气压力与首级进气接管处测得的吸气压力之比。相应各 级名义吸、排气压力之比称为级的压力比。 12
空压机设备基础知识
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空气压缩系统基础知识
现代产业使用压缩空气时都有一整套设备、设施, 我们把由生产、处理和储存压缩空气的设备所组成 的系统称为气源系统。典型的气源系统由下列几部 分组成: 空压机、后部冷却器、缓冲罐、过滤器(包括油水 分离器、预过滤器、除油过滤器、除臭过滤器、灭 菌过滤器等等)、干燥机(冷冻式或吸附式)、稳 压储气罐、自动排水排污器及输气管道、管路阀件、 仪表等。上述设备根据工艺流程的不同需要,组成 完整的气源系统。
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空气压缩系统基础知识
3:水路循环系统 冷却水通过管道进入空压机中间冷却器对一级压缩排出的气体进行 冷却降温,再进入后冷器对排气进行冷却,另一路冷却水进水管道 经过主电机上部的两组换热器冷却电机绕组,还有一路对油冷却器 进行冷却。 4:配电系统 空压机为2000kW高压电机(10kV)采用全压启动,控制柜为户内交流、 金属铠装抽出式开关设备,开关设备由固定的柜体和可抽出部件即 手车两大部分组成,实现控制、保护、监测的目的,具有“五防” 功能。 5:屏保护系统 中央信号装置分为事故信号和预告信号两种。事故信号的主要任务 是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响信号,并使相应的断路 器灯光位置信号闪光。预告信号的主要任务是在运行设备发生异常 现象时,瞬时或延时发出音响信号,并使光字牌显示出异常现象的 内容。
压缩空气系统基本知识

基础知识--压缩空气系统━ 耗电大户压缩空气系统━ 耗电大户根据美国能源部的统计, 在美国,空压机是工业中耗电最多的设备之一。
尽管美国能源部一度认为电动机是耗电最多的设备, 改进压缩空气系统设计和运行所得到的节能大大超过电动机效率提高所产生的节能。
通过改进压缩空气系统的设计和运行可节能20-50%。
许多企业将压缩空气视为等同于煤, 电, 水的实用品。
它与其它实用品不同, 很少有人知道每立方米/分压缩空气的成本。
每立方米/分压缩空气的成本通过下列计算可得到,·假定:电机服务系数= 110%功率因子= 0.9·一台典型的空压机每1 HP可产生4CFM·1 HP = 110%x0.746kW/0.9 = 0.912kW·所以产生1CFM压缩空气需0.228kW·如果每度电费为0.65元: 1CFM = 0.1482元/小时·1立方米/分= 35.315CFM·所以1立方米/分= 5.23元/小时·所以一台10立方米/分的空压机运行8,000小时将耗电: 10 x 8,000 x 5.23 = 418,694元CFM是一种流量单位cubic feet per minute 立方英尺每分钟1CFM=28.3185 L/MIN=0.028CMMCMM是常用中制流量单位,立方米每分钟何处可节约你的电费?在一个典型的工厂, 压缩空气泄漏占总需求量的20%.假定一个工厂的压缩空气系统·每年运行8,000小时·每度电费0.65元·管路压力= 7.0 kgf/cm2·工厂用气: 10立方米/分·管路泄漏: 20% :2立方米/分·总需气量: 12立方米/分压缩空气的电费10 x 8,000 小时x 5.23 元= 418,694 元2 x 8,000 小时x 5.23 元= 83,738 元合计502,433 元泄漏也产生足够的附加载荷迫使2台空压机同时运行.·没有备机·不能对任何一台进行维护保养在7.0 kgf/cm2压力下产生2立方米/分泄漏所需的漏气点:·3个3mm 泄漏点: 2.2 立方米/分, 或·1个6mm 泄漏点: 2.832 立方米/分那么您企业的管路中有几个泄漏点?压缩空气基本理论(一)压缩和压缩比1、压缩绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
空气净化器基础知识大全

以%作为单位。 2)气态污染物的净化效率
空气净化器在测试舱内工作1小时,测试舱内的各类污染 物初始浓度减去终止浓度与初始浓度的比值,以字母Q表示, 以%作为单位。 ➢ 噪音(声压级,单位dB)
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空气净化器的标准
家用空气净化器标准: ➢ ANSI AHAM AC-1 2006 ➢ JEM 1467 ➢ UL 867 ➢ GB4706.45/IEC60335-2-65 ➢ GB/T 18801-2008 ➢ ENERGY STAR (EPA) ➢ 空气净化器联合企业标准
V= volume of test chamber, cu. ft.
ke= measured decay rate, min-1
kn = natural d数
外观
CADR(m3 /h) 尺寸(mm) 适用面积(㎡) 重量(kg) 功率(W) 噪音(dB)
L-AP800
过滤网更换提 醒
定时
模式选 择
Y
Y
Y
Y
Y
Y
• JEM 1467 日本电机工业协会 家庭用空气清净机(家用空气净化器) Air cleaners of household and similar use
• GB/T 18801-2008 中国国家标准(推荐) 空气净化器 Air Cleaner
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空气净化器的代号
基础知识
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空气净化器的主要构造
空气净化器的诞生与发展
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➢ 起源
➢ 诞生
➢ 发展
空气净化器简介
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空气调节重要基础知识点

空气调节重要基础知识点1. 空气调节的定义和作用:空气调节是指通过控制空气的温度、湿度、流速和洁净度等参数来改善室内空气环境,提供舒适和健康的生活、工作环境。
它可以调节室内空气的温度,使之与室外环境的温度相适应,同时也可以控制空气的湿度,避免空气过于干燥或潮湿。
2. 空气质量与人体健康的关系:良好的室内空气质量对人体健康至关重要。
恶劣的空气质量会导致人体吸入有害物质,引发呼吸道疾病和过敏反应,甚至影响心血管健康。
因此,通过空气调节设备,可以有效地过滤和净化空气中的有害物质,提供清新的室内环境,保护人们的健康。
3. 空气调节的原理:空气调节系统通常由制冷循环和供风系统组成。
制冷循环利用压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件,通过制冷剂的循环工作,实现空气温度的调节。
而供风系统则通过风机将空气送入室内,并通过空气处理器进行过滤、除尘、除湿等处理。
4. 空气调节的常见设备:常见的空气调节设备包括空调系统、暖气设备和通风系统。
空调系统用于调节室内温度和湿度,可根据需要提供制冷或制热功能。
暖气设备主要用于提供供暖功能,通过燃气、电力等能源将热能传递给室内空气,提高室内温暖度。
通风系统则用于提供新鲜空气和排出室内污浊空气,保证空气流通和质量。
5. 空气调节的节能和环保问题:随着能源紧缺和环境污染的日益严重,空气调节设备的节能和环保性能备受关注。
一些新型空调设备采用高效制冷技术和智能控制系统,以降低能耗。
同时,利用可再生能源和废热回收等技术,可以提高空调设备的能源利用效率,减少对环境的负面影响。
总之,空气调节是现代生活中不可或缺的一部分,了解其基础知识点可以帮助人们更好地利用和管理室内空气环境,提高生活质量和健康水平。
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空气系统基础知识————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ压缩空气系统 ━ 耗电大户根据美国能源部的统计, 在美国,空压机是工业中耗电最多的设备之一。
尽管美国能源部一度认为电动机是耗电最多的设备, 改进压缩空气系统设计和运行所得到的节能大大超过电动机效率提高所产生的节能。
ﻫ通过改进压缩空气系统的设计和运行可节能20-50%。
许多企业将压缩空气视为等同于煤, 电, 水的实用品。
它与其它实用品不同, 很少有人知道每立方米/分压缩空气的成本。
ﻫ每立方米/分压缩空气的成本ﻫ通过下列计算可得到,·假定:电机服务系数 = 110%功率因子 = 0.9·一台典型的空压机每1 H P可产生4C FM ﻫ·1 H P = 110%x0.746k W/0.9 = 0.912kW·所以 产生1CF M压缩空气需0.228k Wﻫ·如果每度电费为0.65元: 1CFM = 0.1482元/小时·1立方米/分= 35.315CFM ﻫ·所以 1立方米/分 = 5.23元/小时ﻫ·所以 一台10立方米/分的空压机运行8,000小时将耗电: 10 x 8,000 x 5.23 = 418,694元何处可节约你的电费?ﻫ在一个典型的工厂, 压缩空气泄漏占总需求量的20%.假定一个工厂的压缩空气系统·每年运行8,000小时·每度电费 0.65元·管路压力 = 7.0 kgf/cm2·工厂用气: 10立方米/分ﻫ·管路泄漏: 20% : 2立方米/分·总需气量: 12立方米/分ﻫ压缩空气的电费ﻫ 10 x 8,000 小时 x 5.23 元 = 418,694 元2 x 8,000 小时 x 5.23 元 = 83,738 元ﻫ 合计 502,433 元 ﻫ泄漏也产生足够的附加载荷迫使2台空压机同时运行.ﻫ·没有备机ﻫ·不能对任何一台进行维护保养ﻫ在7.0 kgf /cm 2压力下产生2立方米/分泄漏所需的漏气点:ﻫﻫ·3个3mm 泄漏点: 2.2 立方米/分, 或ﻫ·1个6mm 泄漏点: 2.832 立方米/分ﻫﻫ那么您企业的管路中有几个泄漏点?空气系统基础知识压缩空气基本理论(1)ﻫ压缩和压缩比压缩介质ﻫ压力ﻫ压缩和压缩比1、压缩ﻫ绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
在一个完全隔热的气缸内上述过程可成为现实。
等温压缩是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。
ﻫ2、压缩比:(R)ﻫ压缩比是指压缩机排气和进气的绝对压力之比。
例:在海平面时进气绝对压力为0.1MPa ,排气压力为绝对压力0. 8MPa。
则压缩比:ﻫP 20.8R=--------- =---------=8P1 0.1多级压缩的优点:(1)、节省压缩功;ﻫ(2)、降低排气温度;ﻫ(3)、提高容积系数;(4)、对活塞压缩机来说,降低气体对活塞的推力。
ﻫ返回顶部ﻫﻫ压缩介质ﻫ为什么要用空气来作压缩介质?ﻫ因为空气是可压缩、清晰透明的,并且输送方便(不凝结)、无害性、安全、取之不尽。
ﻫ惰性气体是一种对环境不起化学作用的气体,标准压缩机能一样压缩惰性气体。
干氮和二氧化碳均为惰性气体。
空气的性质:ﻫ干空气成分:氮气(N2) 氧气(O2)二278.03%氧化碳(CO2)ﻫ0.93% 0.03%分子量:28.96比重:在0℃、760mmHg柱时,r0=1.2931kg/m3比热:在25℃、1个大气压时,Cp=0.241大卡/kg-℃在t℃、压力为H(mmhg)时,空气的比重:ﻫ273 Hrt=1.2931×-------×-------kg/m3ﻫ273+t 760湿空气的比重,还应考虑饱和水蒸气分压力(0.378ψ,Pb)。
返回顶部ﻫ压力ﻫ1、压力ﻫﻫ这只是某一单位面积的力,如平方米上受1牛顿力度压力单位为1帕斯卡:ﻫ即:1Pa = 1N/m21Kpa = 1,000 Pa = 0.01 kg/cm22、绝对压力1Mpa= 106Pa = 10 kg/ cm2ﻫﻫ绝对压力是考虑到与完全真空或绝对零值相比,我们所居住的环境大气具有0.1Mpa 的绝对压力。
在海平面上,仪表压力加上0.1MPa的大气压力可得出绝对压力。
高度越高大气压力就越低。
3、大气压力气压表是用于衡量大气的压力。
当加上仪表压力上就可得出绝对压力。
ﻫ绝对压力=压力计压力+大气压力大气压力通常是以水银MM为单位,但是任何一个压力单位都能作出同样很好的解释:ﻫ1个物理大气压力= 760毫米汞柱=10.33米水柱=1.033kgf /cm2≌0.1MPa.ﻫ大气压同海拔高度的关系:HP=P0×(1- ----------)5.256 mmHg44300ﻫH——海拔高度,P0=大气压(0℃,760mmHg)ﻫ4、压力单位换算:ﻫ单位: MPa,Psi(bf/in2)ﻫ1Psi=0.006895MPa,ﻫ1bar=0.1MPa,1kgf/cm2=98.066KPa=0.098066MPa≌0.1Mpa返回顶部压缩空气基本理论(2)ﻫﻫ温度ﻫ露点及相对湿度状态及气量1、温度温度ﻫﻫ温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。
(或更简单的说,某一事物有多少热或多少冷)。
温度范围是根据水的冰点和沸点。
在摄氏温度计上,水的冰点为零度,沸点为100度。
在华氏温度计上,水的冰点为32度,沸点为212度。
ﻫ从华氏转换成摄氏:2、绝对温度ﻫ华氏=1.8摄氏+32, 摄氏=5/9(华氏-32)ﻫﻫ这是用绝对零度作为基点来解释的温度。
ﻫ基点零度为华氏零下459.67度或摄氏零下273.15度绝对零度是指从物质上除去所有的热量时所存在的温度或从理论上某一容积的气体缩到零时所存在的温度。
3、冷却温度差ﻫ冷却温度差是确定冷却器的效率的术语。
因为冷却器不可能达到100%的效率,我们只能用冷却温差衡量冷却器的效率。
冷却温度差是进入冷却器的冷水或冷空气温度和压缩空气冷却后的温度之差。
ﻫ4、中间冷却器ﻫﻫ中间冷却器是用于冷却多级压缩机中的级与级之间的压缩空气或气体使温度降低的器件。
中间冷却器通过降低进入下一级压缩空气温度达到降低压缩功率以有助于增加效率。
返回顶部ﻫ露点和相对湿度ﻫ1、露点和相对湿度就象晚上温度下降会产生露水一样,压缩空气系统内的温度下降也会产生水气。
露点就是当湿空气在水蒸气分压力不变的情况下冷却至饱和的温度。
ﻫ这是为什么呢? 含有水分的空气只能容纳一定量的水分。
如果通过压力或冷却使体积缩小,就没有足够的空气来容纳所有的水分,因此多于的水分析出成为冷凝水。
ﻫ离开后冷却器的空气通常是完全饱和的。
分离器内的冷凝水就显示了这一点,因此空气温度有任何的降低,就会产生冷凝水。
ﻫ设定的湿度可认为是湿空气所含水蒸气的重量,即:水蒸气重量和干燥空气重量之比。
ﻫﻫ相对湿度ψﻫχ-湿度Psψ=----------------- = -----------χ0-饱和绝对湿度Pb当Ps=0,ψ=0时,称为干空气;Ps=Pb, ψ=1时,称为饱和空气。
ﻫ绝对湿度——1M3湿空气所含水蒸气的重量。
Gs—水蒸气重量ﻫχ=----------------------ﻫV—湿空气体积ﻫ水蒸气重量含湿量= ---------------------干空气重量2、饱和空气当没有再多的水气能容纳在空气中时,就产生了空气的饱和,任何加压或降温均会导致冷凝水的析出。
ﻫ3、水气分离器ﻫ水气分离器是用于收集和除去在冷却过程中从空气或气体中冷凝出来水的器件。
ﻫ储气筒是用于储存压缩机排放出来的压缩空气和气体的容器。
储气筒有利于消除排气管路中的脉冲,并在需求量大于压缩机的能力时,可起储存和补充提供压缩空气的作用。
4、干燥机ﻫ干燥机是用于干燥空气的装置。
用我们的术语,就是用其干燥的压缩空气。
离开后冷却器的空气通常是完全饱和的,就是说任何降温都会产生冷凝水。
冷冻式干燥机是通过降低压缩空气的温度,析去水分,然后将空气再加热到接近原来的温度。
ﻫ再生式干燥机是使空气通过含有化学物质的过滤器以析出水分。
这种装置比冷冻式装置更能吸附水气。
返回顶部ﻫ状态及气量ﻫﻫ1、标准状态ﻫ标准状态的定义是:空气吸入压力为0.1MPa,温度为15.6℃(国内行业定义是0℃)的状态下提供给用户系统的空气的容积。
如果需要用标准状态,来反映考虑实际的操作条件,诸如海拔高度、温度和相对湿度则将应实际吸入状态转换成标准状态。
2、常态空气ﻫﻫ规定压力为0.1MPa、温度为20℃、相对湿度为36%状态下的空气为常态空气。
常态空气与标准空气不同在于温度并含有水分。
当空气中有水气,一旦把水气分离掉,气量将有所降低。
ﻫ3、吸入状态压缩机进口状态下的空气。
4、海拔高度ﻫ按海平面垂直向上衡量,海拔只不过是指海平面以上的高度。
海拔在压缩机工程方面占有重要因素,因为在海拔高度越高,空气变得越稀薄,绝对压力变得越低。
既然在海拔上的空气比较稀薄,那么电动机的冷却效果就比较差,这使得标准电动机只能局限在一定的海拔高度内运行。
EP200 标准机组的最大容许运行海拔高度为2286米。
5、影响排气量的因素:ﻫPj、Tj、海拔高度、n、V余、泄漏等。
ﻫ6、海拔高度对压缩机的影响:ﻫ(1)、海拔越高,空气越稀薄,绝压越低,压比越高,Nd越大;ﻫ(2)、(3)、海拔越高,空气越稀薄,海拔越高,冷却效果越差,电机温升越大;ﻫ柴油机的油气比越大,N越小。
ﻫ7、容积流量ﻫ容积流量是指在单位时间内压缩机吸入标准状态下空气的流量。
用单位:M3/mi n(立方米/分)表示。
标方用N M3/min表示。
1CFM=0.02832 M3/min, 或者1M3/min=35.311CFM,S--标准状态,A--实际状态ﻫ8、余隙容积ﻫﻫ余隙容积是指正排量容积式(往复或螺杆)压缩机冲程终端留下的容积,此容积的压缩空气经膨胀后返回到吸入口,并对容积系数产生巨大的影响。
ﻫﻫ9、负载系数ﻫ负载系数是指某一段时间内压缩机的平均输出与压缩机的最大额定输出之比。
不明智的做法就是卖给用户的压缩机,正好满足用户的最大的需求,增加一个或几个工具或有泄漏会导致工厂的压力下降。
为了避免这种情况,英格索兰多年来一直建议采用负载系数:取用户系统所需气量的极大值,并除以0.9或0.8的负载系数。
(或任何用户认为是个安全系数)这种综合气量选择能顾及未预计到的空气需量的增加。
无需额外的资本的投入,就可做一些小型的扩建。
10、气量测试ﻫ(1)、往复式压缩机气缸容积压缩机气缸的容积是指活塞移动的容积减去活塞杆占有的体积。