空气及其特性
课本-空气的成分与特性

课P59
二氧化碳
课P59
二氧化碳
• 市售的汽水便是将二氧化碳加压溶解到糖 水中形成。
• 利用二氧化碳比空气重及不助燃的特性, 制造灭火器。
• 水族箱中则需适时补充二氧化碳,使水草 生长。
课P59
二氧化碳
• 固态的二氧化碳俗称 干冰,干冰升华时会 吸收大量的热量,降低周围空气温度,使 得附近的水蒸气凝结成小水滴,产生白色 烟雾,常用来制造舞台效果。
地球大气中含量极少,本身无色无臭无味, 极容易燃烧。
氢气曾被用于填充飞艇和载人气球中, 直到公元1937年,德国的氢气飞船兴登堡号 发生氢气燃烧,产生爆炸的意外,从此改用 安全的氦气替代。
课P57
钝气
• 氖气: ➢常用于填充在霓虹灯中,通电后可发出醒
目红光。
课P58
二氧化碳
• 生物行呼吸作用时,吸入氧气、呼出二氧 化碳。
课P62
2-3 空气的成分与特性
1. 地球空气的组成:
排名 含量 气体
性质
1
78%
氮气
无色、无味、无臭,不助燃 也不可燃,性质较不活泼
2
21%
氧气
无色、无味、无臭, 性质活泼,具有助燃性
课P62
2-3 空气的成分与特性
1. 地球空气的组成:
排名 含量 气体
性质
3
0.9%
氩气
性质极不活泼,为钝气的一 种
• 绿色植物利用二氧化碳行光合作用。
课P58
二氧化碳的制备与性质 ➢ 将大理石碎片及少
许的水置于吸滤瓶 中,从蓟头漏斗中 滴入盐酸,利用排 水集气法,以广口 瓶收集产生的气体 ,共3瓶备用。
空气探索气体的特性和运动规律

空气探索气体的特性和运动规律引言空气是地球上最常见的气体,它由各种气体组成,包括氮气、氧气、二氧化碳等。
了解空气的特性和运动规律对于我们理解大气环境、天气变化以及空气污染等问题具有重要意义。
本文将探索空气的特性和运动规律,帮助读者更好地理解这一自然现象。
气体的特性1. 可压缩性空气是一种可压缩的物质,这意味着在外力作用下,空气的体积可以发生变化。
当外力增大时,空气分子之间的间距减小,体积减小;当外力减小时,空气分子之间的间距增大,体积增大。
2. 可扩散性空气具有可扩散性,即不同种类的气体可以在空气中相互混合。
这是因为空气中的分子具有高速运动,并且会不断碰撞和交换位置,从而使不同种类的气体混合在一起。
3. 压强和温度的关系根据理想气体状态方程,压强与温度成正比。
当温度升高时,空气分子的平均动能增加,分子运动更加剧烈,从而导致压强增加;反之,当温度降低时,压强减小。
气体的运动规律1. 粒子运动模型根据动理论,气体分子具有高速运动的特性。
气体分子在空气中以高速无规则运动,并且会不断碰撞和交换能量。
这种无规则的运动使得气体具有压强、温度等特性。
2. 理想气体状态方程理想气体状态方程描述了气体的压强、体积和温度之间的关系。
根据理想气体状态方程,PV = nRT,其中P表示压强,V表示体积,n表示物质的摩尔数,R 为气体常数,T表示温度。
这个方程表明,在一定条件下,气体的压强、体积和温度之间存在着确定的关系。
3. 气体的扩散和扩散速率气体分子具有高速运动的特性,因此它们可以通过扩散在空气中传播。
气体的扩散速率与分子的质量和温度有关,较轻的气体分子扩散速率较快,而较重的气体分子扩散速率较慢。
4. 气体的压强和流速当气体通过管道或孔隙流动时,会产生一定的流速和压强变化。
根据伯努利定律,当气体通过管道或孔隙时,流速增加,压强减小;反之,流速减小,压强增加。
这个定律解释了为什么喷嘴处的气体流速较大,而压强较小。
结论通过对空气特性和运动规律的探索,我们了解到空气是一种可压缩、可扩散的物质。
压缩空气特点

压缩空气特点压缩空气是指将空气中的气体分子通过物理或机械手段进行压缩,使其体积减小,密度增加的过程。
压缩空气广泛应用于很多领域,如工业生产、能源转换、运输、冷藏等。
下面将从不同角度介绍压缩空气的特点。
一、压缩空气的物理特性1. 压缩空气的密度增大:压缩空气的体积减小,气体分子间的距离缩短,使气体分子的密度增加。
这使得压缩空气在一定条件下能够携带更多的能量和物质。
2. 压缩空气的压力增加:根据气体物理学的原理,压缩空气的体积减小会导致气体分子的频率和撞击力增加,从而使得压缩空气的压力增加。
因此,压缩空气在工业中常被用于提供高压力的动力源。
3. 压缩空气的温度上升:压缩空气在被压缩的过程中,气体分子之间的撞击会产生热量,使得气体的温度升高。
这种现象称为压缩热效应。
高温的压缩空气在某些应用中可以发挥特殊的作用,如用于焊接和烘干等。
4. 压缩空气的湿度变化:在压缩空气的过程中,空气中的水分也会被压缩。
在一些特定的应用中,需要对压缩空气进行除湿处理,以防止水分对设备和工艺的影响。
二、压缩空气的应用特点1. 压缩空气在工业生产中的应用广泛:压缩空气被广泛应用于工业生产中的各个环节,如动力传输、工艺控制、气动设备驱动等。
它可以提供高压力的动力源,驱动各种机械设备,实现自动化生产。
2. 压缩空气在能源转换中的作用重要:压缩空气可以用作能源转换的媒介,通过压缩空气储能系统可以将电能转化为压缩空气的形式进行储存,然后在需要时释放压缩空气,将其转化为机械能或电能。
3. 压缩空气在运输领域中的应用:压缩空气被广泛应用于运输领域中,如汽车、飞机、火车等。
在汽车中,压缩空气可以用作制动系统的动力源,提供制动力;在飞机中,压缩空气可以用于增压系统,提供舱内气压。
4. 压缩空气在冷冻和冷藏中的应用:压缩空气能够通过蒸发冷却的方式降低温度,因此在冷冻和冷藏领域中得到广泛应用。
例如,冷藏柜和制冷设备中常使用压缩空气来降低环境温度,实现食品和药品的冷藏保存。
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。
空气的组成和特性

空气的组成和特性一、空气的组成空气是地球大气层中存在的气体混合物。
它的主要组成部分包括氮气、氧气、水蒸汽和少量的其他气体。
1. 氮气 (N2)氮气是空气中最主要的成分,占空气总体积的约78%。
它是一种无色、无味、低活性的气体。
氮气在植物生长过程中同样起到重要作用。
2. 氧气 (O2)氧气是空气中第二主要的成分,占空气总体积的约21%。
它是一种无色、无味、支持燃烧的气体。
氧气对维持生命至关重要,动物和人类需要氧气来进行呼吸作用。
3. 水蒸汽 (H2O)水蒸汽是空气中存在的一种气态水。
它的含量在不同的地区和环境条件下有所变化。
水蒸汽的存在对于气候形成和水循环过程起到重要作用。
4. 其他气体除了主要的氮气、氧气和水蒸汽,空气中还含有少量的其他气体,如二氧化碳、氢气、氩气等。
这些气体的含量较低,但在一些特定的环境和过程中具有重要功能。
二、空气的特性1. 不可见性空气是一种透明的混合物,我们无法直接看到它。
它的透明性使得我们能够看到通过空气的物体。
2. 可被压缩性空气是一种可被压缩的气体,这意味着在受到压力作用下,空气的体积能够缩小。
3. 可扩散性空气具有可扩散性,它能够自由地在空间中混合和分散。
4. 密度和重量空气的密度和重量较低,这是由于其主要成分是氮气和氧气,在大气层中随着高度的增加而逐渐减少。
5. 传导热和电性空气是一种良好的传导热和电的介质。
它能够传递热量和电流,起到绝缘和散热的作用。
6. 稳定性空气在地球的大气层中存在稳定性。
尽管会受到外界的影响而发生变化,但地球大气层中的空气形成了相对稳定的循环系统。
以上就是关于空气的组成和特性的简要介绍。
空气的组成对于地球生态系统和人类生活至关重要,了解空气的特性有助于我们更好地认识和保护环境。
表- 空气[压缩的]的理化性质及危险特性
![表- 空气[压缩的]的理化性质及危险特性](https://img.taocdn.com/s3/m/3ff0417b7fd5360cba1adb59.png)
毒性及健康危害
侵入途径
吸入
毒性
/
健康危害
人需要从空气中吸取新陈代谢所需要的氧气,排出无用的二氧化碳。人需要氧气的安全极限为15%左右(占空气的百分比)。氧气不足会导致呼吸困难,使中枢神经发生障碍,重者还会出现生命危险。当氧的浓度降至17%以下时,人出现痛苦的症状;至12%或更低时,就有生命危险;低于11%时,会丧失知觉;低于6%时,即停止呼吸。使用压缩空气作为氧气来源的潜水员或隧道工人容易患一种被称为减压病的职业病,这是由于在高压空气中工作的人员减压太快,使血液和人体组织中形成氮气泡。
灭火方法
用水保持容器冷却,以防受热爆炸,急剧助长火势。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员。
表
标识
中文名:空气[压缩的]
危险货物编号:22003
英文名:Air,compressed
UN编号:1Βιβλιοθήκη 02分子式:―――分子量:29
CAS号:―――
理化性质
外观与性状
纯净、干燥的空气是一种成分相对稳定的气体混合物。
熔点(℃)
/
相对密度(水=1)
1.293(0℃)
沸点(℃)
/
饱和蒸气压(kPa)
/
溶解性
急救方法
应使患者脱离泄漏区,移至空气新鲜之处,安置休息并保暖。重伤员送医院救治。
燃烧爆炸危险性
燃烧性
助燃
燃烧分解物
―――
闪点(℃)
/
爆炸上限%(v%):
/
自燃温度(℃)
/
爆炸下限%(v%):
/
危险特性
若容器泄漏,喷射的压缩空气可能会伤人。若遇高热,容器内压增大,有引起容器爆裂的危险。
科学空气的组成与特性
科学空气的组成与特性科学空气的组成与特性是一个涉及到大气科学和化学领域的重要话题。
本文将从气体的组成、大气层的结构以及空气的物理和化学特性等方面进行探讨,以加深对科学空气的认识。
一、气体的组成空气是指地球大气层中的气体和悬浮微粒组成的混合物。
根据气体的相对含量,空气主要由氮气、氧气、水汽、稀有气体和一些气体微粒组成。
1. 氮气(N2)占空气体积的主要成分,约为78%。
氮气在环境中是稳定的,对人体和大多数生物没有毒性。
它在植物的生长中起重要作用,是构成蛋白质和核酸的基本元素之一。
2. 氧气(O2)是空气的第二大成分,约占21%。
氧气是维持人体和其他生物生命活动的关键。
通过呼吸,人和其他动物可以利用氧气进行新陈代谢,并排出二氧化碳。
3. 水汽(H2O)是另一个重要的成分,它的含量与具体的地理和气候条件有关。
水汽是大气中水分子的气态形式,是雨、雪、露水等自然现象的主要来源。
4. 稀有气体(如氩气、氦气、氖气等)的含量相对较低,通常占空气的0.9%左右。
它们主要起稳定大气压力的作用,同时也在实验室和工业生产中有一定的应用。
5. 气体微粒是指空气中悬浮的固体和液体微小颗粒。
它们的成分包括尘埃、烟雾、花粉、细菌、真菌孢子等。
这些微粒对空气质量和健康有一定的影响。
二、大气层的结构大气层是指地球上部分的气体环境,根据海拔高度的不同,可以分为多个层次,包括对流层、平流层、中间层和热层。
1. 对流层是地球上最接近地表的一层大气,海拔10000米以下。
这是气象活动最为活跃的层次,气温随着海拔的升高而递减。
2. 平流层是对流层之上的一层,海拔10000米至50000米。
平流层的特点是气流水平稳定,温度随着海拔的升高而逐渐增加。
3. 中间层是平流层和热层之间的区域,海拔50000米至80000米。
在这个层次中,气流逐渐减弱,气温也开始下降。
4. 热层是大气的最顶层,海拔80000米以上。
这个层次中,气温随着海拔的升高而逐渐升高,并且存在较浓的臭氧层。
空气动力学与飞行原理课件:高速气流特性
上世纪为制造飞三马赫数飞行的飞机,前苏联选用 不锈钢建造米格25,美国人选用钛合金建造SR71
5
贰 目录
一、
空气的压缩性
二、
激波
6
贰 激波 激波简介
飞机以超音速飞行时,沿途的空气来不及让开,物 体与空气骤然相遇,空气突然遭受强烈压缩,形成一个 强烈的扰动。(事先无影响)
扰动锥前后即受扰动空气与尚未受到扰动的空气之 间有一个压力、密度、温度等参数都相差很大的分界面, 这个分界面叫激波。
1200 56.6%
4
壹 空气的压缩性 与温度的关系
空气本身温度越高,越不易被压缩。 这种现象是空气分子热运动影响的结 果。温度越高,空气分子的整运动速度越 大,在外界压力改变量相同的条件下,体 积变化小,密度变化也较小、空气压缩性 较少。气体温度越高,它抵抗外界压缩的 能力越强,越难压缩。 空气密度是否容易变化,与温度有很 大的关系。
section
2
斜激波
12
LOGO 13
在大速度情况下,气流速度变化引起空气密度的变化显著增大,就会引起空气 动力发生额外的变化,甚至引起空气动力规律的改变,这就是高速气体特性所以区 别于低速气流根本点。
飞行速度 空气密度增加的百分比
200 1.3%
400 5.3%
600 12.2%
800 22.3%
空气密度随飞行速度变化的关系
1000 45.8%
膨胀波产生的特点: 1.超声速来流为定常二维流动,在壁面折转处必定产生一扇型膨胀波组,此扇型膨胀波是有 无限多的马赫波所组成。 2.经过膨胀波组时,气流参数是连续变化的,其速度增大,压强、密度和温度相应减小,流 动过程为绝热等熵的膨胀过程。 3. 气流通过膨胀波组后,将平行于壁面OB流动。 4. 沿膨胀波束的任一条马赫线,气流参数不变,固每条马赫线也是等压线。而且马赫线是 一条直线。 5. 膨胀波束中的任一点的速度大小仅与 该点的气流方向有关。
空气的成分课件
含氮物质。
生物体内氮气的转化
02
生物体内的氮气可以转化为氨基酸、蛋白质等有机含氮物质,
也可以转化为尿素等排出体外。
生物体内氮气的功能
03
氮气在生物体内参与多种生物化学反应,如蛋白质合成、能量
代谢等,对维持生命活动具有重要意义。
氮气的工业制法
分离液态空气法
利用空气中氧气和氮气的沸点不同,将空气液化后升温, 沸点较低的氮气先蒸发出来,得到较纯净的氮气。
呼吸作用
氧气是生物体进行呼吸作用的重 要物质,通过呼吸作用,生物体
可以获取能量。
新陈代谢
氧气参与生物体内的各种氧化反应, 促进新陈代谢的进行。
维持生命活动
氧气对于维持生物体的生命活动至 关重要,缺氧会导致生物体死亡。
氧气的工业制法
空气液化法
利用空气中各组分沸点不同,通 过降温加压使空气液化,然后升 温使氧气从液态空气中蒸发出来。
电解水法
通过电解水制取氧气,但这种方 法成本较高,不常用。
化学氧化法
利用某些含氧化合物在催化剂作 用下与空气中的氧气发生氧化反 应制取氧气。这种方法可以制取 高纯度的氧气,但成本也较高。
PART 04
空气中的氮气
REPORTING
WENKU DESIGN
氮气的性质与用途
物理性质
氮气是一种无色、无味、不易燃烧的气体,在标准状况下密度略 小于空气。
空气的成分课件
https://
REPORTING
• 空气概述 • 大气层及其成分 • 空气中的氧气 • 空气中的氮气 • 空气中的稀有气体 • 空气中的污染物及其危害
目录
PART 01
空气概述
REPORTING
研究空气的组成与特性
研究空气的组成与特性空气是地球大气层中的气体混合物,由不同的气体组成。
了解空气的组成与特性对我们了解地球环境以及生态系统的运作至关重要。
本文将深入探讨空气的组成和特性,以及其对我们生活和环境的重要影响。
一、空气的组成空气主要由氮气、氧气、水蒸气、氩气和二氧化碳等气体组成。
其中氮气占据了空气中的绝大部分,约为78%,被称为主要成分,而氧气则占约21%,被称为次要成分。
除此之外,空气中还包含少量的水蒸气、氩气、二氧化碳和其他稀有气体。
水蒸气的含量根据地理位置、季节和气候条件的不同而有所变化,但在平均条件下约占空气的0.25%。
氩气以及其他少量的气体(如氦、氖、氪等)的含量非常低,不足1%。
而二氧化碳的含量约为0.04%,虽然相对较少,但对地球气候的调节起到重要作用。
二、空气的特性1. 氧气的重要性氧气是地球上生命维持所必需的气体之一。
无论是动物还是植物,都需要氧气进行呼吸,将氧气与食物中的营养物质进行氧化反应,产生能量。
氧气的存在使得地球充满了生机,为生物提供了基本的能量来源。
2. 水蒸气的湿度调节作用水蒸气是空气中的水分子,它的存在对于地球的气候和天气起着重要的调节作用。
水蒸气的多少决定了空气的湿度,过多的水蒸气会形成雨水,维持地球上的水循环,为生物提供水源。
而在干旱的地区,由于水蒸气的缺乏,可能导致旱灾等问题。
3. 氮气的稳定性氮气占据了空气的绝大部分,它是一种稳定的气体,在大气层中的停留时间很长。
氮气的存在对于维持大气层的稳定性至关重要,同时也扮演了生态系统中重要的角色。
在土壤中,植物的根系能够吸收氮气,促进植物的生长。
4. 温室效应除了水蒸气和氮气之外,二氧化碳也是大气层中的重要成分之一。
它对太阳照射到地球上的热能起到一种温室效应,即将一部分热量从大气层中反射回地球表面,并阻止部分热量逃逸到太空中。
温室效应的存在使地球温暖适宜,但过度的温室效应会导致全球气候变暖、冰川融化等问题。
三、空气污染的影响尽管空气对地球生物和生态系统至关重要,但由于人类工业活动和人口增长,大量的污染物被排放到大气中,导致了空气质量的恶化。
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第一节空气及其特性空气对于我们人类和动植物来说都是不可缺少的,如果没有空气地球上的生物就无法生存。
除了用于呼吸外,空气还有多种工业用途。
由于空气来源取之不尽,用之不竭,所以对于空气(尤其是压缩空气)的利用越来越被人们重视。
随对压缩空气利用的研究不断深入,工厂里的气动装置越来越多。
这里先简要介绍一下空气的基本特性。
1、化学成份空气是由氧气、氮气、碳酸气、少量惰性气体及人类活动产生的无机、有机酸、亚硫酸气体等组成的。
2、固体颗粒和油份空气中混有砂尘、尘埃、金属粉末等固体颗粒及油类的粉尘等。
3、水份空气中通常含有水份。
一定压力、一定温度下空气溶解水份的能力是固定的。
当温度升高时空气中可以溶解更多的水份,当压力升高时空气溶解水份的能力将下降。
当空气中溶解的水份(这些水份是以水蒸气形式存在的)达到最大值时,我们说这个状态下的空气中水蒸气达到饱和。
如上所述这个饱和水蒸气量是随温度、压力变化而变化的。
空气的这个特性往往给人们使用压缩空气带来不便,当然人们也可以利用这个特性对空气中的水份加以控制(后面章节会对这个问题详细阐述)。
4、空气的压力地球被大气层所包围,这种气体叫作大气,由于大气有重量,他对地球表面有压力,这种压力叫做“大气压”。
一个大气压的压力等于0.1013Mpa(折合1.0332㎏f/㎝2或760mmHg)。
也就是说地球上每个物体上都承受着每平方厘米1.0332㎏f的压力。
当空气的压力低于一个大气压时,单位体积内的空气分子数就会变少,当空气分子变得非常少时,我们说这是真空状态。
可见真空是相对于大气压的空气而言的,是空气非常稀薄(即空气分子少)的状态。
真空状态的空气也能被人们加以利用,这里不在累述。
在温度20℃,压力为一个大气压(760mmHg),湿度为65%时,我们可以测得空气的比重是:1.204㎏f/m3,请记住这个值,它会让你真切的感受到身边大气的存在。
5、空气被压缩时放出热量,膨胀时吸收热量当空气被压缩时其温度会上升,如果压缩过程被绝热处理(压缩过程没有和外界的热量交换),我们成这样的压缩为绝热压缩。
当把温度为30℃的空气进行绝热压缩到0.69Mpa(7㎏f/㎝2)时温度会升到271℃。
事实上空气的压缩过程必定有和外界的热量交换,人们在对空气进行压缩时往往会采用换热装置将压缩过程产生的热量带走,从而保证压缩后的空气温度控制在人们的使用范围内。
相反如果让已被压缩的空气膨胀时它要从周围环境中夺取它被压缩时放出的同等热量,利用这个特性人们可以利用压缩空气对周围的物体进行冷却。
6、空气的流速将已被压缩的空气(表压0.69Mpa(7㎏f/㎝2)在大气中放出时其流速接近于音速(340m/sec),这个速度往往会产生尖锐的叫声。
所以在使用压缩空气时绝对不能把它当作身边的大气,一定要注意其危险性。
7、空气的流动性空气有从压力高的地方向压力低的地方流动的性质。
空气不流动时在同一空间内各处的压力是相同的,但当空气进行流动时,其压力会越来越低。
空气的压力、流速和流经管路的表面光洁度是影响空气压力降的几大因素。
第二节压缩空气的用途压缩空气有多方面的用途,可参看下面的图表:涂漆金属、家具、汽车、木工喷吹喷药农业、医药喷雾农业、木工、人造雪、清洗将物体吹起喷润滑油精密机械喷清洗剂机械加工、清洗①喷射力—喷粉喷灰浆土木工程喷砂表面处理金属、木工、纤维喷灌浆土木工程、建筑喷墨印刷、照相玻璃加工玻璃工业、装修气泵牙科钻孔气动工具、气动研磨机金属加工、加压混凝土使物体运动钣金超高速机床机械加工冲模冲模厂家清扫、切削、各行业清扫气动压力机、气锤、金属加工剥岩机土建、石材打桩建筑动力振动器土建、布袋除尘器、气动输送、药品、食品及粉尘点焊汽车、金属加工②膨胀力气闸车辆、建筑气垫压力机防震金属、纤维提升机汽车修理、货物传送膨胀力耐压金属加工、车间建设压力传送石油基地、食品加工、啤酒、食品、(酒类、饮料、牛奶)③液体的搅拌、移动搅拌水处理、发酵气动提升泵排除液体中的气体水库防冻④补充氧气烧嘴弯管、钢铁养鱼场潜水员、潜水泵、矿工防止金属加工时过热⑤热的传递电线冷却电线生产厂乙烯树脂、尼龙的粘结使用自动包装机的行业洁净房间电子、医院、食品业电子工业用房的干燥保持湿度仓库行业气体测微⑦流量变化加热、冷却自动控制装置可见由于对压缩空气用途的广泛开发,使用压缩空气的行业越来越多,这就给推销空气压缩机带来很大的市场空间,同时向用户提供适用的压缩机和压缩机知识就成为这方面每个营销人员的责任和义务,它将使用户和我们都从中获益。
第三节压缩机的定义1、压缩机的定义压缩机是对气体加压并能连续送出的机械。
按上述定义可以说压缩机是给所有气体加压的机械,如果按所压缩的气体为压缩机命名,就有氧气压缩机、氮气压缩机、空气压缩机等。
压缩空气的压缩机被称为空气压缩机。
2、压缩过程所遵循的热力学定律气体的体积、压力和温度遵循以下热力学定律:V:体积P:压力(绝对压力)T:温度(绝对温度)3、压缩的方法a)、等温压缩:当气体被压缩时机械能转化为热能,使温度升高,把这个热能立即从外部取走,使温度始终保持恒定的压缩方法。
P1×V1 -P1×V2=定值b)、绝热压缩:既不从外界获取热量也不向外界散发热量的绝热状态下的压缩方法。
c)、多变曲线压缩(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。
4、空气压缩机的用途这里从空气压缩机的定义角度认识空气压缩机的用途。
空气压缩机是对大气压下的空气进行压缩并利用被压缩的空气恢复原来状态的还原力作功的一种装置。
人们是针对压缩空气的特性而对其加以利用的;①力=利用每c㎡有0.69Mpa(7㎏f/ c㎡)的推力。
②喷射力=利用被压气体向大气以音速喷出的喷射力。
③冷却=利用压缩气体一只膨胀便从周围吸收与压缩时放出热量相等的热量(空气从所接触的物体吸热即冷却)。
40℃的空气压缩到0.69MPa(7㎏f/ c㎡)时温度升到289℃30℃的空气压缩到0.69MPa(7㎏f/ c㎡)时温度升到271℃。
④干燥=用干燥的压缩空气把整个房间除湿(空气压缩时能比较容易除掉所含的水份,从而成为干燥的压缩空气)。
第四节压缩机的分类1、按压缩方法分类无润滑式(无油)往复式油润滑式无润滑式容积式单螺杆螺旋式油冷却式回转式可动翼式无润滑式双叶片式双螺杆油冷却式轴流式涡轮式多叶片式离心式径向式无润滑式离心式(无油)2、按压力分类压缩机出口表压在0.1Mpa(1㎏/c㎡)鼓风机出口表压在0.01 Mpa(1㎏/c㎡)到0.1Mpa(1㎏/c㎡)风扇出口表压低于0.01 Mpa(1㎏/c㎡)备注:鼓风机、风扇常用于使气体流动,使气体密度增加的情况,压缩机常用于要利用压缩空气的“力”的场合。
3、其它分类法3-1、按润滑方法分类油润滑、油冷却式在压缩机本体内注入润滑油进行润滑并冷却的压缩方法。
在压缩气体中混有润滑油。
无润滑、无油式在压缩机内完全不用润滑油的压缩方式。
在压缩气体中无润滑油混入。
3-2、按冷却方法分类空冷式对压缩过程产生的热,用冷却器对气体进行冷却,用气把压缩机冷却的方式。
水冷式对压缩过程产生的热,用水冷式冷却器冷却气体,用冷却水冷却压缩机。
3-3、其它分类方法(为社会使用的分类方法)a) 按被压缩的气体进行分类空气压缩机、氮气压缩机、氧气压缩机等。
b)按出口的表压大小分类高压、中压、低压压缩机等。
c) 按使用的场所分类室内、室外压缩机等。
第五节压力1、表压力和绝对压力在空压系统中,压力是一个常用的概念。
压力的大小通常用压力表进行显示,这个通过压力表显示出来的压力值通常被称为“表压力”,值得注意的是这个表压力是一个相对值,他把大气压力作为零基准,通常我们用的压力就是表压力,当然也可以把完全真空的状态定义为零基准,这样测量出来的压力被称为绝对压力,绝对压力常用于理论研究,在热力学中通常是把绝对压力写进方程式的。
表压力:以大气压力为零基准所表示的压力。
绝对压力:以完全真空为零基准所表示的压力。
2、表压力的单位及符号表压力单位及符号可以用:㎏f/c㎡G,“G”用来说明所表示的为表压力。
表压力单位及符号也可用:Pa(帕/帕斯卡),用“帕”为单位时不加“G”。
●由于 Pa是一个很小的单位,人们更常用103Pa(Kpa)或106Pa(Mpa)这两个单位及符号。
●尽管㎏f/c㎡和pa都是常用单位及符号,但现在的SI国际单位制只使用pa这个单位及符号。
3、单位换算1、1MPa(1兆帕)………………………………………….…….1,000,000Pa2、1KPa(1千帕)………………………………………………...…..1,000Pa3、1hPa(1百帕)………………………………………………………..100Pa(1m bar)大气压力状态完全真空状态第六节空压机的排气量1、空压机排气量定义在压缩机排气端测得的单位时间内排出的气体容积,换算到压缩机进气条件(压力、温度、湿度)下的数值称排气量。
2、空压机排气量定义的具体解释在所有品牌空压机的产品样本中通常都会标有空压机的排气量,客户在选择空压机时往往首先会将排气量加以比较,有时排气量会成为客户判断空压机效率的一个重要参数,所以应该准确理解这个概念。
热力学定律告诉我们:特定数量的空气如果温度升高了其体积会膨胀,如果压力升高了其体积会收缩,如果空气中混入的水蒸汽的含量增加了其体积也会增加,所以我们在引用空气体积这个概念时,一定要指明这个体积下的空气的温度、压力和所含的水份。
举例说明:当一个1m3的储气罐装满了空气时,如果不指明罐内空气的压力、温度和水份含量,我们就无法确定有多少空气分子在里面。
同样的道理,如果不统一空压机排出空气的压力、温度和水份含量时,排出空气的体积(或者说排气量)就没有可比性,为了解决这个问题可以将排出的空气换算到同样的条件(相同的温度、压力和水份含量)而去描述排出空气的体积(或者说排气量)。
以上的换算条件通常有三种:由于以上的几种换算条件(实际上就是压缩机的几种设计条件)非常接近于空压机的吸气状态,所以有时也说空压机的排气量是换算到吸气状态的容积流量。
那产品样本中的排气量是怎样得到的呢?具体的做法是先在压缩机排气口测出该条件下的容积流量,然后把测定时的压力、温度和气候条件换算成设计条件,得到设计条件下的容积流量,这个设计条件下的容积流量将出现在产品样本中。
3、排气量的单位及符号排气的单位及符号为:m3/min(立方米/分钟)或L/S(升/秒)4、单位换算1 m3=1,000,000,000m m3第七节空气中的水份空气中含有水份、用户在使用压缩空气时往往需要将水份除掉,所以有必要研究空气中水份的性质和去处方法。