压缩空气含水量计算公式

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压缩空气基础知识

压缩空气基础知识

压缩空气基础知识压缩空气基础知识温度露点及相对湿度状态及气量温度1、温度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。

从华氏转换成摄氏:华氏=1.8摄氏+32,摄氏=5/9(华氏-32)2、绝对温度这是用绝对零度作为基点来解释的温度。

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。

4、中间冷却器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。

返回顶部露点和相对湿度1、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。

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。

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。

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。

相对湿度ψχ-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。

绝对湿度——1M3湿空气所含水蒸气的重量。

压缩空气加湿方案

压缩空气加湿方案

压缩空气加湿方案1. 工程项目概况:工程项目所在地区:山东省需要加湿区域及相关参数:需加湿区域造纸车间长度m 100宽度m 105高度m 10面积m210500体积m3105000要求温度℃20℃要求相对湿度RH% 55%冬季室外温度℃-5冬季室外相对湿度RH% 302. 计算车间所需加湿量:2.1依据计算公式:W =ρx V x n x k x(d2- d1)其中:W:所需加湿量(kg/hr)ρ:空气比重(取1.2kg/m3)V :被加湿空间体积105000(m3)n :被加湿空间的换气次数2.5次/h(取全年平均值2.5次)k::安全系数1.2(取1.2)d2:空气加湿后的绝对含湿量0.0088(kg/kg)d1:空气加湿前的绝对含湿量0.0046(kg/kg)2.2计算:查i~d焓湿图得到:d1=0.0088kg/kg(20℃60RH%)d2 = 0.0046kg/kg(20℃30RH%)计算车间所需加湿量:车间加湿量:W =1.2 x 105000 x 2.5 x 1.2 x(0.0088-0.0046)= 1436.4kg/h3.计算加湿系统所需喷嘴数量:依据计算公式:n = W ÷(W D× K)其中:n :喷嘴数量(支)W :加湿系统总加湿量(kg/h)W D:单个进口加湿器的最大加湿量(7kg/h)(根据现场情况可选择适合的型号6-8kg/h)K :安全系数(取0.8)计算车间所需加湿器数量为:车间加湿器数量:n =1436.4 ÷(7× 0.8)≈256支4.计算加湿系统压缩空气的用气量:依据计算公式:L Z = n×L D×K其中:L Z:总用气量(m3/min)n:喷嘴数量L D:单个喷嘴用气量(在3kg气压下,0.056m3/min)K:安全系数(取1.2)加湿系统用气量为:车间耗气量:L Z= 256× 0.056 × 1.2≈ 17.2m3/min(由于加湿器间歇工作实际耗气量小于该数值,具体数值根据现场实际情况确定)★注:提供气源应该配备油水分离器,输气量应大于加湿系统实际用气总量!如现场气源输气量较小,可采用分段控制,实际消耗量设置为总消耗量的1/2-1/3。

压力露点和压缩空气含水量计算ver.1

压力露点和压缩空气含水量计算ver.1
压缩空气绝对压力 压缩空气的含水量(绝对) Constant Constant 压缩空气的露点 *
All rights reserved by Wang Cheng Cheng.
2020/2/1720:37
0.0147 kg/kg(dry air)
461.519 [-]
287 [-]
58 °C
Remarks
环境温度 空气相对湿度 大气压 环境空气压力 Constant m Constant A Constant Tn 饱和水蒸蒸汽压 在相对湿度下的水蒸汽压 在大气压下的水蒸汽压 空气的含水量 空气露点(环境条件下)
1.01325 bar abs
1.01325 bar abs
7.591386 [-]
6.116441 [-]
240.7263 [-]
0.0234 bar absLeabharlann 0.0234 bar abs
0.0234 bar abs
0.0147 kg/kg(dry air)
20 °C 2.压缩空气的露 点
8 bar abs
空气露点和含水量计算 ver.1
本表可对常压空气及压缩空气的露点估算,简单实用,具有较高的精度。用途广泛,如可用于各种条件下压缩空气的 露点估算,冷冻法空气除湿及冷干机选型等。
Date: Monday, 17-Feb-2020 8:37 PM
Values
Unit
1.初始条件(环
境) 20 °C
100 %

压缩空气中水分的来源、危害与对策

压缩空气中水分的来源、危害与对策

压缩空气中水分的来源、危害与对策郭世英;卢安卿;吕晓林;张玉姝【摘要】压缩空气中的水分主要来源于空压机工作时从进气口吸入的大气中所含的水分.单位时间内进入压缩空气系统的水量与空压机排量、进气环境温度、湿空气的相对湿度有关.压缩空气管路中冷凝水的多少,与压缩空气压力和管道中压缩空气的温度有关.随着压力升高、温度降低、饱和湿空气中含水量减少,析出的冷凝水增加.通过计算给出了不同温度、不同压力下压缩空气中含水量的计算方法和典型数据以及具体系统中冷凝水量的计算方法.结合某大型露天矿设备压缩空气系统应用实例,分析了压缩空气中水分危害的具体形式,不同除水方法的应用及效果,提出了不同工况下选取空气后处理设备的原则,可以为类似应用环境的气路设计和维护提供参考.【期刊名称】《液压与气动》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】6页(P79-84)【关键词】压缩空气;冻结;含湿量;冷凝水【作者】郭世英;卢安卿;吕晓林;张玉姝【作者单位】太原重工股份有限公司技术中心,山西太原030024;太原重工股份有限公司技术中心,山西太原030024;太原重工股份有限公司技术中心,山西太原030024;太原重工股份有限公司技术中心,山西太原030024【正文语种】中文【中图分类】TH138引言在压缩空气系统设计和应用中,冷凝水必须引起高度重视。

气路系统常见故障表现为冷凝水冻结引发的气动元件漏气,管道冻结堵塞,使气路系统立即失效[1]。

在高温高湿度环境下,表现为气路管道、控制元件的锈蚀。

国内近年对于压缩空气中水分的来源、危害及应对措施的研究越来越重视,也取得了一定的研究成果。

基础研究方面有空气湿度对压缩机的影响[2]、压缩空气露点控制[3] 、湿空气参数在工业的应用[4]、压缩空气含水量计算[5]等。

工程应用方面,国内在医用气源、化工管道和压缩机应用领域,对压缩空气中水分的含量和危害进行了一定的研究,现场技术工程师对上述工况做了很多探讨[6-8]。

压缩空气带水

压缩空气带水

压缩空气带水处理关键词:压缩空气系统;带水;干燥;结露;问题;处理二、原因分析针对压缩空气中水蒸气析出现象,进行热力学原理分析。

(一)空气基本参数(冬季空压机房内)压力:大气压温度:5℃湿度:30%(除灰系统设计值冬季为52%,雨雪雾天气更大)查大气露点水分含量表,空气含湿量:6.797g/m3×30%=2.039g/m3(二)冷干机出口压缩空气参数(假设:冷干机制冷效果良好,并且空气冷却析出水及时被过滤、排除)压力:0.7mpa 温度:3℃查压力露点与大气露点换算图:压缩空气大气露点:-18.2℃查大气露点水分含量表,-18.2℃温度下饱和空气含湿量:1.242g/m3<2.039g/m3,明显小于空气进入冷干机时含湿量,冷干机出口压缩空气为饱和状态,含湿量为1.242 g/m3。

(三)压缩空气管路及压缩空气管路及气动阀门处压缩空气参数压力:0.5mpa 温度:-5℃、-10℃查压力露点与大气露点换算图:温度为-5℃,压缩空气大气露点:-21.5℃<-18.2℃温度为-10℃,压缩空气大气露点:-25.5℃<-18.2℃冷干机运行参数如下:进气温度≤45℃设计露点2-10℃冷却水温<35℃电源ф3 380v 进气压力0.6~0.9mpa 冷媒r-22 环境温度40℃从数据比较可以明显看出,压缩空气管路及气动阀处压缩空气在上述温度状态下的大气露点明显低于冷干机出口压缩空气大气露点,压缩空气中的饱和水蒸气在温度低于其露点温度情况下析出成为液态水。

当环境温度低于-5℃时,压缩空气中的水蒸气极易在用气设备处析出液态水。

冷干机在气温高于0℃以上确能保证输灰系统运行正常,但当环境温度低于-5℃时,由于除尘器距离空压机房较远,压缩空气管路及压缩空气管路及气动阀门内部压缩空气温度极易被降低至压缩空气露点温度以下,在压缩空气管路及压缩空气管路及气动阀门内部析出液态水并结冰。

三、解决措施为解决上述压缩空气系统存在的问题,兴隆庄矿电厂曾采取多种方式进行系统改造,根据压缩空气水蒸气析出原理分析,可以找出解决此问题的两个直接有效的方法:(一)提高终端用气设备处压缩空气温度,使其高于冷干机出口压缩空气大气露点温度,使水蒸气无法析出。

压缩空气管径的选择讲解

压缩空气管径的选择讲解

压缩空气管径的选择1、平方单位上面压缩空气压力及速度的换算公式:P=0.5ρV2ρ---密度(压缩空气密度)V2---速度平方P--静压(作用于物体表面)2、压缩空气流量、流速的计算流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。

管径单位:mm流速可用柏努力方程;Z+(V2/2g)+(P/r)=0r=ρgV2是V的平方,是流速Z是高度.(水平流动为0)ρ是空气密度.g是重力加速度=9.81P是压力(MPa)3、压缩空气管路配管应注意的事项(1) 主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。

(2) 配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:管径计算d=mm=mm其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/minV-压缩空气在管道内的流速m/sQ自-空压机铭牌标量m3/minp排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。

(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。

(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。

储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。

将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。

(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。

(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。

(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。

如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。

压缩空气露点与水含量换算

压缩空气露点与水含量换算

压缩空气露点与水含量换算好啦,今天咱们聊聊一个看似枯燥却又特别实用的话题——压缩空气中的露点和水含量是怎么回事。

你要是觉得压缩空气这玩意儿离咱们挺远的,那就大错特错了!生活中处处离不开压缩空气:从你家冰箱里的制冷系统,到车子上的轮胎气压,再到各种工厂设备里,都是压缩空气在默默地发挥作用。

而压缩空气里的水分,哎呀,真不是个小问题哦!你想啊,水蒸气一旦进入到设备中,可能会带来不少麻烦,甚至导致设备损坏。

说白了,就是这露点和水含量,决定了空气到底有多少水分,它们之间的关系也是关键中的关键。

咱们先聊聊什么是露点。

通俗点说,露点就是空气中水蒸气开始凝结成水滴的那个温度。

你可以想象一下冬天清晨的车窗,外面是冷空气,车窗上却凝结了一层水雾,那就是水蒸气变成水滴的过程。

这就和压缩空气里的水差不多,压缩空气在降低温度时,水蒸气就开始凝结成水分,空气中的水含量就会暴露无遗。

你可能会问,露点越低是不是水就越少?对的!露点低说明空气里没多少水蒸气,反过来说,露点高那就是空气含水量高,水分大,设备容易出问题。

然后咱们再聊聊水含量。

压缩空气中的水含量其实可以通过很多方法来测量,但是最常见的就是用露点来表示。

你就把它想象成是一个水的“量尺”,露点越低,表示水越少,反之,露点高就意味着水分多。

如果我们说某个压缩空气的露点是20°C,那就说明空气里水分很少,这样的空气就比较干燥,适合用于精密设备;如果露点是+10°C,那就意味着空气里水分相对较多,可能会导致一些设备出现故障。

所以,控制露点其实是个非常重要的工作,尤其是在一些要求高、对水分非常敏感的环境下,比如喷涂、电子制造等行业。

你说这不就是个物理问题嘛,怎么还跟这么多实际应用有关?嘿,别小看这玩意儿!压缩空气中水分的问题,直接影响到设备的使用寿命和效率呢。

如果水分太多,一旦冷却到露点温度,水就会变成液态水,进入到管道和设备里,搞不好就把机器弄坏。

设备一坏,麻烦就来了,维修费、停工时间,甚至还可能导致生产延误。

空气中水分计算

空气中水分计算

空气中水分计算
41、679 g/kg干空气,,干空气的密度为1、139kg/m3,,可计算这一时刻重庆市空气中的含水量为:50%*
41、679*1、139=
23、736克水/ m3空气如果按重庆市全年平均气温为25℃,平均相对湿度为80%,可计算出平均空气中含水量为:80%*
20、356*1、185=
19、297克水/ m3空气2.也可通过经验公式Hs=η其中:
Hs-----空气中含水量,kg/ m3 η-----相对湿度 Ps---某一温度下水的饱和压力,Pa P----当地当时大气压力,一般可当做一个标准大气压Pa 今天下午6点钟重庆市空气中的水分含量为:Hs=0、5=0、0265 kg/ m3,如果按重庆市平均气温和相对湿度,可计算出平均空气含水量:Hs=0、8=0、0207 kg/ m3,如果考虑温度变化导致空气密度、大气压力变化这与第一种方法计算相当。

如果按焦
亚硫酸钠的风机为18000 m3/h,按宜化现在焚硫岗位所测定的炉气中水份为0、37~0、42mg/L(按0、4mg/L计算,相当于0、4克/ m3),那么每天从空气(水份按0、02 kg/ m3计算)带入系统的
水份为:18000*24*(0、02-0、0004)=8367公斤/天如果按夏天34℃,相对湿度为72%,空气中的含水量为:Hs=0、72=0、031
kg/ m3每天带入系统的水分为:0、030*18000*24=12960公斤
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【收藏备用】空气调节常用计算公式

【收藏备用】空气调节常用计算公式

【收藏备用】空气调节常用计算公式序名称单位计算公式计算单位1 总热量Q T Kcal/h QT=QSQT空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2)QT—空气的总热量QS—空气的显热量QL—空气的潜热量h1—空气的最初热焓kJ/kgh2—空气的最终热焓kJ/kgT1—空气的最初干球温度℃T2—空气的最终干球温度℃W1—空气的最初水份含量kg/kgW2—空气的最终水份含量kg/kgL—室内总送风量CMHQ1—制冷量KW△T1—冷冻水出入水温差℃△T2—冷却水出入水温差℃2 显热量Q S Kcal/h 空气冷却:Q S=Cp*∝*L*(T1-T2)3 潜热量Q L Kcal/h 空气冷却:Q L=600*∝*L*(W1-W2)4 冷冻水量V1L/s V1= Q1/(4.187△T1)5冷却水量V2L/sV2=Q2/(4.187△T2)=(3.516KW/TR)TR其中Q2=Q1N=TR*3.516 KW/TR*TR=(3.516 KW/TR)*TR6 制冷效率—EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)7 部分冷负荷性能NPLVKW/TRNPLV=1/(0.01/A0.42/B0.45/C0.12/D)8 满载电流(三相) FLA AFLA=N/√3 UCOSφ Q 2—冷凝热量 KWEER —制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW COP —制冷机组性能参数A —100%负荷时单位能耗 KW/TRB —75%负荷时单位能耗 KW/TRC —50%负荷时单位能耗 KW/TRD —25%负荷时单位能耗 KW/TR N —制冷机组耗电功率 KW U —机组电压 KVCOSφ—功率因数 0.85~0.92 N —房间换气次数 次/h V —房间体积 m 3Cp —空气比热(0.24kcal/kg℃) ∝—空气比重(1.25kg/m 3)@20℃L 1—风机风量 L/s H1—风机风压 mH 2O V —水流速 m/s n 1—风机效率 n 2—传动效率(直连时n 2=1,皮带传动n 2=0.9) L 2—水流量(L/s ) H 2—水泵压头(mH 2O ) r —比重(水或所用液体)9新风量 LCMHLo=nV10 送风量L CMH 空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T 1-T 2)〕11 风机功率N1 KW N 1=L 1*H 1/(102*n 1*n 2) 12 水泵功率N 2KW N2= L 2*H 2*r/(102*n 3*n 4) 13 水管管径DmmD=√4*1000L 2/(π*v)觉得不错,请在页尾点赞哦...。

压缩空气水分含量标准

压缩空气水分含量标准

压缩空气水分含量标准嘿,朋友们!今天咱来聊聊压缩空气水分含量标准这档子事儿。

你想想看啊,压缩空气就像是我们生活中的一个小助手,在好多地方都出着力呢!可要是这小助手里面水分太多,那不就像给它灌了一肚子坏水儿嘛,能好好干活才怪呢!咱就说那些工厂里的各种机器设备吧,要是压缩空气里水分超标,那机器不就跟人吃坏了肚子一样,容易出毛病呀!就好比你正开着车呢,突然车子闹别扭,你说烦人不烦人?所以啊,这个压缩空气水分含量标准可太重要啦!那怎么才算水分含量合适呢?这就跟做菜放盐似的,得恰到好处。

水分少了吧,可能会让一些设备运转不顺畅,就像人缺水了会没精神一样;水分多了呢,又会带来各种麻烦,比如生锈啊、损坏啊之类的。

这可真得好好把握!咱再打个比方,压缩空气就像是一个团队,水分含量就是团队里的捣乱分子。

如果捣乱分子太多,那这个团队还能好好合作吗?肯定不行啊!所以得把这些捣乱分子控制在一个合理的范围内,让压缩空气这个团队能高效地工作。

你说这标准难不难把握?其实也不难,只要咱多留意,多检查,就像照顾自己的宝贝一样照顾着压缩空气的水分含量,肯定能让它乖乖听话的。

你看那些专业的技术人员,他们就有一双火眼金睛,能一下子就看出压缩空气水分含量合不合适。

咱虽然不是专业的,但咱也得有点常识不是?不然啥都不懂,那不就跟睁眼瞎似的。

比如说,你可以通过一些简单的方法来判断,就像你看天气知道要不要带伞一样。

要是感觉压缩空气有点不对劲,那就得赶紧想办法调整啦!可别不当回事儿,不然等出了问题再后悔就晚咯!还有啊,不同的场合对压缩空气水分含量的要求也不一样呢!就跟不同的人穿不同的衣服一样,得合适才行。

在一些对精度要求高的地方,那水分含量就得控制得更严格,一点都不能马虎。

总之呢,压缩空气水分含量标准这事儿可大可小,咱得重视起来。

别等出了问题才拍大腿,那时候就来不及啦!大家都要记住哦,让我们的压缩空气小助手健健康康地为我们服务!原创不易,请尊重原创,谢谢!。

压缩空气含水量计算

压缩空气含水量计算
;Байду номын сангаас稀
讥 应 用
A u r i l i a r )/ l p p l i c  ̄ g i o n
压缩 空气 含水量计算
李 申
( 杭州 五净科 技有限公 司,浙 江 杭州 3 1 0 0 1 2 )

要】 :压 缩空气含水量计 算是压缩 空气干燥 器热 工设计 的基 础 。用几个算例 来证明进 气空 气状 态及环境 温度 和相 对湿
。其 中p 为 实 际
5 8 : i瓣 愁 ,
2 0 1 7 年0 6 期( 总第 2 6 6期 )
稀 钒 应 用 i
A u x i l i  ̄" A p p l i c a t i o n l
表 1 饱 和湿空气

1 0 o
饱和水蒸气分压力 饱和水蒸气密度 ( k P a ) ( g / m )
式 ( 2 ) 确 定
P = 西 P ( 2 )
表1 [ 1 1 是 空 气处 于标 准 大 气 压 及 饱 和 状 态 下 的 数据 ,当空气 压力 增 加且 在 非饱 和状 态 下 , “ 0 . 6 2 2 公 式 ”则 表 达 为d = 6 2 2
收稿 日期 :2 0 1 7 — 0 6 — 0 8
西 = 一 p s 一
p s p
( 1 )
式中 P , P ——压缩前后空气的绝对压力 ,P a P ,P ——压缩前后各 自温度下 的饱和水蒸
气 分 压力 ,P a 压 缩 后 温 度 下 的饱 和水 蒸 气 密 度P ( g / m s ) 由
度 对 干 燥 器 负荷 的 影 响 。
【 关键词】 :干燥 ;负荷 ;计算

压缩空气采样流量计算公式

压缩空气采样流量计算公式

压缩空气采样流量计算公式在工业生产和实验室实验中,经常需要对空气进行采样分析,以检测其中的成分和污染物。

为了准确采样空气,需要计算出采样流量,以确保采样的代表性和准确性。

本文将介绍压缩空气采样流量的计算公式,并探讨其应用和影响因素。

压缩空气采样流量的计算公式如下:Q = P V / (R T)。

其中,Q为采样流量,单位为立方米/小时;P为空气的压力,单位为帕斯卡;V为采样容器的体积,单位为立方米;R为气体常数,单位为焦耳/(摄氏度·摩尔);T为空气的温度,单位为摄氏度。

通过这个公式,我们可以计算出在一定压力和温度下,需要多大的采样容器体积才能满足我们的采样要求。

在实际应用中,我们可以根据需要测定的成分和污染物的浓度,以及采样时间,来确定所需的采样流量和容器体积。

在实际应用中,压缩空气采样流量的计算公式可以帮助我们设计和选择合适的采样设备和方法,以确保采样的准确性和可靠性。

例如,在环境监测中,我们需要根据大气中污染物的浓度和分布情况,来确定采样点的位置和采样时间,以及所需的采样流量和容器体积。

通过计算公式,我们可以根据实际情况来确定最合适的采样方案,以确保采样的代表性和准确性。

除了压缩空气的压力和温度外,还有一些其他因素会影响采样流量的计算和实际采样效果。

例如,采样管道的长度和直径,以及管道中的摩擦阻力和压降,都会对采样流量和采样效果产生影响。

在设计和选择采样设备时,我们需要考虑这些因素,以确保采样的准确性和可靠性。

另外,压缩空气采样流量的计算公式也可以帮助我们评估和改进采样设备和方法。

通过实际采样和分析,我们可以比较实际采样流量和计算流量之间的差异,以评估采样设备和方法的准确性和可靠性。

如果实际采样流量与计算流量存在较大差异,我们就需要对采样设备和方法进行改进和优化,以提高采样的准确性和可靠性。

总之,压缩空气采样流量的计算公式是一个非常重要的工具,它可以帮助我们设计和选择合适的采样设备和方法,以确保采样的准确性和可靠性。

压缩空气含水量计算

压缩空气含水量计算

压缩空气含水量计算李申【摘要】压缩空气含水量计算是压缩空气干燥器热工设计的基础.用几个算例来证明进气空气状态及环境温度和相对湿度对干燥器负荷的影响.%The calculation of compressed air water content is the basis of compressed air dryer thermal design. The paper used several examples to prove that the intake air and the effects of ambient temperature and relative humidity on drying load.【期刊名称】《压缩机技术》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】4页(P58-61)【关键词】干燥;负荷;计算【作者】李申【作者单位】杭州五净科技有限公司,浙江杭州 310012【正文语种】中文【中图分类】TH45湿空气饱和含水量计算式是计算压缩空气干燥器负荷大小的基本公式(又称“0.622公式”)。

它源自理想气体状态方程,精确度很高。

在此基础上建立的“饱和湿空气表”是流体力学、工程热力学及环境、大气等工程学科必备的工具性资料。

“0.622公式”右边分母部分是饱和湿空气中“干空气分压力”。

根据水蒸气性质,在工程压力(2 MPa)范围内水蒸气饱和分压力ps(Pa)及饱和密度ρs(g/m3)主要取决于温度。

当饱和湿空气总压力p提高后ps并不同步增大,总的变化结果是空气含湿量ds减少,且总压力愈大ds愈小——这就是湿空气“增压减湿”的原理。

表1[1]是空气处于标准大气压及饱和状态下的数据,当空气压力增加且在非饱和状态下,“0.622公式”则表达为。

其中p为实际空气的绝对压力,φ则为空气的相对湿度。

空压机从环境中吸入压力为p、温度为t、相对湿度为φ的空气,经压缩后状态发生如下变化:在压缩腔里空气压力升高到p′,温度升高到t′,而水蒸气质量(g)并没发生变化。

消弭压缩空气含水对于工业生产的不良影响的分析

消弭压缩空气含水对于工业生产的不良影响的分析

消弭压缩空气含水对于工业生产的不良影响的分析目录1 .前言 (1)2 .造成空压机有水的原因有哪些呢? (1)3 .压缩空气有水对生产造成的危害 (2)4 .压缩空气带水的几种原因分析及解决方法 (3)5 .压缩空气含水量计算公式 (5)6 .防止压缩空气含水的技术措施:压缩空气加热 (5)6.1.压缩空气自我加热 (5)6. 2.利用工业废气余热加热压缩空气 (6)7.防止压缩空气含水的管理措施 (6)7. 1.及时排水 (7)7. 2.处理设备及时检修 (7)7. 3.避开中午运行 (8)7. 4.智能化改造 (8)8. 小结 (8)1.前言压缩空气制造过程中,温度往往是渐渐下降的。

开始时因为空气压缩生热温度较高,空气中的湿气保持汽化状态。

在管道中流动时周围环境发生热交换,会使压缩空气慢慢冷却下来。

气温(周围空气温度)越低,压缩空气中的水蒸气就越容易发生冷凝。

当压缩空气在使用中从排放口放出时,压力骤然降低,体积膨胀,温度降低,会造成压缩空气中的水蒸气进一步冷凝成水。

2.造成空压机有水的原因有哪些呢?①空气中本就是有水的,即空气的“湿度”。

空气被压缩以后就会成为过饱和状态,空气中的水析出,成为液体。

压缩空气中的水分含量与空气的湿度有关,如机房内的环境过于潮湿,或者季节原因,就会使得空气中的水含量超出。

②压缩过程产生液态水。

空压机工作时机头的温度非常高,吸入的自然空气中的水分,会在空压机的运行过程时形成水蒸气,随压缩空气排出。

随着压缩空气向下游流动,温度会逐渐降低,水蒸气会冷凝成液态水。

在活塞压缩机时代,常遇到的主要问题是压缩空气中含油量大,带压空气将油渍压进铝品表面,导致废品率很高。

现在普遍使用的螺杆压缩机由于有后处理设备,加之设备密封效果好,几乎没有超标油进入下游参与生产的压缩空气中,这对提升产品质量有了一定的保障。

但是螺杆压缩机在运行过程中还是会出现水含量超标的问题。

压缩空气含有的超标水分,如果参与到下游工序,会在铝制品加工过程中附着在产品表面产生污痕,严重的会造成废品。

压缩空气流量及管径计算

压缩空气流量及管径计算
气体介
空气
注:上表内推荐值,为输气 管路附件——冷却器、净化 体流速。 例 1:2 台 WJF-1.5/30 及 2
已知 WJF-1.5/30 型空 已知 H-6S 型空压机排 4 台空压机合计排气量 如上表所示 u=6 m/s
带入上述公式 di 18.
得出管路内径为 121 m
缸径 行程 频率 数量
1
带入上述公式 di
18.8 qv u
2
1
di
18.8
252 6
2 =121.8
mm
得出管路内径为 121 mm 。
钢号
壁 (m
10
20 Ocr18Ni9Ti
≤1
1cr18Ni9Ti
注排气
公式
m
in
=
n
2
如上表 20#钢 1
=1 , C =1
m
in
=
npdi
2
np
管路厚度取 4 m
B.管壁厚度:管壁厚度 取决于管道内气体压力。 a.低压管道,可采用碳钢、合金钢焊接钢管;中压管道,通常采用碳钢、合金钢无缝钢管。其壁
厚可近似按薄壁圆筒公式计算:
m in
=
npdi
2
np
c
式中, p 为管内气体压力(MPa); n 为强度安全系数 n 1.5~2.5,取[σ]为管材的许用应力(MPa),
管径
15.4266 mm
1/2"
管道的设计计算——管径和管壁厚度
空压机是通过管路、阀门等和其它设备构成一个完整的系统。管道的设计计算和安装不当,将会 影响整个系统的经济性及工作的可靠性,甚至会带来严重的破坏性事故。
B.管壁厚度:管壁厚度 a.低压管道,可采用

压缩空气含水量计算

压缩空气含水量计算

压缩空气含水量计算
李申
【期刊名称】《压缩机技术》
【年(卷),期】2017(000)006
【摘要】压缩空气含水量计算是压缩空气干燥器热工设计的基础.用几个算例来证明进气空气状态及环境温度和相对湿度对干燥器负荷的影响.
【总页数】4页(P58-61)
【作者】李申
【作者单位】杭州五净科技有限公司,浙江杭州 310012
【正文语种】中文
【中图分类】TH45
【相关文献】
1.压缩空气的流量计算 [J], 徐珍萍
2.柴油污染土的含水量计算方法与界限含水量变化规律 [J], 曾玲玲;周梦学;王钢;刘松玉;洪振舜
3.气动焊接夹具压缩空气耗量计算方法研究 [J], 王绍杰
4.浅谈压缩空气含水对自控设备的影响 [J], 祝龙;刘江
5.含水层压缩空气储能选址评价方法研究 [J], 董家伟;李毅
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管道压缩空气流量计算

管道压缩空气流量计算

资料内容
1、织造车间安装压缩空气计量仪表。

管道规格:Φ219×6 (内径200)
压力:0.6 MPa
流量:8400 m3/h
数量:织造2和织造车间3 各一只
安装位置:见压缩空气管道图
压缩空气的允许流速v(m/s)为8~12(DN≤50mm),10~25(DN>70mm)。

若已知体积流量qv(m3/h),
管径d=18.8×[(qv/v)^(0.5)]。

取v=10,d =57.6mm。

可选用DN50的管子。

(引自《简明管道工手册》,P.55)
己知管道压缩空气压强为6个大气压,管口直径为20MM,如何算出流量?
解:解这个题目有个假设,(1)流动阻力损失不计,(2)即压缩空气流至管口时,压力能全部转换为动能,即:
(v×v)ρ/2=P即:P=0.5ρV2
ρ---密度 1.2
V2---速度平方
P--静压(作用于物体表面)
P=6个大气压=0.6MPa=600000Pa(按工程大气压,1个工程大气压
=0.1MPa),ρ压缩空气的密度,按ρ≈1.2千克/立方米,代入上式得:
v=1000米/秒
因是压缩空气管道,工作压力P=0.6MPa,则管子可选用低压流体输送用焊接钢管,DN20的钢管外径为D=26.9mm,钢管壁厚S=2.8mm,得钢管内径为
d=21.3mm;
根据流量公式L=Av=(π/4)×0.0213×0.0213×1000=0.3563l立方米/秒=1282.78立方米/小时
计算原理是这样的,工程上搞设计时,可直接查用压缩空气管道计算表即可。

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