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공기 압축기의 공기량을 계산하는 방법

2026-06-05읽기:

공기 압축기 공기량 회계 포괄적 인 고려 필요정격 매개 변수, 실제 작업 조건, 작동 모드 및 손실 요인자세한 단계와 요점은 다음과 같습니다.

1. 핵심 매개 변수 및 단위

  1. 정격 가스 부피:
    • 제조업체가 표시무료 공기 배달 (FAD, 무료 공기 배달), 단위는Nm & sup3;/min (분당 표준 입방 미터)또는M & sup3;/min (실제 조건에서 분당 입방 미터).
    • 표준 상태: 일반적으로 0 ° C(273.15K), 1 대기압 (101.325kPa), 이때 1Nm & sup3 을 나타냅니다.
    • 실제 근무 조건: 흡입 공기 온도, 압력 및 습도가 부피에 미치는 영향을 고려해야합니다.
  2. 주요 용어:
    • 볼륨 흐름 (변위 볼륨): 회전 당 압축기 피스톤 또는 로터의 기하학적 변위 (예: 20L/회전), 이론적 가스 부피는 속도와 함께 계산되어야합니다.
    • 실제 출력 가스 볼륨: 체적 효율, 누설 및 압력 비율과 같은 요인에 의해 영향을 받아 일반적으로 이론적 값보다 낮습니다.

2. 회계 단계

1. 정격 가스 부피 결정 (FAD)

  • 지시 사항 참조: 제조업체가 직접 표시 한 FAD 값을 가져옵니다 (예: 10Nm & sup3;/min).
  • 단위 변환:
    • 부피 흐름 (예: 2m & sup3;/min @ 7bar) 으로 표시되면 이상적인 가스 상태 방정식을 통해 FAD로 변환해야합니다.

FAD(Nm & sup3;/min)= 부피 흐름 (m & sup3;/min)×P 표준 × T 실제 P × T 표준

어디에: - $ P _ {{text {실제}}$: 배기 압력 (7bar = 700kPa 101.325kPa = 801.325kPa 와 같은 절대 압력) - $ T _{ text {실제} $$: 흡기 온도 (예: 25 ° C = 298.15K) - $ P _ {{text {표준}}= 101.325 text{kPa $ ,$ T _{} {{text {표준 {K}

  • :
    압축기 표시 2m & sup3;/min @ 7bar, 입구 온도 25 ° C:

FAD = 2 × 101.325 × 298.15801.325 × 273.15 & 비대칭; 14.7Nm & sup3;/min

2. 실제 근무 조건의 수정을 고려하십시오.

  • 흡입 공기 온도의 영향: 온도가 상승하면 공기 밀도가 감소하고 실제 출력 부피가 감소합니다.
    • 수정 공식:

실제 가스 부피 = FAD×T 실제 T 표준

(압력이 일정하고 복잡한 작업 조건에 대한 포괄적 인 압력 및 온도 보정이 필요한 경우에만 적용 가능)

  • :
    FAD = 10Nm & sup3;/min, 입구 온도 40 ° C(313.15K):

실제 가스 부피 = 10 × 313.15273.15 & 비대칭; 8.72Nm & sup3;/min
  • 압력 비율 효과: 배기 압력의 증가는 체적 효율을 감소시키고 실제 가스 부피는 감소할 것이다.
    • 체험 교정: 압력이 1bar 증가 할 때마다 가스 부피가 약 3%-5% 감소합니다 (압축기 특성 곡선 참조).

3. 작동 모드 및 부하 비율

  • 연속 작동: 총 가스 부피 = 정격 가스 부피 × 작동 시간 (예를 들어, 10Nm & sup3;/min× 8h = 80Nm & sup3;).

  • 간헐적인 가동: 계산 될 부하 비율 (예: 70% 전체 부하 시간, 30% 로드 시간 없음):

총 가스 부피 = 정격 가스 부피 x 부하 비율 x 작동 시간

: 10Nm & sup3;/min 압축기, 부하 비율 70%, 8h 를 위해 실행:

총 가스 부피 = 10 × 0.7 × 8 = 56Nm & sup3;

4. 손실 요인

  • 파이프라인 누출: 일반적으로 5%-15% 가스 손실을 측정하고 압력 강하 또는 유량계로 수정해야합니다.
  • 후처리 장비: 건조기, 필터 등은 추가 압력 강하를 유발하고 최종 가스 부피에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 압축기 효율 감쇠: 장기 작동 후 체적 효율은 5%-10% 떨어질 수 있습니다.

3. 간단한 회계 방법

1. 이론적 볼륨 흐름 방법

  • 공식:

이론적 가스 부피 (m & sup3;/min)= 변위 (L/회전) × 회전 속도 (회전/분) ÷ 1000

: 변위 50L/회전, 회전 속도 1000 회전/분:

이론적 가스 부피 = 50 × 1000 ÷ 1000 = 50m & sup3;/min
  • 실제 가스 부피= 이론적 가스 부피 × 체적 효율 (보통 0.85-0.95).

2. 경험 추정 테이블

압축기 유형전형적인 체적 효율성가스 부피 범위 (Nm & sup3;/min)
피스톤 압축기0.85-0.900.1-100
스크류 압축기0.90-0.951-500
원심 압축기0.92-0.98100-10000 +

4. 실용적인 응용 예

장면: 공장은 FAD = 20Nm & sup3 으로 표시된 스크류 압축기를 선택합니다./min @ 7bar, 흡입 공기 온도 30 ° C, 일일 작동 16 시간, 부하 비율 80%, 파이프 라인 누설율 10%.
회계 단계:

  1. 올바른 흡입 공기 온도:

실제 가스 부피 = 20 × 30 + 273.15273.15 & asymp; 18.4Nm & sup3;/min
  1. 부하 비율을 고려:

일일 가스 출력 = 18.4 × 0.8 × 16 & asynmp; 235.5Nm & sup3;
  1. 누설 손실 공제:

최종 사용 가능한 가스 부피 = 235.5 ×(1 & 마이너스; 0.1)& asynmp; 212Nm & sup3;

5. 고려 사항

  1. 단위의 통일: 계산 오류를 피하기 위해 압력 (kPa/bar) 및 온도 (° C/K) 단위가 일치하는지 확인하십시오.
  2. 작업 조건 일치: 정격 가스 부피는 유사한 압력과 온도에서 비교되어야하며, 다른 작업 조건에서 데이터를 변환해야합니다.
  3. 동적 모니터링: 장기간 작동 한 후에는 이론적 인 회계 결과를 확인하기 위해 유량계를 통해 가스 부피를 측정하는 것이 좋습니다.
  4. 에너지 효율 평가: 특정 전력 (kW/m & sup3;/min) 과 결합하여 압축기 효율을 평가하고 선택을 최적화합니다.

요약: 공기 압축기 양 회계는 에 기초한다등급 FAD기반, 결합실제 작업 조건, 작동 모드 및 손실 요인수정하십시오. 공식 변환, 경험적 추정 또는 측정 된 데이터를 통해 다양한 시나리오에서 사용 가능한 가스 부피를 정확하게 계산할 수 있으며 이는 장비 선택 및 시스템 설계의 기초를 제공합니다.

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