พารามิเตอร์หน่วยทางกายภาพที่ใช้กันทั่วไปของเครื่องอัดอากาศคืออะไร?

พารามิเตอร์หน่วยทางกายภาพที่ใช้กันทั่วไปของเครื่องอัดอากาศคืออะไร?
ความดัน
แรงที่กระทำต่อพื้นที่ฐาน 1 ตารางเซนติเมตร ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐานคือ 10.13Nดังนั้น ความดันบรรยากาศสัมบูรณ์ที่ระดับน้ำทะเลจะอยู่ที่ประมาณ 10.13x104N/m2 ซึ่งเท่ากับ 10.13x104Pa (ปาสคาล ซึ่งเป็นหน่วยความดัน SI)หรือใช้หน่วยอื่นที่ใช้กันทั่วไป: 1bar=1x105Pa.ยิ่งคุณมาจากระดับน้ำทะเลสูง (หรือต่ำกว่า) ความดันบรรยากาศก็จะยิ่งต่ำ (หรือสูงกว่า)
เกจวัดความดันส่วนใหญ่ได้รับการสอบเทียบตามความแตกต่างระหว่างความดันในภาชนะและความดันบรรยากาศ ดังนั้นเพื่อให้ได้ความดันสัมบูรณ์ จะต้องเติมความดันบรรยากาศเฉพาะที่เข้าไปด้วย
อุณหภูมิ

3
อุณหภูมิของแก๊สนั้นยากมากที่จะกำหนดให้ชัดเจนอุณหภูมิเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานจลน์เฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของวัตถุ และเป็นการแสดงออกโดยรวมของการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนของโมเลกุลจำนวนมากยิ่งโมเลกุลเคลื่อนที่เร็ว อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อถึงศูนย์สัมบูรณ์ การเคลื่อนไหวจะหยุดลงโดยสิ้นเชิงอุณหภูมิเคลวิน (K) ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นี้ แต่ใช้หน่วยมาตราส่วนเดียวกันกับเซลเซียส:
ต=t+273.2
T = อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)
t=อุณหภูมิเซลเซียส (°C)
รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเป็นเซลเซียสและเคลวินสำหรับเซลเซียส 0° หมายถึงจุดเยือกแข็งของน้ำในขณะที่เคลวิน 0° จะเป็นศูนย์สัมบูรณ์
ความจุความร้อน
ความร้อนเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงาน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพลังงานจลน์ของโมเลกุลของสสารที่ไม่เป็นระเบียบความจุความร้อนของวัตถุคือปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิหนึ่งหน่วย (1K) หรือแสดงเป็น J/Kความร้อนจำเพาะของสารมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย กล่าวคือ ความร้อนที่ต้องการสำหรับมวลต่อหน่วยของสาร (1 กิโลกรัม) เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิต่อหน่วย (1K)หน่วยความร้อนจำเพาะคือ J/(kgxK)ในทำนองเดียวกัน หน่วยของความจุความร้อนของโมลาร์คือ J/(molxK)
cp = ความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่
cV = ความร้อนจำเพาะที่ปริมาตรคงที่
Cp = ความร้อนจำเพาะของโมลที่ความดันคงที่
CV = ความร้อนจำเพาะของโมลที่ปริมาตรคงที่
ความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่จะมากกว่าความร้อนจำเพาะที่ปริมาตรคงที่เสมอความร้อนจำเพาะของสารไม่คงที่โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในทางปฏิบัติอาจใช้ค่าเฉลี่ยของความร้อนจำเพาะได้cpหยาบคายcVµc สำหรับสารของเหลวและของแข็งความร้อนที่ต้องการจากอุณหภูมิ t1 ถึง t2 คือ: P=m*c*(T2 –T1)
P = กำลังความร้อน (W)
m=การไหลของมวล (กก./วินาที)
c=ความร้อนจำเพาะ (J/kgxK)
T=อุณหภูมิ(K)
สาเหตุที่ cp มากกว่า cV ก็เนื่องมาจากการขยายตัวของก๊าซภายใต้ความดันคงที่อัตราส่วนของ cp ต่อ cV เรียกว่าดัชนีไอเซนโทรปิกหรืออะเดียแบติก К และเป็นฟังก์ชันของจำนวนอะตอมในโมเลกุลของสาร
ความสำเร็จ
งานเครื่องกลสามารถกำหนดเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อวัตถุและระยะทางที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงเช่นเดียวกับความร้อน งานเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้ความแตกต่างก็คือแรงนั้นมาแทนที่อุณหภูมิภาพนี้แสดงให้เห็นโดยก๊าซในกระบอกสูบถูกบีบอัดโดยลูกสูบที่กำลังเคลื่อนที่ กล่าวคือ แรงที่ดันลูกสูบทำให้เกิดแรงอัดพลังงานจึงถูกถ่ายโอนจากลูกสูบไปยังแก๊สการถ่ายโอนพลังงานนี้เป็นงานทางอุณหพลศาสตร์ผลลัพธ์ของงานสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน์ หรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานความร้อน
งานเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของก๊าซผสมถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่งในอุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรม
หน่วยการทำงานระหว่างประเทศคือ จูล: 1J=1Nm=1Ws

5
พลัง
กำลังคืองานที่ทำต่อหน่วยเวลาเป็นปริมาณทางกายภาพที่ใช้ในการคำนวณความเร็วของงานหน่วย SI ของมันคือวัตต์: 1W=1J/s
ตัวอย่างเช่น กำลังหรือพลังงานที่ไหลไปยังเพลาขับของคอมเพรสเซอร์จะมีค่าเป็นตัวเลขเท่ากับผลรวมของความร้อนที่ปล่อยออกมาในระบบและความร้อนที่กระทำต่อก๊าซอัด
ปริมาณการไหล
อัตราการไหลของปริมาตรของระบบคือการวัดปริมาตรของของเหลวต่อหน่วยเวลาสามารถคำนวณได้เป็น: พื้นที่หน้าตัดที่วัสดุไหลผ่านคูณด้วยความเร็วการไหลเฉลี่ยหน่วยสากลของการไหลตามปริมาตรคือ m3/sอย่างไรก็ตาม หน่วยลิตร/วินาที (l/s) มักใช้ในการไหลตามปริมาตรของคอมเพรสเซอร์ (หรือที่เรียกว่าอัตราการไหล) ซึ่งแสดงเป็นลิตร/วินาทีมาตรฐาน (Nl/s) หรือการไหลของอากาศอิสระ (l/ s)Nl/s คืออัตราการไหลที่คำนวณใหม่ภายใต้ "สภาวะมาตรฐาน" นั่นคือ ความดันคือ 1.013bar (a) และอุณหภูมิคือ 0°Cหน่วยมาตรฐาน Nl/s ใช้เพื่อกำหนดอัตราการไหลของมวลเป็นหลักการไหลของอากาศอิสระ (FAD) การไหลเอาต์พุตของคอมเพรสเซอร์จะถูกแปลงเป็นการไหลของอากาศภายใต้สภาวะทางเข้า (ความดันขาเข้าคือ 1bar (a) อุณหภูมิขาเข้าคือ 20°C)

4
แถลงการณ์: บทความนี้คัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตเนื้อหาของบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารเท่านั้นเครือข่ายเครื่องอัดอากาศยังคงเป็นกลางต่อความคิดเห็นในบทความลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียนต้นฉบับและแพลตฟอร์มหากมีการละเมิดใด ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก

สุดยอด!แบ่งปันไปที่:

ปรึกษาโซลูชันคอมเพรสเซอร์ของคุณ

ด้วยผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพของเรา โซลูชันอากาศอัดที่ประหยัดพลังงานและเชื่อถือได้ เครือข่ายการกระจายที่สมบูรณ์แบบ และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มในระยะยาว เราได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้าทั่วโลก

กรณีศึกษาของเรา
+8615170269881

ส่งคำขอของคุณ