压缩空气收集器
计算空气接收器容量。
空气接收器对于每个压缩空气系统都是必不可少的,它作为压缩机和消耗系统之间的缓冲和存储介质。在压缩空气系统中,主要有两种不同的空气接收器:
- 主接收器-位于压缩机附近,在后冷却器之后,但在过滤和干燥设备之前
- 次要接收器-位于较大的间歇空气消耗点附近
在一个设计良好的系统中,压缩机的最大容量总是超过最大平均空气消耗量系统的(最大平均空气消耗是在一段合理时间内的平均空气消耗)。
由于空气压缩机的最大容量也总是超过系统中的最小空气消耗,压缩机必须在正常工作期间调节其容量,通常使用开/关调制等原始策略或更先进的策略,如频率驱动器和逆变器。在压缩空气系统中,原始的调制策略比更先进的策略引起更大的压力变化。
此外,空气消耗因所支持的过程而异。在较短的时间内,对压缩空气的需求甚至可能超过压缩机的最大容量。事实上,在设计良好的系统中,不为最大窥视负载设计压缩机是很常见的。
压缩空气系统中的空气容器的重要用途是
- 平衡压力变化从压缩机的启动/停止和调制顺序
- 风量储存平衡来自系统的消费和需求的变化
此外,接收器服务的目的
- 收集冷凝和空气中的水在压缩机后
空气容器的尺寸
空气接收器的大小一般必须根据
- 的消费量的变化需求
- 压缩机的尺寸和调制策略
一般来说,可以通过汇总每个消费者的需求来计算系统中的最大消耗。总消耗量必须乘以a
- 利用系数不等0.1 - 1
这取决于系统。在实践中,制造商根据其专有技术为特定的压缩机型号使用标准化接收器是很常见的。
为了计算接收端,请注意必须使用压力的乐队这样接收者才能有效。如果消费过程需要100psig (6.9 bar)压缩机设置为100 psig,没有存储空间,也没有缓冲区。任何增加的需求都会使压力降至以下100 psig直到压缩机响应增加压缩风量。
如果压缩机在110 psig两者之间的区别110 psig而且100 psig说明空气储存在接收器。如果需求增加,压力就会下降10 psig在达到最低要求之前。压力和流量控制器可在接收器后用于稳定下游压力100 psig需求峰值趋于平缓。注意,在压缩空气系统中,管道工作也有缓冲体积的目的。
没有普遍接受的方法,大小空气接收器,但一个常用的公式是基于质量平衡
C p一个t = V (p1- p2) (1)
可以转化为
t = V (p1- p2) C p一个(1 b)
在哪里
V =接收槽容积(立方英尺)
T =接收器从压力上限到压力下限的时间(min)
所需自由空气(scfm)
p一个=大气压(14.7 psia)
p1=最大油罐压力(psia)
p2=最小罐压(psia)
示例-设置空气容器的大小
对于平均空气消耗量的空压机系统1000 cfm,最大油罐压力110 psigydF4y2Ba,最小油罐压力100 psigydF4y2Ba而且5秒接收器从上压力到下压力的时间-可以通过修改计算出接收器罐的体积(1)来
V = tC p一个/ (p1- p2)
=(5秒)(1/60分钟/秒)(1000 cfm) (14.7 psi) / ((110 psi) - (100 psi))
=122英国《金融时报》3.
调整接收器的大小也很常见
- 来1加仑为每一个ACFM(实际立方英尺每分钟),或
- 每台压缩机4加仑马力(马力)
注意!接收不健全或有问题的结构可能是非常危险的。
空气接收器容量
空气接收容量(立方英尺) | |||||
---|---|---|---|---|---|
水箱的大小 | 水箱的大小 | 油罐压力表压力(psig) | |||
(英寸) | (加仑) | 0 | One hundred. | 150 | 200 |
12 × 24 | 10 | 1.3 | 11 | 15 | 19 |
14 × 36 | 20. | 2.7 | 21 | 30. | 39 |
16 × 36 | 30. | 4.0 | 31 | 45 | 59 |
20x48 | 60 | 8.0 | 62 | 90 | 117 |
20x63 | 80 | 11 | 83 | 120 | 156 |
24x68 | 120 | 16 | 125 | 180 | 234 |
30 x 84 | 240 | 32 | 250 | 360 | 467 |
- 1英尺3.= 0.02832 m3.
- 1英寸= 25.4毫米
- 1 psig = 6.9 kPa = 0.069 bar
- 1加仑(美制)= 3.785x103米3.= 3.785 dm3.(升)= 231英寸3.