
Flujo de entrada y flujo de escape del compresor de aire
Con respecto al caudal de entrada y el caudal de escape del compresor de aire, se explica a continuación desde cuatro aspectos: definición técnica, principio de funcionamiento, factores de influencia y estándar de conversión:
I. Definiciones y conceptos centrales
- Flujo de aire de entrada
El volumen de aire que entra en un compresor de aire por unidad de tiempo, generalmente enmetros cúbicos por minuto (m3 / min)en unidades. Se divide en dos tipos de normas de medición:- Posición de entrada Volumen de flujoFlujo de aire medido (ICFM) en la brida de entrada de la primera etapa del compresor en las condiciones de entrada locales.
- Flujo volumétrico en estado de entradaConvertir el flujo de escape al flujo volumétrico de admisión (ACFM) en la brida de entrada de la primera etapa, también conocido como flujo de admisión real.
- Flujo de escape
El volumen de aire comprimido descargado por un compresor de aire por unidad de tiempo, generalmentemetros cúbicos por minuto (m3 / min)oL / min (L / min)en unidades. De acuerdo con los estándares de la industria, el volumen de escape debe convertirse enCondiciones estándarCaudal (Nm3 / min) a (0 °C, 1 atm, aire seco).
II. Principio de funcionamiento y cambio de flujo
Tomando el compresor de aire de tornillo como ejemplo, el flujo de trabajo se divide en tres etapas:
- Fase de inspiraciónLa rotación del rotor aumenta el volumen de succión y el aire exterior entra en la cámara de compresión a través del filtro de admisión.
- Fase comprimidaCon la rotación del rotor, el volumen de succión disminuye, el aire se comprime y la temperatura aumenta de manera sincrónica.
- Fase de ventilaciónEl aire comprimido se descarga a través de un puerto de escape y entra en un tanque de almacenamiento de aire o un equipo de uso directo de aire.
Cambio de flujo:
- El caudal de entrada de aire se ve afectado por la temperatura ambiente, la presión y la humedad, y el valor real debe corregirse mediante la fórmula.
- El caudal de escape se ve afectado por la relación de compresión, y cuanto mayor sea la relación de compresión (la mayor presión de escape), menor será el caudal de escape.
III. Factores de influencia clave
- Tipo de equipo:
- El flujo de escape del compresor de aire de tornillo es estable y el flujo de pistón fluctua más.
- Relación de compresión vs. velocidad:
- Relación de compresión ↑ → caudal de escape ↓; velocidad de rotación ↑ → caudal de entrada y escape ↑.
- Condiciones de entrada:
- Presión de entrada ↓ (por ejemplo, área de alta altitud) → caudal de entrada ↓; temperatura de entrada ↑ → densidad del aire ↓ → caudal de entrada ↓.
- Fugas del sistema y eficiencia de enfriamiento:
- Un sello deficiente o un enfriador bloqueado pueden resultar en una disminución del flujo de escape.
IV. Estándares y casos de conversión de la industria
-
Fórmula estándar de conversión de flujo:
De acuerdo con la ecuación de estado del gas Convertir el flujo real al flujo estándar:
entre ellos:
- , (0 ° C).
- 、 Es la presión atmosférica local y la temperatura de entrada.
- Casos reales:
Si se requiere un flujo estándar Las condiciones reales locales son:- Presión atmosférica Temperatura, Humedad relativa 。
Después de la conversión, el flujo de entrada real es de aproximadamente 。
- Presión atmosférica Temperatura, Humedad relativa 。
V. Selección y sugerencia de uso
- Principios de selección:
- El compresor de aire con un caudal volumétrico nominal más grande debe seleccionarse en áreas de alta temperatura o altitud.
- Puntos de mantenimiento:
- Limpie regularmente el filtro de admisión y verifique la eficiencia del enfriador para garantizar un flujo estable.
- Indicadores de monitoreo:
- El caudal estándar se monitorea en tiempo real a través de un medidor de flujo, evitando la presión insuficiente o el desperdicio de energía.
ResumenEl caudal de entrada y el caudal de escape del compresor de aire se ven afectados por muchos factores, como el tipo de equipo, las condiciones de trabajo y la relación de compresión.