【压缩机网】压缩空气系统的压降通常由管道系统本身的阻力和气体供应不足引起的压降组成。我们称后者为系统压降。由于人们往往只关注前者,忽略了压缩空气中的大部分压降是由系统压降引起的,我们可以通过以下示意图加深对系统压降的理解。
图1(正常系统性压降)
图2(用水量大于供水量,导致系统压降较大)
图3(正常压缩空气系统压降)
图4(压缩空气用气量大于供应量,导致系统性压降较大)
由图3、图4显示,当压缩空气末端的气体消耗量与空气压缩机的额定输出流量相匹配时,系统的压降较低。如果末端的气体消耗量过大,超过空气压缩机的额定输出流量,则整个系统的压降相对较大。压降不完全是由管道系统的摩擦阻力引起的,更大的原因是系统压降。由于吸附干燥机的吸附缸属于小容器,其压力将直接反映接近末端的管道压力,由于管径的限制,吸附干燥机前段将保持接近前端空气压缩机的排气压力,因此吸附干燥机进出口压差很大,人们往往误认为是设备本身造成的,这是不正确的。因此,在标准工况下,判断吸附式干燥机本身的压降是科学准确的。
在压缩空气系统中,压降是消耗企业能源和成本的因素之一。如果系统压力降低到气动工具和自动化设备所需的工作压力以下,工艺生产效率将急剧下降,给企业造成巨大的成本损失。系统压力损失的显著原因是压缩机排气量过小,供气量不能满足用气量的需要。此外,需要使用压缩空气的气动工具和自动化设备过多,或者配送管道泄漏过多,也会造成系统压力损失。由于气压损失的隐性原因,压缩空气是由分配气管内壁的摩擦阻力引起的。气管直径越大,聚集在气管中央的空气越多,管道内的摩擦阻力越小。压缩空气压降或压力损失也与气量匹配、初始压力、管道类型、管道长度、系统中的阀门、接头和弯曲数量有关。因此,合理选择空气压缩机和气质设备(俗称后处理设备)、配气管道等,并且要有适量的系统冗余,以避免不合理的系统压降是非常重要的。
来源:贝腾科技贡献
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