当前位置:文档之家› 空压机技术资料

空压机技术资料

空压机技术资料
空压机技术资料

空压机安装与管路配置

A、管路安装的要求

1、机组供气口已带有螺纹接管,可与您的供气管路连接,安装尺寸请参见出厂说明书。

2、为了避免检修时影响全站或其他机组的运行,也为了检修时可靠地防止压缩空气倒流,在机组与储气罐之间必须装截止阀门。

3、为了避免过滤器保养时影响用气,各过滤器管路上应设有备用管路,

4、支线管路必须从主管路的顶端接出,避免管路中的凝结水下流至压缩机组中。

5、管路尽量缩短且直线,减少弯头及各类阀门以减少压力损失。

B、空气管路的连接和布臵

1、压缩空气管道主管路为4英寸,支路尽可能利用现有管路。

2、管道一般应有大于2/1000坡度,低端设有排污阀(螺塞),管道宜少弯短直阀门尽量减少。

3、地下管道通过主要路面时管顶埋深不小于0.7m,次要路面不小于0.4m

4、压力、流量仪表的装设位臵及其表面大小应能使操

作人员看清指示压力,其压力课刻度范围应使工作压力在表盘刻度的1/2~2/3位臵。

5、系统安装完毕应作气压强度、气密性试验,不宜作水压试验。以相同气体的1.2~1.5倍的压力进行,以不漏为合格。

C、空气管路的防腐

在安装完毕、试压合格之后,清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物之后,以涂漆为防腐处理。管路涂漆有防腐、延长管道使用年限的作用,还便于识别和美观。一般先在表面涂一遍防锈漆,在涂规定的调和漆。

D、空气管路的防雷

管道受雷电感应的高压电一旦引入车间管道系统和用气设备,将会造成设备人身安全事故。所以管道在进入车间前应有良好的接地。

E、管道压力损失

当气体在管内流动时,在直线管段产生摩擦阻力;在阀门、三通、弯头、变径管等处产生局部阻力,从而导致气体压力损耗。

空压机的油压过低保护装置

润滑油和密封油系统是蒸汽透平空压机机组的重要组成部分,在离心空压机运行时,一

般由同一个油复盛空压机系统供油。它不仅提供机组的汽轮机和空压机的轴承、联轴器、齿轮增速箱不同压力的润滑油,而且向汽轮机调速器提供一定压力的调速油,还向低、高压气缸提供不同压力的密封油。

如果在短时间内油量减少或断油,就将会使高速运行的离心式空压机遭到严重损坏。因此,油压过低保护装臵正是确保离心式空压机安全运行,保证化工、石油化工正常生产的重要保护措施。

润滑油通常使用的油压范围为0.098~0.196MPa(1.0-2.0kgf/cm2),当润滑油或密封油压力由于某种原因下降过低(下降40%-50%)时,便通过传感部件(一般采用电磁导向阀或压力开关)向设臵在蒸汽进口处的危急遮断阀发出信号,使调节油接通动力缸,顶开挂钩造成脱扣,危急遮断阀立即动作,紧急关闭阀门,于是使汽轮机连同空压机一起自动紧急停机以保护轴承。此外,机组上还配备用泵(即辅助油泵,一般由电动机或小型汽轮机带动),在润滑油和密封油压大幅度降低时,可通过压力开关,自动接通辅助油泵,以便在主油泵发生故障进行检修时立即启用。此时,从主油泵突然停机(如烧瓦事故)到辅助油泵开始

供油的几秒钟内仍有可能造成油压瞬时剧降,因此,还必须在压力油的管道上增设压力油箱(或蓄能器)。为了保证从危急停机开始到汽轮机和离心式空压机转子完全停止运转这段时间内所需的油量,通常在辅助油泵出油管路上安装高位油槽以供给轴承和油膜密封的压力油。由于各轴承所需的油压和油量都与高位油槽的管道尺寸和长度有很大关系,因此,在油管路复盛空压机系统设计时尤其慎重。

在经常停电情况下,为保证油压和油量,还需在辅助油泵处并联高位油槽。对于活塞式空压机、离心机也有相应的油压过低保护装臵。

空压机使用过程中容易出现的错误

1、润滑油误装

在单作用空气压缩机修理中,修理者往往不注意刮油环的装配方向,因而造成误装:这种空压机大多数是飞溅润滑,但飞溅在气缸工作表面上的油量不易控制。若过多的润滑油进入气缸,再中上润滑油的闪点低,不仅增加了润滑油的消耗,而且容易在排气阀、通道和环槽等处形成积炭,影响设备的正常工作;若过多的润滑油进入空气系统,又不能及时排出,当空气与油蒸气的混合气体达到一定的浓度比例时,便可能引起过燃烧和爆炸。因此,刮油环的装配方向必须正确,否则就起不到应有的作用。同时,为了使刮下来的油能顺利地流回曲轴箱,不致使在气缸中聚积,在刮油环下部的活塞上,开有相应的回油孔,使润滑油同此回到曲轴箱。

2、润滑油选错

空压机气缸用的润滑油采用SYB1216-60S标准,牌号为HS-13和HS-19的压缩机油。从黏度角度考虑,一般夏季采用HS-19润滑油,冬季采用HS-13润滑油。但是有的操作者不注意气缸润滑油的选用,认为不管夏季或冬季,只要有润滑油就行。若夏季选用HS-13润滑油,由于环境温度高,相对空压机气缸温度也高,使润滑油的黏度降低,这样一方面不利于润滑,容易使活塞环拉毛缸表面;另一方面,不利于气缸的密封,容易漏气,增加能耗。同样,若冬季使用HS-19润滑油,其黏度过大,虽对密封有好处,但增加了空压机活塞环的运动阻力和气体流经气阀通道的阻力,使压缩机能耗增加。因此,必须随季节变化及时更换气缸润滑油。

如何选择空压机储气罐大小

问:公司新增9台排气量27.1m3/min的空压机,需要配臵储气罐,不知要选用多大容量的储气罐为好?

答1:这个问题要根据实际情况来确定: 如何选择储气罐大小

问:公司新增9台排气量27.1m3/min的空压机,需要配臵储气罐,不知要选用多大容量的储气罐为好?

答1:这个问题要根据实际情况来确定:

1.当空压机或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式为:

V≥PaQmaxT/60(P1-P2) (L)

2.若空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则

气罐容积的计算公式为:

V≥(Qmax-Qsa) Pa /P*T’/60 (L)

其中: P1:停止供气时的压力, MPa P2:气动系统允许的最低工作压力,MPa Pa:大气压力,Pa=0.1MPa

Qmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态) T:停止供气后应维持气动系统正常工作的时间,s Qsa:气动系统的平均耗气量,L/min(标准状态) P:气动系统的使用压力,MPa(绝对压力),Pa=0.1MPa T’:气动系统在最大耗气量下的工作时间,s 对于第二点另有意见,如下:这个问题要

根据实际情况来确定:

1.当空压机或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式为:

V≥PaQmaxT/(60(P1-P2)) (L)

2.若空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则

气罐容积的计算公式为:

V1=(Qmax-Qsa) Pa /P*(T'/60) (L) (1) V=P*V1 /(P1-P2) (2) 由(1)、(2)得:

V=(Qmax-Qsa)Pa*T/(60(P3-P2)) 其中: P1:停止供气时的压力, MPa P2:气动系统允许的最低工作压力,MPa P3:储气罐最高工作压力,MPa Pa:大气压力,Pa=0.1MPa Qmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态) T:停止供气后应维持气动系统正常工作的时间,s Qsa:气动系统的平均耗气量,L/min(标准状态) P:气动系统的使用压力,MPa(绝对压力),Pa=0.1MPa T’:气动系统在最大耗气量下的工作时间,s V1:储气罐有效储气容积

正确更换油气分离器滤芯的方法

当压缩机的润滑油消耗量大为增加时,检查油过滤器及管路、回油管等是否阻塞并清洁

后,油消耗量还是很大时,一般油气分离器已经劣化,需要及时更换;当油气分离滤芯两端压力差达0.15MPA时应予更换;当压差为0时,表明滤芯有故障或者气流已短路,此时也应用时更换滤芯。

一般更换时间为3000~4000小时,如环境较差时其使用时间会缩短。更换步骤如下:

(1)、外臵式机型

a、压缩机停机,空压出口关闭,泄水阀打开,确认系统无压力。

b、将油气分离器拆下后更换新品。

(2)、内臵式机型

a、压缩机停机,空压出口关闭,泄水阀打开,确认系统无压力。

b、将油气桶上方的管路拆开,同时将压力维持阀出口至冷却器的管路拆下。

c、拆除回油管。

d、拆下油气桶上的盖的固定螺栓,移开桶气桶上盖。

e、取下油气分离器换上新的油气分离器。

f、依拆开的反顺序装好。

注意:安装回油管时,必须保证该管插入滤芯底部。更换油气分离器注意静电释放,要把内金属网和油桶外壳联通起来。可在上下垫上各钉上约5枚订书钉,并订透,防止静电累聚引燃爆炸,须防止不洁品掉入油桶内,以免影响压缩机的运转。

螺杆空压机选型指南

工作压力(排气压力)的选型:

当用户准备选购空压机时,首先要确定用气端所需要的工作压力,加上1-2bar的余量,再

选择空压机的压力,(该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失,根据距离的长短在1-2bar之间适当考虑压力余量)。当然,管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素,管路通径越大且转弯点越少,则压力损失越小;反之,则压力损失就越大。因此,当空压机与各用气端管路之间距离太远时,应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话,可在用气端就近安装。容积流量的选型:

①在选择空压机容积流量时,应先了解所有的用气设备的容积流量,把流量的总数乘以1.2(即放大20%余量);

②新项目上马可根据设计院提供的流量值进行选型;

③向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型;

④空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型;

合适的选型,对用户本身和空压机设备都有益处,选型过大浪费,选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用

气不够或压力打不上去等弊端。功率与工作压力、容积流量三者之间的关系在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为 3.8m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为3.6m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。因此,选配空压机的步骤是:先确定工作压力,再定相应容积流量,最后是供电容量。

正确选择压缩空气系统阀门的方法

蝶阀:这类阀门应该是凸耳或国际管道标准I.P.S.管状连接端口阀体,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP67标准制造;通径DN50~DN300额定工作压力是200psi非冲击冷水,DN350以上是150psi。用于保温隔热绝缘的阀体具有2英寸的加长管径,材质是铸铁或球墨铸铁。蝶板材质是铝青铜合金,配臵丁纳橡胶-N阀座和密封;或丁纳橡胶-N涂层蝶板,配臵聚合物涂层阀体。阀杆应该是400系列不锈钢,不能将阀杆暴露在蝶板紧固件上。通径DN65至DN150应该配臵具有10个位臵节流板的操作手柄;通径DN200以上的蝶阀应该配臵齿轮操作机构.凸耳结构和开槽结构蝶阀应该能够用作隔断阀,而且不需要下游法兰也可以在全压力下用在管道终端。手柄操作阀门应该适用于锁定在开启或关闭位臵。可采用的阀门:凸耳阀体,电镀球墨铸铁蝶板的美国尼伯科LD3110-3蝶阀(手柄操作机构);LD3110-5蝶阀(齿轮操作机构)凸耳阀体,铝青铜蝶板的美国尼伯科LD2100-3蝶阀(手柄操作机构);LD2100-5蝶阀(齿轮操作机构)管状阀体,橡胶涂层蝶板的美国尼伯科GD4775-3蝶阀(手柄操作机构);GD4775-5蝶阀(齿轮操作机构)止回阀:(注意:如果空气压缩机是往复型,则止回阀应该位于接受槽的下游位臵。)DN65以上的止回阀应该采用平板式(对夹式)结构,并配臵不锈钢弹簧,青铜阀瓣板,丁纳橡胶-N阀座,符合美国材料试验协会ASTM A126级别B标或A48标准的铸铁阀体,配臵125磅级或150磅级法兰。可采用的阀门:美国尼伯科W-920-W,KW-900-W或W-910-W弹簧驱动升降式止回阀

造成空气压降的原因及损失

在压缩空气系统中,压降是更多地消耗人力和财力的因素之一,如果系统压力降至气动工具和设备所需的工作压力以下,使用效率将迅速下降。

比如,许多气动工具的进气压力设计为0.62MPa到0.7MPa,压力下降10%会使气动工具的效率下降40%。换句话说,不管具体数值是多少,任何低于设计值的气压都会引起生产能力的下降。系统压力损失的最显著原因是压缩机太小,供气量不能满足用气量的要求;需要压缩空气的工具和设备太多;或泄露太多,气压损失最直接的原因是由于摩擦产生的管网压降。众所周知,在地下埋的水管越长,在喷嘴处的水压就越低。

压缩空气同样如此。气压损失是由于压缩空气受到气管内壁的摩擦阻力造成的,管子直径越大,在气管中央集聚的空气越多,在管内的摩擦阻力就越小,气压降或气压损失和以下因素有关:气量;初始气压;管子类型;管子长度;系统中的阀门;接头和折弯的数量。

双螺杆空压机噪音大之故障分析

1、机体不稳震动大;

2、联轴器不对中;

3、主机不匹配(大电机拉小机头);

4、主机轴承磨损,有窜动;

5、电机散热风扇坏,叶片有刮擦;

6、风冷机器散热风扇故障;

7、空滤安装不到位,锁紧螺丝松动;

8、卸放消音不好;

9、机腔油量不足……

螺杆空压机配备储气罐的原因理论上讲,任何空压机不需要配备任何储气罐就可以单独工作,可是在实际工作中,一般空压机都配备有储气罐。从压缩空气系统来看,空压机的确需要配备储气罐,具体可以从下面几方面来分析。

0j/u9c8e3\/C&x'j5U"H空压机本身的稳定性更强

"L*{:V"o!]2`3z!Z&R.E Z空压机送气的开启与停止,是依靠压力开关来维系的,没有储气罐的系统,用户的用气量频繁大幅度波动,将会使空压机的送气系统频繁开启与停止,空压机也会随之频繁启动与停止。'N+i,{!^+z1s;I空压机动作:"v(y#_'S+q:h通电—接触器闭合—星—三角启动—电机转动—主机转动—进气阀门打开—油路控制阀动作—油分工作—最小压力阀动作……8I%@9B5C#S.W6h+x,K0C4g控制系统元件很多,顺序复杂。频繁的送气系统开启与停止,一方面增加了阀门的磨损,另方面也使油路气路不稳定,这就造成了机器的不稳定性。0{#O,}0v#L7|:p9z;V电机的启动电流非常大,一般启动电流都是正常工作电流的5倍左右,接触器等电器系统在大电流的情况下也很容易出故障,造成系统的故障。

节能效应4Q3n#]'u5S/C/t空压机频繁启动,电机的启动电流非常大,一般启动电流都是正常工作电流的5倍左右,这时对于能量消耗也比较大。

4K3i)J%n1z;r/x;W空压机开启与停止的过程中,空压机处于空载状态,如果这种过程比较长,浪费的能量就很多,,T7R;R(k,c*u配备储气罐的空气系统,空压机在稳定的压力下能停下来,既保证工作的连续性,也使机器不会由于不必要的空转而浪费能量。提供稳定的气源2y'Z8D:^!S$?"I1T有了储气罐,空压机输出空气有个缓冲地方,气源就能较好保持在一个设定值,用气系统能得到恒定的压力,这对于现代化工厂的使用非常必要。

(z8W%P3e"~(~+@5c空气质量好y5L x+f'U+C空压机出来的压缩空气,首先送到储气罐,这里面的空气会停留一定时间,能沉淀空气中的杂质水份等异物,压缩空气的温度也得到降低,就是没有冷冻干燥机,也能送出比较优质的空气。)@#d;z8e#r"d:I空压机提供气源,好像是水泵提供水源,储气罐就是蓄水池.储气罐能根据设定将气压衡定在某一压力范围之内,缓冲气压的波动,减少空压机的启动次数,另外储气罐还能起到沉淀空气中的杂质水份等异物的功能.

空压机操作人员的职则

压缩机操作人员的职责包括哪些方面?

答:压缩机是一种比较精密的动力机械,在生产过程中具有重要作用。因此,对压缩机应精心操作认真维护确保安全运转。压缩机操作人员的职责包括如下几个方面:

1.必须树立为革命而管好机器的思想,认真看好压缩机所有设备。

2.熟悉压缩机的构造、作用原理和性能,掌握它们的安全运转规程及其附属设备。

3.熟悉操作技术和安全技术,做好设备的验收和开车前的准备与停车工作。

4.在运转中应做到五勤:

(1)勤看各指示仪表(如各级压力表油压清油压表油汨表等)和润滑情况(如注油器、油箱及润滑点)及冷却水流动情况;

(2)勤听机器运转声音,可用听棍经常听一听各运动部位(气伐、活塞、十字头曲轴轴承等)的声音是否正常;

(3)勤摸各部如:(吸气伐、轴承、电动机、冷却水等)的温度变化情况及机件紧固情况;(但一定要注意安全,最好停车检查。)

(4)勤检查整个机器设备的工作情况是否正常;

(5)勤调整压缩机的工作(勤调整气压油压水温,勤放油

水使压缩机保持正常状况)。

5.熟悉压缩机的故障现象,产生原因和排除方法,若发现不正常情况应迅速寻找原因,采取措施迅速排除故障。

6.认真负责真写机器运转记录。

7.认真搞好机房安全卫生工作,做好交接班工作;非本室工作人员禁止入机房。

8.认真搞好机房设备,原材料、及辅助材料工具,建筑物的维护保养工作。

9.努力提高压缩机运转的可靠性和风量的供应,达到安全运转。

使用空压机常犯的两种错误

在单作用空气压缩机修理中,修理者往往不注意刮油环的装配方向,因而造成误装:这种空压机大多数是飞溅润滑,但飞溅在气缸工作表面上的油量不易控制。若过多的润滑油进入气缸,再中上润滑油的闪点低,不仅增加了润滑油的消耗,而且容易在排气阀、通道和环槽等处形成积炭,影响设备的正常工作;若过多的润滑油进入空气系统,又不能及时排出,当空气与油蒸气的混合气体达到一定的浓度比例时,便可能引起过燃烧和爆炸。因此,刮油环的装配方向必须正确,否则就起不到应有的作用。同时,为了使刮下来的油能顺利地流回曲轴箱,不致使在气缸中聚积,在刮油环下部的活塞上,开有相应的回油孔,使润滑油同此回到曲轴箱。

2、润滑油选错

空压机气缸用的润滑油采用SYB1216-60S标准,牌号为HS-13和HS-19的压缩机油。从黏度角度考虑,一般夏季采用HS-19润滑油,冬季采用HS-13润滑油。但是有的操作者不注意气缸润滑油的选用,认为不管夏季或冬季,只要有润滑油就行。若夏季选用HS-13润滑油,由于环境温度高,相对空压机气缸温度也高,使润滑油的黏度降低,这样一方面不利于润滑,容易使活塞环拉毛缸表面;另一方面,不利于气缸的密封,容易漏气,增加能耗。同样,若冬季使用HS-19润滑油,其黏度过大,虽对密封有好处,但增加了空压机活塞环运动阻力和气体流经气阀通道的阻力,使压缩机能耗增加。因此,必须随季节变化及时更换气缸润滑油。

空压机耗材超时使用的危害

空气过滤器(又名风格)作用:空滤芯是空压机的一道重要的保护屏障!滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质,吸入空气越洁净则机油过滤器、油气分离器和机油的使用寿命就越有保障:防止其他异物进入主机,因为主机的部件配合是非常精密的,重要的配合间隙一般为30-150Ч,因此异物进入必然会对主机造成伤害,导致主机“抱死”甚至报废。材料:高精长进口滤纸寿命:通常为1500~2000小时,可根据工作环境状况调整,空气过滤器堵塞报警设定值一般为-0.05bar。

超期使用的危害:机组排气量不足,影响生产;空气过滤器阻力过大,机组能耗增加;机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短;滤芯破损导致异物进入主机,发生主机抱死甚至报废的情况。

油气分离器:(简称油分)作用:分离压缩空气中的油分材料:高精度进口玻璃纤维寿命:通常为3000~4000小时,可根据环境

硬度换算

水硬度单位定义及换算 水硬度的单位常用的有mmol/L或mg/L。过去常用的当量浓度N已停用。换算时,1N=0.5mol/L 由于水硬度并非是由单一的金属离子或盐类形成的,因此,为了有一个统一的比较标准,有必要换算为另一种盐类。 (碳酸钙)的质量浓度来表示。当水硬度为0.5mmol/L时,等于28mg/L的CaO,或等于50mg/L 通常用Ca0或者是CaCO 3 。此外,各国也有的用德国度、法国度来表示水硬度。1德国度等于10mg/L的CaO,1法国度等于10mg/L 的CaCO 3 的CaCO 。0.5mmol/L相当于208德国度、5.0法国度。 3 1. mmol/L — 水硬度的基本单位 2. mg/L(CaCO ) — 3 以CaCO3的质量浓度表示的水硬度 ) = 1.00×10-2 mmol/L 1 mg/L(CaCO 3 3. mg/L(CaO) — 以CaO的质量浓度表示的水硬度 1 mg/L(CaO) = 1.78×10- 2 mmol/L 4. mmol/L(Boiler) — 工业锅炉水硬度测量的专用单位,其意义是1/2Ca+2和1/2Mg+2的浓度单位 1 mmol/L(Boiler) = 5.00×10-1 mmol/L

5. mg/L(Ca) — 以Ca的质量浓度表示的水硬度 1 mg/L(Ca) = 2.49×10- 2 mmol/L 6. ofH(法国度)— 表示水中含有10 mg/L CaCO 3或0.1 mmol/L CaCO 3 时的水硬度 1ofH = 1.00×10-1mmol/L 7. odH(德国度)— 表示水中含有10 mg/L CaO时的水硬度 1odH = 1.79×10-1 mmol/L 8. oeH(英国度)— 表示水中含有1格令/英国加仑,即14.3 mg/L或0.143 mmol/L的CaCO 3 时的水硬度 1oeH = 1.43×10-1mmol/L 9. 水硬度单位换算: 1mmol/L = 100 mg/L(CaCO 3 ) = 56.1 mg/L(CaO) = 2 mmol/L(Boiler) = 40.1 mg/L(Ca) = 10 ofH = 5.6 odH = 7.0 oeH

空压机的常见标示方法

空压机的常见标示方法 二十一世纪的空压机市场竞争激烈,消费者在选择产品时,常常将机器品质和列入标准之中。因此,将市场上所常见的各种标示方法作一说明,为保护消费者运动尽一份力。一、四种基本的标志方法1.使用马达马力来表示 这在早期空压技术不发达时还行得通,但随着技

术的不断发展,现在纵使是使用相同的马达,也会因压力高低,空压机制造厂家及机型大小不同,而使实际空压机所排的风量多寡有天壤之别。因此,目录上只标示马达马力,是最不负责任的作法。 2.使用活塞变位量(Pistondisplacement)来表示 由于这是空压机的设计资料,只须将气缸大小乘上回转数即可,所以,这资料最容易得到,也为许多

制造厂家所用以标示。这个理论值与实际出气量之间没有一定的关系,视生产厂家的技术能力而定。 3.使用入气体积(Inletvolume)来表示 这种表示方法通常在入气口侧以孔径测量计(Orificemeter)来测定,目前只用来标示离心式空压机的大小。采用的单位用ICFM,这虽然较前二种方式准确,但因未计内部损失,故仍比实际出气量为高。 z0b0e 汉钟空压机 https://www.doczj.com/doc/4413311511.html,

4.使用自由出气量(Freeairdelivery)来表示 此法是采用孔径测流计在出口侧测定,由于准确因而成为世界主要标准用以测定空压机的实际出风量,如ISO,ASME,JIS等,不过,在有的日本制造厂目录中,使用 F.A.D.来标示,却又加注Nominalcapacity,通成理解的说法是:这个 F.A.D.不是真的,而只是一种设计值。 可惜的是,有标准是一回事,有没有做又是一回

空气过滤器单位换算

空气过滤器单位换算 空气过滤器单位换算 newmaker á,埃 1á = 10-8cm = 10-10m á是光波长度和分子直径的常用计量单位。当讨论粉尘表面与其它表面间的范德瓦耳斯引力时,也用á来计量表面间的距离。气体分子的直径约为3á。从长度单位上讲,á比纳米小一个数量级。 á与取自瑞典科学家ángstr?m(1814-1874)的名字,á的正确发音为“欧”、“埃”。 cfm(cubic foot per minute),立方英尺/分钟 英制风量单位,1 cfm ≈ 1.7 m3/h 特别地:2000 cfm = 3400 m3/h 英国人已经不用英制了。美国人和日本人有时仍用英制单位。 ℉ (Fahrenheit),华氏温标 华伦海特(1686-1736)确定了三个温度固定点:海水结冰时为零度、人的体温为96度、水结冰时为32度。在现代温标中,纯净水的冰点0℃=32℉,沸点100℃=212℉。 北美国家仍使用华氏温标。 fpm (foot per minute),英尺/分钟 英制风速单位,1000 fpm ≈ 5.08 m/s mbar (millibar),毫巴 气压单位,有时用于过滤器阻力,1 mbar = 100 Pa = 10 mm WG mg (milligram),毫克 1mg = 0.001g 空气中的粉尘浓度常以mg/m3来度量。

mil,密耳 1 mil = 0.001英寸= 0.0254 mm 薄板厚度的英制计量单位,美国一些厂家仍使用这一单位计量滤纸厚度。 μm (micrometer),微米 1μm = 0.001mm 过滤行业中描述粉尘粒度和纤维直径时最常用的尺寸单位。 nm (nanometer),纳米 1nm = 0.001μm 当某些材料的尺寸小到以纳米来度量时,有关这些材料的制作、测量、利用的技术称“纳米技术”。 Nm3/h,标立/小时 空气流量单位,与燃气轮机和空压机入口过滤器打交道时常用单位。 涉及民航和气象时,人们使用“国际标准大气”,它是指一个大气压,15℃的空气,它与工程大气压在温度上有点差别。 Pa (Pascal),帕 压力单位,常用于过滤器阻力。 1 Pa = 1 N/m 2 ≈ 0.1 mm WG = 0.1 kg/m2 ppm(parts per million),百万分之一 评价化学污染物浓度的常用单位。更微量的单位为ppt(parts per trillion),即万亿分之一(1×10-12)。当用污染物的分子数量计量浓度时,标为pptm(parts per trillion molar)。 tex,特克斯 纤维粗细程度的法定计量单位。tex数为每1000米长纤维的克重,1/10 dtex为分特。过去的计量单位为“旦”(Denien,D),又读“代”,D数为每9000米长纤维的克重。 生产过滤材料的化纤行业提到纤维粗细时讲代或分特,不讲微米。如果化纤原材料的比重是1,那么1D 相当于纤维直径11.9μm,而直径1μm的纤维相当于0.007D。 WG (Water Gauge),水柱

常用单位换算大全

常用单位换算 长度单位换算 1千米=1000米 1米=10分米 1分米=10厘米 1米=100厘米 1厘米=10毫米面积单位换算 1平方千米=100公顷 1公顷=10000平方米 1平方米=100平方分米 1平方分米=100平方厘米 1平方厘米=100平方毫米 体(容)积单位换算 1立方米=1000立方分米 1立方米=1000立方分米 1立方分米=1000立方厘米 1立方分米=1升 1立方厘米=1毫升 1立方米=1000升 重量单位换算 1吨=1000千克1千克=1000克1千克=1000克 1千克=1公斤 人民币单位换算 1元=10角1角=10分1元=100分 时间单位换算 1世纪=100年1年=12月 大月(31天)有:1\3\5\7\8\10\12月 小月(30天)的有:4\6\9\11月 平年2月28天, 闰年2月29天 平年全年365天, 闰年全年366天 1日=24小时1时=60分 1分=60秒1时=3600秒 数学常用计算公式: 1,正方形 C周长S面积a边长 周长=边长×4 面积=边长×边长 C=4a

S=a×a S=a2 2,正方体 V体积a棱长 表面积=棱长×棱长×6体积=棱长×棱长×棱长S表=a×a×6 表=6a2 V=a×a×a V= a3 3,长方形 C周长S面积a边长 周长=(长+宽)×2 C=2(a+b) 面积=长×宽 S=ab 4,长方体 V体积S面积a长b宽h高 (1)表面积=(长×宽+长×高+宽×高)×2 (2)体积=长×宽×高 S=2(ab+ah+bh) V=abh 5,三角形 S面积a底h高 面积=底×高÷2 S=ah÷2 三角形高=面积×2÷底 三角形底=面积×2÷高 6,平行四边形 S面积a底h高 面积=底×高 S=ah 7,梯形 S面积a上底b下底 h高 面积=(上底+下底)×高÷2 S=(a+b)× h÷2 8,圆形 S面积C周长π圆周率 d直径r半径 周长=直径×π 周长=2×π×半径 面积=半径×半径×π C=πd C=2πr S=πr2

空压机英文名称

往复式压缩机(活塞式压缩机) reciprocating compressor 螺杆式压缩机 screw compressor 单螺杆压缩机 single screw compressor 回转式压缩机 rotary compressor 滑片式压缩机 sliding vane compressor 单滑片回转式压缩机 single vane rotary compressor 滚动转子式压缩机 rolling rotor compressor 三角转子式压缩机 triangle rotor compressor 多滑片回转式压缩机 multi-vane rotary compressor 滑片 blade 旋转活塞式压缩机 rolling piston compressor 活塞式压缩机 reciprocating compressor 涡旋式压缩机scroll compressor 容积式压缩机positive displacement compressor 涡旋盘 scroll 固定涡旋盘 stationary scroll, fixed scroll 驱动涡旋盘 driven scroll, orbiting scroll 斜盘式压缩机(摇盘式压缩机) swash plate compressor 斜盘 swash plate 摇盘 wobble plate 阳转子 male rotor 阴转子 female rotor 主转子 main rotor 闸转子 gate rotor 无油压缩机 oil free compressor 膜式压缩机 diaphragm compressor 单作用压缩机single acting compressor 双效压缩机dual effect compressor 双作用压缩机 double acting compressor 双缸压缩机 twin

导电度和硬度的换算

1.水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。 按照水中所含致碱物质的不同,碱度又可分为: 氢氧化物碱度、碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度。 2.水中的硬度按致硬的阳离子可分为钙硬度、镁硬度等,它们的总和就是总硬度。 硬度也可按相关的阴离子来分类: 碳酸盐硬度: 主要由钙、镁的碳酸盐和重碳酸盐所形成,能经煮沸而除去,也称为“暂时硬度”。 非碳酸盐硬度: 主要由钙、镁的硫化物、氯化物等所形成,不受加热的影响,也称为“永久硬度”。 水中碳酸盐硬度与非碳酸盐硬度之和即为水的总硬度。 3.水样中的永久硬度和暂时硬度(以CaCO3计,mg/L)按下式计算: 暂时硬度=碳酸盐碱度+重碳酸盐碱度 永久硬度=总硬度-暂时硬度。 计算结果出现负值按零计。 导电度和硬度的换算 在其他的论坛上转来的,有很多异议,不知道这样的转算合理不合理?导电度和硬度的换算 电导率EC和总固体溶解量TDS 定义:

电导率是物质传送电流的能力。它和电阻值相对。测量单位为 Siemens/cm(S/cm),此单位的10-6以μS/cm表示,10-3时,以mS/cm表示。 水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为: 1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)其中,1ppm等于1mg/l,为总固体溶量的量测单位。 电导率的测量 电导率仪有两种测量方法,电流分析法和电位分析法。 1.电流分析是在两个电极间施以已知电压(V),再测量期间的电流,根据方程V=1×R,其中R=电阻,V是已知电压。测得电流量愈高,电导率值愈大。电阻与两极间距离和它们的表面面积有关,而这些特性值会随电解反应产生的盐分或其他特质沉积而随时改变。基于以上原因,电流分析法较适用于低总固体溶解量的测量,一般最高值为1g/l,大约是2000μS/cm. 2.四环电位分析法则是基于感应原理,可以避免一般电流分析方法常见的困挠,如: 极化效应等。有一交流电压加在两外环上,溶液的电流回路而两内环测出这电流回路感应生成的电压差,而后者都和待测溶液的电导率有关。PVC外罩套筒能维持其间电流场恒定。使用这种方法,可测范围扩大到200,000μS/cm.或100g/l 3.水的电导率和硬度: 利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值。硬度主要成分是溶解的钙离子或镁离子。一般水硬度单位是以法国度(。f)表示。定义:1。f=10ppmCaCO3。把总固体溶量ppm值除以10,即可得水的硬度值,误差在2-3。f左右。如前述,1ppm=2μs/cm电导率,所以1。f=2μs/cm,把电导率值除以20,即可得水之硬度值。误差在2-3。f左右。 4.注意:

常用单位换算公式集合大全

常用单位换算公式集合大全,果断收藏! 面积换算 1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2) 1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2) 1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre) 1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2) 1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2) 1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2) 1亩约等于667平方米 1平方公里(km2)=100公顷(ha)约等于1500亩 点击?工程资料免费下载 体积换算

1美吉耳(gi)=0.118升(1)1美品脱(pt)=0.473升(1) 1美夸脱(qt)=0.946升(1)1美加仑(gal)=3.785升(1) 1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)1英亩·英尺=1234立方米(m3) 1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)1英加仑(gal)=4.546升(1) 10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3)1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3) 1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3) 1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter) 1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl) 质量、密度换算 质量换算 1长吨(long ton)=1.016吨(t)1千克(kg)=2.205磅(lb) 1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g) 1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb) 1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton) 密度换算 1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)

空压机技术要求

***系统改造工程 空压机站 离心式空压机 技 术 要 求 使用单位: 联系人:联系方式:申请时间:

一、工程概述 ****空系统改造,需要配套新购1台空压机。 设计基本条件: 气体介质:空气 冷却水进口温度:≤32 ℃ 冷却水出口温升:≤ 8.0℃ 冷却水压力: 0.3~0.5MPa 二、订货内容及技术参数 1、订货内容: 离心式压缩机,三级压缩机16000Nm3/h,工作压力0.5MPaG,数量:1台套 2、技术参数: 工作压力: 5Bar 压缩机排气温度(末级冷却器出口):≤40℃ 压缩机设计流量:16000Nm3/h (1.013bar, 0℃, 湿度0%的干空气) 电机: 电压: 10000V, 频率: 50 Hz, 绝缘等级: F, 防护等级: IP23 生产厂家:西门子、ABB或TECO

投标时提供机组的电单耗 三、技术要求: 1、启动方式:全压启动。 2、入口采用导叶形式,叶片材质选用不锈钢。 3、主电机选用西门子、ABB或TECO。 4、油滤前润滑油系统管道采用不锈钢管道。 5、级间冷却器的换热形式选用管壳式。材质:铜合金管和铜(或铝)翅片,水走管程。疏水阀采用进口件。 6、排气膨胀节选用不锈钢波纹管。 7、空压机进气采用两级过滤,空压机本体空气滤芯的过滤精度≤2um。 9、油过滤器采用双油过滤器。 10、投标时分别注明轴功率、电机功率和保养周期及项目。 11、投标提供性能曲线、喘振曲线。 12、控制系统 控制型式:空压机自动控制系统采用PLC控制系统,达到生产运行的全过程检测与控制。 空压机控制系统通过各种传感器、变送器等数据,在最大可能范围内调节进气导流叶片角度,使压缩机保持恒定的压力;当将达到喘振点时防喘振运行系统通过调节进口导流叶片开度和放空阀的开度,使压缩机始终保持在恒定的压力下安全的无级调节运行。 PLC控制系统根据实际运行情况,对压缩机组的一些设定参数进

常用单位换算大全

常用单位换算大全 面积 1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2) 1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2) 1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre) 1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2) 1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2) 1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2) 1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2) 1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2) 体积换算 1美吉耳(gi)=0.118升(1)1美品脱(pt)=0.473升(1) 1美夸脱(qt)=0.946升(1)1美加仑(gal)=3.785升(1) 1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)1英亩·英尺=1234立方米(m3) 1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)1英加仑(gal)=4.546升(1) 10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3)1万亿立方英尺(tcf)=2 83.17亿立方米(m3) 1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3) 1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)

1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)长度换算 1千米(km)=0.621英里(mile)1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd) 1厘米(cm)=0.394英寸(in)1英寸(in)=2.54厘米(cm) 1海里(n mile)=1.852千米(km)1英寻(fm)=1.829(m) 1码(yd)=3英尺(ft)1杆(rad)=16.5英尺(ft) 1英里(mile)=1.609千米(km)1英尺(ft)=12英寸(in) 1英里(mile)=5280英尺(ft)1海里(n mile)=1.1516英里(mile)质量换算 1长吨(long ton)=1.016吨(t)1千克(kg)=2.205磅(lb) 1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g) 1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb) 1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton) 密度换算 1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3) API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5 1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3) 1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130 1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3) 1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3) 1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)

大金压缩机技术指南手册(B型)

压缩机使用手册 大金工业株式会社 压缩机开发中心

第一节大金压缩机概述 一、特点: 1. 高性能 2大金压缩机是一种无余隙(即无冷媒二次膨胀),且运转范围很宽的高效率压缩机。 2在室外低温制热时,柔性结构压缩机有很强的能力。 2. 低噪音、低震动 2无吸、排气阀,压缩机吸排气噪音大大降低。 2通过采用高精度,非接触式涡旋盘,压缩机的噪音性能得到进一步的提高。 2在空调系统安装时压缩机无须增加隔音盖板、消音棉。 2由于压缩机的振动小,这样大大提高了管路抗共振、断裂能力。使空调产 品的管路设计可以达到越简单越好。 3. 小型、重量轻 2因压缩机筒体径小、细长,从而为室外机的小型、轻量化提供了最佳选择。 2为了节约空间位置设计的灵活性,在原有四脚底盘的基础上新增加了三脚底盘的机型。使用户有更多的选择。 4. 高可靠性 2压缩机零部件数量少、且可靠性极高。 2压缩机能经受热泵系统的极其残酷的试验。 5. 便于使用 2压缩机中只有电机的保护装置是内置式,其它保护均由系统匹配。这样使系统设计人员可以根据需要在系统设置保护,使产品设计者更好的控制使用的 压缩机。

二、 构造: 电机转子 电机定子 动盘 静盘 排气孔 高压腔 支 架 曲轴 低压腔 冷冻机油 油 泵 欧氏机构 轴承支架 吸气管 吸入冷媒 排气管

三、 产品系列: 基本系列为以下7种: 四、 部件规格 1. 性能: ⑴ 按照下表条件进行试验,完全合格: ⑵ 冷冻能力、消耗功率、工作电流: 应确保在规格书中所规定的冷冻能 力、消耗功率、工作电流的±5%以内。 ⑶ 起动特性: 应按照下列条件进行起动。 ⑷ 绝缘电阻: 用500V 绝缘电阻表按照GB 方法进行测定,如果充电部和非充电部的绝缘电阻如 下时应为正常。 2 干燥时: 30M Ω以上 2 冷媒寝入时: 1M Ω以上 ⑸ 耐电压性能: 在AC2400V 、历时一秒的条件下,确保其无绝缘损坏。 ⑹ 运转噪音: 在规格书所规定的值以下。

空气压缩机

空气压缩机 科技名词定义 中文名称: 空气压缩机 英文名称: air compressor 其他名称: 空压机 定义1: 生产高压空气的机械。 应用学科: 煤炭科技(一级学科);矿山机械工程(二级学科);压气机械(三级学科) 定义2: 利用空气压缩原理制成超过大气压力的压缩空气的机械。 应用学科: 水利科技(一级学科);水利工程施工(二级学科);施工机械(水利)(三级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 百科名片 多机组组合中压空压机 空气压缩机(英文为:air compressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。 目录 种类及原理 特点 选择 用途 维护 各主要部件的定期保养和维护 清洁冷却器 安全阀 常用的专业术语 怎么改造空压机 空压机安装注意事项 选空压机(空气压缩机)几大关键要素

目前较知名空压机品牌 操作规程 空气压缩机故障分析 种类及原理 特点 选择 用途 维护 各主要部件的定期保养和维护 清洁冷却器 安全阀 常用的专业术语 怎么改造空压机 空压机安装注意事项 选空压机(空气压缩机)几大关键要素 目前较知名空压机品牌 操作规程 空气压缩机故障分析 展开 编辑本段种类及原理 空气压缩机的种类很多,按工作原理可分为容积式压缩机,速度式压缩机,容积式压缩机的工作原理是压缩气体的体积,使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力;速度式压缩机的工作原理是提高气体分子的运动速度,使气体分子具有的动能转化为气体的压力能,从而提高压缩空气的压力。 活塞式空气压缩机 现在常用的空气压缩机有活塞式空气压缩机,螺杆式空气压缩机,(螺杆空气压缩机又分为双螺杆空气压缩机和单螺杆空气压缩机),离心式压缩机以及滑片式空气压缩机,涡旋式空气压缩机。下面是各种压缩机的定义。凸轮式,膜片式和扩散泵等压缩机没有列入其中,是因为它们用途特殊而尺寸相对较小。 容积式压缩机--直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。 往复式压缩机--是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内作往复运动。 回转式压缩机--是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。 滑片式压缩机--是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。

空压机工试题库

空气压缩机工助理操作师、操作师试题库 (不带答案) 总计566题 目录 填空1—102题300空…………………………………………………………P2—8判断1—81题…………………………………………………………………P9—11选择1—60题…………………………………………………………………P12—16问答1—110题………………………………………………………………P17—36综合1—15题…………………………………………………………………P39—43

空气压缩机工试卷填空(不带答案) 1、空气是一种无色无味多种气体组成的,在标准状况下,干空气的主要组成大致分为含氮、含氧,还包括二氧化碳、氖、氪、臭氧等。 2、自然界中的空气不是干空气,而是含有的湿空气,空气中的含湿量的多少与其和有关,在一定温度和压力下,空气中最大含湿量称为。 3、压缩机种类很多,按工作原理可分为型和型两大类。 4、我公司空压站现使用的空压机,按结构形式不同,分为式和式两种。 5、压缩空气应用最广的是作为动力源驱动各种和,也可以作为压力容器、管道设备的和的介质。 6、压缩空气站水冷系统的作用除了对,提高压缩机的效率外,还可用来冷却和从压缩机气缸中带出来的润滑油油雾,然后分离出来,提高压缩空气质量,同时润滑油用水冷却后也可回收使用。 7、压缩空气站冷却水管路系统有系统、也有系统,开式重力流系统冷却水先进入,出来后进入,然后再进入,最后经排水器排走。 8、一般压缩空气站有系统、系统、和负荷调节以及放散系统等多种。 9、国产空气压缩机有、、、和等多种,机械行业空气压缩机站使用最多的是。 10、压缩空气站中的空气过滤器常用的有、和 等。 11、压缩空气站的贮气罐上应安装和等安全附件,并应及时家校验。 12、油水分离器的功能在于,其结构形式多样,常用的有、、和等。 13、废油收集器有两个作用,一是,二是。

硬度单位的转换度换算公式

硬度单位的转换度換算公式 1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12 2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HR C)+15 3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV) 4.洛式硬度(H RC)= 勃式硬度(BHN)/10-3 硬度測定範圍: HS<100 HB<500 HR C<70 HV<1300 (80~88) H RA, (85~95) H RB, (20~70)HRC 洛氏硬度中HRA、H RB、HR C等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。本站《硬度对照表》一文对钢的不同硬度值的换算给出了表格,请查阅。硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。 1.布氏硬度(HB) 以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/m m2)。 2.洛氏硬度(H R) 当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、 3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。H RB:是采用100kg载荷和直径1.5 8mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 3 维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。『HK=139.54?P/L2。式中:HK-努普硬度,Mpa;P-荷重,kg;L-凹坑对角线长度,mm。我国和欧洲各国采用维氏硬度,美国则采用努普硬度。兆帕(MPa)是显微硬度的法定计量单位,而kg/mm2是以前常用的硬度计算单位。它们之间的换算公式为1kg/mm2=9.80665Mpa HLD HRC H RB HV HB[1] HB[2] HSD HLD HRC H RB HV HB[1] HB[2] HSD 300 83 596 33.9 322 314 315 46.3 302 84 598 34.2 325 316 318 46.6 304 85 600 34.5 328 319 320 46.9 306 85 602 34.8 330 322 323 47.2 308 86 604 35.1 333 324 325 47.5 310 87 606 35.4 336 327 328 47.8 312 87 608 35.7 338 330 331 48.2 314 88 610 35.9 341 332 333 48.5 316 89 612 36.2 344 335 336 48.8 318 90 614 36.5 346 338 339 49.1

压缩,真空行业常用单位换算

常用单位换算 一、压力单位 1 atm(标准大气压)=101325 Pa= 1.013×105 Pa≈0.1MPa ≈101 KPa≈1013 hPa =1.033 Kgf/cm2≈1公斤力 =760 Torr=760 mmHg(毫米汞柱) =10.332 mmH2O(毫米水柱) =14.7 Psi(磅/英寸2) 1 at(工程大气压) =98067 Pa=0.98×105 Pa≈98KPa≈980 hPa =1.0 Kgf/cm=1公斤力 =10 mmH2O(毫米水柱) =14.22 Psi 1 Mpa= 300 in.Hg= 145 Psi 1 Bar=0.9869 atm(标准大气压) =1000mBar=1.0×105 Pa=100 KPa=1000hPa 1 mBar=100 Pa=1 hPa 1 Torr=1 mmHg=1.33mBar=133Pa abs:绝对压力 Psia:绝对压力Psig:表压(相对压力) 二、流量换算 在SI单位制中,体积流量的单位为立方米每秒(M3/s),质量流量的单位为千克每秒(Kg/s)2.1体积流量 Nm3/h:标准立方米/小时(温度24℃,压力1MPa); SLPM:standard liter per minute,即标准公升每分钟流量值; SCFM:standard cubic foot per minute,标准立方英尺每分钟的流量值; SCFH:standard cubic foot per hour,标准立方英尺每小时的流量值; CFM:cubic feet per minute, 立方英尺每分钟; CFH:cubic feet per hour, 立方英尺每小时; LPM:liter per minute (升/分钟)

常用单位换算(同名13537)

面积换算 体积换算

密度换算 运动粘度换算 动力粘度换算 力换算 温度换算 压力换算

传热系数换算 热导率换算 比容热换算 热功换算

功率换算 速度换算 渗透率换算 地温梯度换算 油气产量换算 气油比换算 热值换算 热当量换算

石油体积与重量单位的换算方法 1.体积与重量单位之间的换算 体积与重量单位之间的换算必须引入密度p。原油及成品油的密度pt表示在某个温度状态下,没立方米体积的石油为p吨重。换算关系为: 一吨油的体积数=1/p立方米 一吨油相当的桶数=1/p * 6.29桶(油) 将6.29除以密度即为求1吨油等于多少桶油的换算系数公式。此换算系数的大小与油品的密度大小有关,且互为倒数关系,如:大庆原油密度为0.8602,胜利101油库原油密度为0.9082,可分别得: 大庆原油换算系数=6.29/0.8602=7.31 ,胜利原油换算系数=6.29/0.9082=6.93 对石油产品得计算方法也是一样。如某种汽油的密度为0.739,计算结果:1吨汽油等于8.51桶;某种柴油的密度为0.86,计算结果1吨柴油等于7.31桶。依此类推。表1列出了国内外常规油品及常见的原油的吨与桶的换算系数。 美国市场的汽、煤、柴油价格以美分/加仑为单位,同样可用上述公式换算为以美元/吨为单位。例如,1993年7月27日美国旧金山93号无铅汽油价格为54.0美分/加仑,其换算方法推导如下: 93#无铅汽油价格=54.0美分/加仑;54.0*0.01*42美分/桶(1桶=42加仑),54.0*0.01*42*8.5美元/吨(1吨汽油约和8.5桶),54.0*3.57*(3.57即为汽油由美分/加仑换算美元/吨的换算系数)=192.78美元/吨 表1.原油和油品体积与重量单位换算表 一、油品 品名密度p 桶/吨品名密度p 桶/吨 航空汽油0.701 8.97 船用柴油E80。c37-5.0 0.886 7.10 车用汽油0.725 8.67 减压渣油(大庆)0.941 6.68 航空煤油0.775 8.12 道路沥青1.01 6.23 轻柴油0.825 7.62 润滑油基础油150SN 0.8427 7.46 轻石脑油(44-100。c)0.674 9.33 润滑油基础油500SN 0.8579 7.33 重石脑油(102-143。c)0.742 8.48 润滑油基础油150BS 0.879 7.16 二、原油 品名密度p 桶/吨品名密度p 桶/吨 中国原油米纳斯原油0.8498 7.40 大庆混合原油0.8602 7.31 杜里原油0.9218 6.82 胜利原油(101库)0.9082 6.93 辛塔原油0.8602 7.31 阿曼原油0.8498 7.4 阿朱纳原油0.9279 6.78 阿联酋原油汉迪尔原油0.8850 7.36 迪拜原油0.8708 7.22 维杜里原油0.8850 7.36 穆尔班原油0.8498 7.4 马来西亚原油 沙特原油塔波斯原油0.7972 7.89

空压机选型

空压机的选型指南 工作压力(排气压力)的选型: 当用户准备选购空压机时,首先要确定用气端所需要的工作压力,加上1-2 bar的余量,再选择空压机的压力,(该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失,根据距离的长短在1-2 bar之间适当考虑压力余量)。当然,管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素,管路通径越大且转弯点越少,则压力损失越小;反之,则压力损失就越大。 因此,当空压机与各用气端管路之间距离太远时,应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话,可在用气端就近安装。 容积流量的选型: ①在选择空压机容积流量时,应先了解所有的用气设备的容积流量,把流量的总数乘以1.2(即放大20%余量); ②新项目上马可根据设计院提供的流量值进行选型; ③向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型; ④空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型; 合适的选型,对用户本身和空压机设备都有益处,选型过大浪费,选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用气不够或压力打不上去等弊端。 功率与工作压力、容积流量三者之间的关系 在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化;例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为3.8 m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为3.6 m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。 功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。 因此,选配空压机的步骤是:先确定工作压力,再定相应容积流量,最后是供电容量。 选择空压机的基本准则是经济性、可靠性与安全性 一是应考虑排气压力的高低和排气量大小 一般用途空气动力用压缩机排气压力为 0.7MPa ,以前标准为 0 .8MPa 。目前行业内也有一种排气压力为0.5MPa 的空压机,从使用角度看是不合理的,因为对风动工具而言其压力余量太小,输气距离稍远一些就不能使用。另外,从设计角度看,这种压缩机设计为一级压缩,压比太大,易引起排气温度过高,造成气缸积炭,导致事故发生。如果用户所用的压缩机大于0.8MPa,一般要特别制造,不能采取强行增压的办法,以免造成事故。排气量是空压机的主要参数之一,选择空压机的气量要和所需的排气量相匹配,并留有 10% — 20% 的余量。如果用气量大而空压机排气量小,风动工具开启后,会造成空压机排气压力的大大降低,而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的,因为排气量越大压缩机配的电机越大,不但价格高,而且浪费购置资金,使用时也会浪费电力能源。 另外,在选排气量时还要考虑高峰用量和通常用量及低谷用量。如果低谷用量较大,而通常用量和高峰用量都不大,国外通常的办法是以较小排气量的空压机并联取得较大的排气量,随着用气量增大而逐一开机,这样不但对电网有好处,而且能节约能源。 二是要考虑用气场合和条件。 如用气场地狭小( 船用、车用 ),应选立式;如用气场合有长距离的变化(超过 500 米) ,则应考虑移动式;如果使用场合不能供电,则应选择柴油机驱动式;如果使用场合没有自来水,就必须选择风冷式。 在风冷、水冷两种冷却方式上,用户常有错误的认识,认为水冷好,国内外小型压缩机中风冷式大约占到90 %以上,这是因为在设计上风冷简便,使用时无需水源。

空压机相关技术要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A30794 空压机相关技术要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

空压机相关技术要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、空气压缩机必须有压力表和安全阀,压力表必须定期进行校验。安全阀和压力调节器必须动作可靠,安全阀动作压力不得超过额定压力的10%。水冷式空气压缩机应有断水保护和断水信号装置。 二、空压机气罐的排气温度,单缸不得超过190℃,双缸不得超过160℃。压缩机油的闪点不得低于215℃,压缩机用油应符合随机说明书的用油标准。 三、空气压缩机的风包应该设在室外地面阴凉处。风包上应装有动作可靠的安全阀,并有检查孔。风包内的油垢必须定期清除,新装或检修后的风包应

空压机常用单位

空压机常用单位 压缩机行业常用单位换算长度单 位 1 in = 25.4 mm 1 ft = 0.3048 m 1 mile = 1609.3 m 1 mi cron = 10-6 m 质量单位1 lb = 453.3 g 1 cwt = 50.8 kg 1 ten(imp) = 1016 kg 1 ton(us) = 907.2 kg 1 tonne = 1000 kg 力矩单位1 inlb = 0.113 Nm 1 ft lb = 1.356 Nm 1 kgm = 9.807 Nm 1 ft poundal = 0.0421 Nm 功及能量单位单 1 lbft = 1.356 J 1 Nm = 1 J 1 kgm = 9.807 J 1 kW/hr = 3.6 MJ 面积单位1 in2 = 6.45 cm2 1 ft2 = 0.093 m2 压力单位1 psi = 6.89 kPa 1 kgf/cm2 = 98.07 kPa 1 bar = 100kPa 1 bar = 14.5 psi 1 atmosphere = 98.1 kPa 1"(标准) = 101.33 kPa 1 厘米水压 = 97.89 pa 1 英寸水 压 = 248.64 Pa 1 毫米汞柱 = 133.3 Pa 1 英寸汞柱 = 3.39 kPa 1 Torr = 133.3 Pa 1 英尺水压 = 0.0298 bar 1 bar = 33.33 英尺水压

温度单位(°F-32)×5/9 = ℃ K - 273.48 = ℃ 体积单位 1 litre = 0.001 m3 1cu.ft. = 0.0283 m3 1 cu.in. = 16.39 cm3 1 gal(imp) = 4.546 L 1 fluid oz.(imp) = 28.41 ml 1 fluid oz.(us) = 29.57 ml 力单位1 lbf = 4.45 N 1 kgf = 9.81 N 1 kp(kilopond) = 9.81 N 1 poundal = 138.3 mN 1 ton force = 9.964 kN 功率单位 KW(千瓦)或HP(匹/马力),1KW ≈ 1.333HP 。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档