K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器
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体积为ire,溉度为r。、相对涅度K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器为9'O,在T。时该空气的饱和水燕气密度为P二。,在空气被压缩后,压力为PH、休积为犷H、沮度为TH,在T时该FF.缩空气的饱和水燕气密度为P:nr则根据式(1-29),空气中实际含有的水蒸气街压缩前阴,K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器二VOP:o".压缩后On.H二VP.,.4p补青到,在9'H<1(即未达到饱和情况下),、有m。一,·,,救得。.式中Poa-压缩前空气在Ta沮度下的饱和水蒸气分压力(Pa);p.H—压缩后空气在T,,度下的饱和水蒸气分压力K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器(Pa);O—压缩前空气的沮度(K);H—压缩后空气的沮度(K),a—压缩前空气的压力(Pa),H一一压缩后空气的压力(Pa);'po—压缩前空气的相对IV度。当9PH=I(或9711=1000//0)时,代入式(2一5),K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器可得此时压缩空气的饱和水蒸气分压力为=砂一丑生口_曰二_,.(2一6)若已知P.n的数值,可从表1一1中查找对应的沮度,即为该压缩空气达到饱和开始析出水分的温度。工程中,已作出如图2一3所示的诺模图,K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器供计算时查找。四、压缩空气的净化与干姆(一)压缩空气的净化方法如前所述,压缩空气中通常含有灰尘、水分、油分等杂质,在使用前,必须根据应用对象的要求加以净化与干燥处理,如表2-6所示。但是,由于这些杂质混在压缩空气中所处的状态不同,故净化与干燥处理的方法和机理也各不相同。大致有:1.除灰尘按应用对象对压缩空气中灰尘粒度的要求,可使空气通过烧结金属、金属网、玻瑞纤维K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器、脚瓷池芯清除。装在空气压缩机进气口前的空气预过滤器就是使自由空气在进入空气压缩机前起过撼除尘的作用。但须注意,选择过滤29时应注意到所须的过途程度、空气流量及允许的压力降。2.K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器除油分压缩空气中含有的油分包括雾状油粒子、溶胶状粒子,以及更小的具有油脂气味的粒子,通常用下列方法清除:1)利用活性炭的活性作用吸收油脂。但须注意,当活性炭达到饱和状态后,K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器吸附作用便消失,必须及时更换。此法不适用于含油多的压缩空气。2)利用多孔滤芯,使油粒子通过纤维层空隙时,相互碰撞逐渐变大,在重力的作用下进入泡沫塑料层,后沉淀在容器底部被清除。图2-4所示为这种多孔滤芯的工作原理图。使用多孔逮芯装置时,即使滤芯达到饱和状态也不致影响它的功能,能够连续使用。3)采用撞击回转式、离心旋转式、水洗式以及由这些形式的综合方法达到除油K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器分和水分的目的。如图2-5所示是使气流撞击折回并产生环形回转形式的油水分离器。其工作原理是压缩空气自后冷却器输出管道进入分离器壳体内,气流先受隔板阻挡被撞击折回向下,然后又上升(一般速度不超过lm/s)产生环形回转。与此同时,油粒与水粒由于惯性力和离心力的作用而析出并沉降于亮体底部清除。如图2-6所示是一种由水洗和离心旋转作用组合而成的油水分离器。K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器其工作原理是先使气流通过水浴,然后撞击底部折回上升,再使气流切向进入另一容器产生强烈旋转,利用离心力达到分离油粒和水粒祝降于容器底部清除。这种组合形式,效果较好。3.K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器除水分除去压缩空气中水分的方法,除使用上述除油分的方法外,通常还使用下列方法:)利用冷却法使空气中水蒸气在露点温度下凝结成水摘分离(又称为露点法)。)利用压缩法,提高空气中水蒸气的分压力,使之超过饱和点成为水滴分离。3)利用吸附荆吸附空气中水分的方法。常用吸附剂有分子筛(又称合成沸石,是一种结晶性的金属铝硅酸盐)硅胶、活性氧化铝等。当吸附荆吸附空气中水分达到饱和后,K13空气振荡器,GT40震动器,GT10震荡器就必须使被吸附的水分脱附,即实现吸附荆的再生,此吸附剂可继续使用。4)利用液体吸湿荆吸收空气中水分的方法。

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