AC系列型號:
AC20-02-S-3 |
AC20-02-S-6 |
AC20-02-S-C |
AC20-02-S-N |
AC20-02-S-R |
AC20-02-S-Z |
AC20-02-T |
AC20-02-T-1 |
AC20-02-T-2 |
AC20-02-T-3 |
AC20-02-T-6 |
AC20-02-T-C |
AC20-02-T-N |
AC20-02-T-R |
AC20-02-T-Z |
AC20-02-V |
AC20-02-V-1 |
AC20-02-V-2 |
AC20-02-V-3 |
AC20-02-V-6 |
AC20-02-V-C |
AC20-02-V-N |
AC20-02-V-R |
AC20-02-V-Z |
AC20-02-Z |
氣動系統中的主要能量損失
1、氣源壓縮機環節
驅動壓縮機的電動機效率通常在80%~96%。
電動機軸將動力輸出給壓縮裝置后,冷卻不足、氣動泄漏、機械摩擦將導致20%~40%的損失。
一般的說,功率在10KW以下的壓縮機的全效率在35%~50%,10~100KW的在40%~60%,100KW以上的在50%~70%范圍內。
2、管道輸送環節
管道輸送環節的損失由兩部分組成:管道壓力損失和泄漏。
很多工廠泄漏量高達10%~40%。
3、驅動機器環節
對外做功和用于節流速度刻制的能量消耗約占60%,剩下的40%主要是排氣損失。
脈沖閥是脈沖袋式除塵器的關鍵部件之一,其性能的好壞直接影響除塵器的清灰效果。
首先確定壅塞流態下的有效截面積S值和臨界壓力比b值作為脈沖閥的流量特性參數,然后選擇了國內外四種典型的3″脈沖閥通過實驗分別測定了S值和b值。試驗研究將為脈沖閥的性能評價提供有益的參考。
1. 脈沖閥流量特性參數的選擇
脈沖閥的流量特性是指脈沖閥進出口兩端的壓力降與通過該元件的流量之間的關系。表述脈沖閥流量特性的方法有以下幾種:
1.1 流通能力Cv值和Kv值:用于計算不可壓縮流動時的流量與壓力降之間的關系比較合理。
1.2 額定流量下的壓力降:此指標也只反映不可壓縮流態下的流量特性。
1.3 流量——壓力降特性曲線:使用于不可壓縮流態下的元件。
1.4 不可壓縮流態下的有效截面積S值:適用于壓降小于2%時的元件。
1.5 壅塞流態下的有效截面積S值:適用于可壓縮流態下的元件。
1.6 流量系數Cd:元件的最小界面位置不易確定,故難以準確測定相關參數。
1.7 聲速流導C值與臨界壓力比b值:測定準確性難以同時保證。
1.8 壅塞流態下的有效截面積S值和臨界壓力比b值:能*確定可壓縮流態下的元件的流量特性。
通過以上八種方法的對比可知:由于脈沖閥內部流道比較復雜且氣流在脈沖閥中處于可壓縮流態,因此決定選擇壅塞流態下的有效截面積S值和臨界壓力比b值作為脈沖閥的流量特性參數。
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