10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

10 lépés a zöldebb és hatékonyabb gyártás érdekében

Karboncsökkentés a zöld gyártás érdekében – minden, amit tudnia kell
10 lépés a sűrítettlevegő-előállítás zölddé tételéhez

Minden, amit a pneumatikus szállítás folyamatáról tudnia kell

Fedezze fel, hogyan teheti még hatékonyabbá a pneumatikus szállítás folyamatát.
3D images of blowers in cement plant

Optimalizálja rendszerét kompresszorvezérlő rendszerekkel

Legújabb központi vezérlőnk, az Optimizer 4.0 stabilizálja a rendszert, és csökkenti az energiaköltségeket.
Air Compressor Optimizer 4.0

Optimalizálja rendszerét kompresszorvezérlő rendszerekkel

Legújabb központi vezérlőnk, az Optimizer 4.0 stabilizálja a rendszert, és csökkenti az energiaköltségeket.
Air Compressor Optimizer 4.0

Optimalizálja rendszerét kompresszorvezérlő rendszerekkel

Legújabb központi vezérlőnk, az Optimizer 4.0 stabilizálja a rendszert, és csökkenti az energiaköltségeket.
Air Compressor Optimizer 4.0

Optimalizálja rendszerét kompresszorvezérlő rendszerekkel

Legújabb központi vezérlőnk, az Optimizer 4.0 stabilizálja a rendszert, és csökkenti az energiaköltségeket.
Air Compressor Optimizer 4.0

Optimalizálja rendszerét kompresszorvezérlő rendszerekkel

Legújabb központi vezérlőnk, az Optimizer 4.0 stabilizálja a rendszert, és csökkenti az energiaköltségeket.
Air Compressor Optimizer 4.0
Bezárás

Changes in State for Gases

Basic Theory Sűrített levegővel kapcsolatos wiki-oldal Thermodynamics Physics

One very interesting branch of physics is thermodynamics, especially for getting insight in air compressors. In this article we are talking about changes of state for gases, following up on our introduction to thermodynamics.

The five different changes in state

a change in the state of gas
Changes in state for a gas can be followed from one point to another in a p/V diagram. For real-life cases, three axes for the variables p, V and T are required. With a change in state, we are moved along a 3-dimensional curve on the surface in the p, V and T space. However, to simplify, we usually consider the projection of the curve in one of the three planes. This is usually the p/V plane. Five different changes in state can be considered:
  1. Isochoric process (constant volume)
  2. Isobaric process (constant pressure)
  3. Isothermal process (constant temperature)
  4. Isentropic process (without heat exchange with surroundings)
  5. Polytropic process (complete heat exchange with the surroundings)

What is an isochoric process?

formula isochoric process, constant volume
Heating a gas in an enclosed container is an example of the isochoric process at constant volume.

What is an isobaric process?

formula isobaric process, constant pressure
Heating a gas in a cylinder with a constant load on the piston is an example of the isobaric process at constant pressure.

What is an isothermal process?

formula isothermal process, quantity of heat and applied work gradually removed, constant temperature
If a gas in a cylinder is compressed isothermally, a quantity of heat equal to the applied work must be gradually removed. This is unpractical, as such a slow process cannot occur.

What is an isentropic process?

formula isentropic process, without heat exchange, gas being compressed or expanded
An isentropic process exists if a gas is compressed in a fully-insulated cylinder without any heat exchange with the surroundings. It may also exist if a gas is expanded through a nozzle so quickly that no heat exchange with the surroundings has time to occur.

What is a polytropic process?

formula polytropic process
The isothermal process involves full heat exchange with the surroundings and the isotropic process involves no heat exchange whatsoever. In reality, all processes occur somewhere in between these extreme: the polytropic process. The relation for such a process is:

Related articles

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

How is Heat Transferred?

26 április, 2022

To understand the workings of compressed air, a basic introduction to physics can come a long way. Learn more about thermodynamics and how they are vital in understanding how air compressors work.