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
Bezárás

Gázáramlás a csöveken és a fojtáson keresztül

Alapelv Sűrített levegővel kapcsolatos wiki-oldal Thermodynamics Physics

A fizika egyik nagyon érdekes ága a termodinamika, különösen a kompresszorok megismeréséhez. Ebben a cikkben a gázáramlásról és a fojtásról beszélünk, a termodinamika bemutatását követve.

Reynolds szám

formula reynolds szám, számítás
A Reynolds-szám a tehetetlenség és a súrlódás dimenzió nélküli aránya egy folyó közegben. Meghatározás:

Milyen típusú áramlás van egy csőben?

gáz folyik át a csővezetéken
Alapvetően kétféle áramlás létezik a csőben. Re <2000 esetén a viszkozitási erők dominálnak a közegben, és az áramlás laminárissá válik. Ez azt jelenti, hogy a közeg különböző rétegei egymáshoz képest a megfelelő sorrendben mozognak. A sebességeloszlás a lamináris rétegek között általában parabolikus alakú. Re≥4000 esetén a tehetetlenségi erők uralják az áramlási közeg viselkedését, és az áramlás turbulenssé válik, a részecskék véletlenszerűen mozognak az áramláson keresztül. A sebességeloszlás egy turbulens áramlású rétegen keresztül diffúz lesz. A kritikus tartományban, Re≤2000 és Re≥4000 között, az áramlási feltételek meghatározatlanok, vagy laminárisak, turbulensek vagy a kettő keveréke. A feltételeket olyan tényezők határozzák meg, mint például a cső felületének simasága vagy más zavaró tényezők jelenléte. A csőben történő áramlás elindításához meghatározott nyomáskülönbség szükséges a csőben és a csatlakozókban fellépő súrlódás leküzdéséhez. A nyomáskülönbség mértéke a cső átmérőjétől, hosszától és alakjától, valamint a felület simaságától és a Reynolds-számtól függ.

Mi a Joule Thomson hatás?

Amikor egy ideális gáz állandó nyomással áramlik a fojtószelep előtt és után, a hőmérséklet állandó marad. Azonban nyomásesés történik a fojtószelepen keresztül, a belső energia mozgási energiává alakul át. Ezért csökken a hőmérséklet. Valódi gázok esetében ez a hőmérséklet-változás állandóvá válik, bár a gáz energiatartalma állandó marad. Ezt nevezzük Joule-Thomson hatásnak. A hőmérséklet-változás megegyezik a fojtás nyomásváltozásával, megszorozva a Joule-Thomson együtthatóval.

Ha az áramlási közeg hőmérséklete elég alacsony (≤+329 °C levegő esetén), akkor a fojtásnál hőmérsékletesés következik be, de ha az áramlási közeg melegebb, akkor a hőmérséklet emelkedik. Ezt a feltételt számos műszaki alkalmazásban használják, például a hűtőtechnológiában és a gázok szétválasztásában.

Kapcsolódó cikkek

Illustration of the heat trasfer process from hot to cold

Hogyan történik a hőátadás?

25 április, 2022

A sűrített levegő működésének megértéséhez a fizika alapvető ismerete hosszú utat engedhet meg. Tudjon meg többet a termodinamikáról és arról, hogy milyen létfontosságúak a kompresszorok működésének megértéséhez.

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

Gázok állapotváltozásai

18 február, 2022

A sűrített levegő működésének megértéséhez a fizika alapvető ismerete hosszú utat engedhet meg. Tudjon meg többet a termodinamikáról és arról, hogy milyen létfontosságúak a kompresszorok működésének megértéséhez.