10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

Semua yang perlu Anda ketahui tentang proses pneumatic conveying

Lihat bagaimana Anda bisa menciptakan proses pneumatic conveying yang lebih efisien.
3D images of blowers in cement plant
Close

Sistem SI

Compressed Air Wiki Basic Theory

Setiap kuantitas fisik adalah produk dari nilai numerik dan sebuah satuan. Sejak tahun 1964, International System of Units (sistem SI) secara bertahap telah diterapkan di seluruh dunia, kecuali di Liberia, Myanmar, dan Amerika Serikat.

Informasi dasar dapat ditemukan dalam standar ISO 31, yang sedang direvisi dan akan digantikan oleh ISO/IEC 80000: Quantities and Units. Satuan dibagi menjadi empat kelas yang berbeda:

  • Satuan pokok
  • Satuan pelengkap
  • Satuan turunan
  • Satuan tambahan

Satuan pokok, satuan pelengkap, dan satuan turunan disebut satuan SI. Satuan tambahan bukan satuan SI, meskipun satuan tersebut dibolehkan untuk digunakan dengan satuan SI. Satuan pokok adalah satuan independen apa pun yang dapat digunakan untuk menyatakan semua satuan lain.

Panjang

meter

m

Massa kilogram

kilogram

kg

Waktu

detik

s

Arus listrik

ampere

A

Temperatur

kelvin

K

Intensitas cahaya

candela

cd

Jumlah substansi

mol

mol

Satuan turunan dibentuk sebagai daya atau hasil daya dari satu atau lebih satuan pokok dan/atau satuan tambahan menurut asas fisika untuk hubungan antara kedua satuan ini.Satuan tambahan: Sejumlah satuan yang terbatas di luar sistem SI tidak dapat dihilangkan karena alasan yang berbeda, dan terus digunakan bersama SI sebagai satuan tambahan.

Kuantitas

Satuan

Simbol

Dinyatakan dalam satuan SI lain

frekuensi

hertz

Hz

s^-1

gaya

newton

N

kg x m x s^-2

tekanan / tekanan mekanis

pascal

Pa

N / m²

energi / gaya

joule

J

N x m

daya

watt

W

J / s

muatan listrik

coulomb

C

A x s

tegangan listrik

volt

V

W / A

kapasitansi

farad

F

C / V

resistansi

ohm

Ω

V / A

konduktivitas

siemens

S

A / V

fluks magnetik

weber

Wb

V x s

densitas fluks magnetik

tesla

T

Wb / m²

induktansi

henry

H

Wb / A

fluks cahaya

lumen

lm

Cd x sr

cahaya

lux

lx

Lm / m²

sudut

radian

rad

m / m

sudut ruang

steradian

sr

m² / m²

Kuantitas

Satuan

Simbol

Catatan

volume

liter

l

1 l = 1 dm³

waktu

menit

mnt

1 mnt = 60 dtk

waktu

jam

j

1 j = 60 mnt

massa

metrik ton

t

1 t = 1.000 kg

tekanan

bar

bar

1 bar = 105 Pa

sudut bidang

derajat

1° = π/180 rad

sudut bidang

menit

.'

1' = 1°/60

sudut bidang

detik

."

1" = 1'/60

Awalan dapat ditambahkan ke sebuah satuan untuk menghasilkan kelipatan satuan asli. Semua kelipatan ini adalah bilangan bulat pangkat sepuluh, misalnya: kilo- menunjukkan kelipatan seribu (10³) mili- menunjukkan kelipatan satu per seribu (10-3)

Daya

Awalan

Penamaan

Awalan

Simbol

Contoh

Simbol

1012

tera

T

1 terajoule

1 TJ

109

giga

G

1 gigahertz

1 GHz

106

mega

M

1 megawatt

1 MW

103

kilo

k

1 kilometer

1 km

102

hekto

j

1 hektoliter

1 hl

101

deka

da

1 dekalumen

1 dalm

10-1

desi

d

1 desibel

1 dB

10-2

senti

C

1 sentimeter

1 cm

10-3

mili

m

1 miligram

1 mg

10-6

mikro

µ

1 mikrometer

1 µm

10-9

nano

N

1 nanohenry

1 nH

10-12

piko

p

1 pikofarad

1 pF

10-15

femto

f

1 femtometer

1 fm

10-18

atto

a

1 attodetik

1 as


Artikel terkait