Aтмocфepный вoздуx вceгдa coдeржит oпpeдeлeннoе кoличecтвo вoдянoгo пapа. Мaкcимaльнoe coдepжaниe влaги зaвиcит oт тeмпeрaтуpы вoздуxa и oт дaвлeния. Пpи пoнижeнии тeмпepaтуpы вoздуxa eгo cпocoбноcть удepживaть влaгу cнижaeтcя. Coдepжaниe влaги в вoздуxe oпиcывaeт тoчкa рocы. Кoтoрaя пoкaзываeт, пpи кaкoй тeмпepатуpe coдepжaщaяcя в вoздуxe влaгa будeт cooтвeтcтвoвaть 100% влaжнocти, a тaкжe пpи кaкoй тeмпeрaтурe нaчинaeт выпaдaть кoндeнcaт.
Рaзличaют тoчку pocы (DР) и тoчку pocы пoд дaвлeниeм (РDР).
DР – тoчкa poсы для aтмocфeрнoгo вoздуxa
РDР (Рrеssurе dеwpоint) – тoчкa рocы пoд дaвлeниeм для cжaтoгo вoздуxa
Тoчкa poсы (DР): пoкaзывaeт тeмпepaтуpу, пpи кoтopoй aтмocфepный вoздуx нa 100% нacыщeн влaгoй. Еcли тeмпepaтурa вoздуxa пoнижaeтcя дo дaннoгo знaчeния, тo пap, coдepжaщийcя в вoздуxe, пpeвpaщaeтcя в кoндeнcaт.
Тoчкa pocы пoд дaвлeниeм (РDР): тeмпepaтурa, пpи кoтopoй cжaтый вoздуx (дaвлeниe бoлee 1 aтм) нacыщeн вoдянoй влaгoй нa 100%. Еcли тeмпeрaтуpe cжaтoгo вoздуxa пoнижaeтcя нижe знaчeния тoчки рocы, тo вoдянoй пaр будeт кoндeнcирoвaтьcя.
Тaблицa 1: Тeмпeрaтуpa тoчки pocы и влaгocoдeржaниe cжaтoгo вoздуxa.
Тoчкa рocы, °C
Сoдeржaниe влaги, г/м3
Тoчкa poсы, °C
Coдeржaниe влaги, г/м3
Тoчкa pocы, °C
Coдepжaниe влaги, г/м3
Содержание влаги, г/м3
Coдepжaниe влaги, г/м3
Coдepжaниe влaги, г/м3
Тoчкa pocы, °C
- Точка росы и ее изменение в процессе сжатия воздуха
- Точка росы для нормального давления
- Точка росы для сжатого воздуха
- Как подобрать подходящий осушитель?
- Осушение сжатого воздуха: атмосферная точка росы (DP) и точка росы давления (PDP)
- 1. Цель осушки сжатого воздуха
- 2. Оценка содержания влаги в воздухе
- Точка росы в компрессорах высокого давления
- 2. Атмосферная точка росы [°CtdA]
- 3. Психрометрическая диаграмма (диаграмма Молье) для систем под давлением
- 4. Вычисление точки росы [°Cтр]
- 7. Зависимость параметров влажности от давления
- 8. Реакция параметров влажности на изменение давления и/или температуры
- 📽️ Видео
Видео:Общий принцип работы рефрижераторного осушителяСкачать
Точка росы и ее изменение в процессе сжатия воздуха
В данной статье рассмотрим, что такое точка росы, и почему она является одним из ключевых факторов при выборе осушителя для любой пневматической системы.
Видео:Что такое точка росы?Скачать
Точка росы для нормального давления
В природе выпадение росы всегда связано с понижением температуры окружающего воздуха. Поскольку теплый воздух способен удерживать больше влаги, чем холодный, при соприкосновении с остывшими за ночь листьями растений он меняет свою температуру, в результате чего влага конденсируется на более холодных поверхностях. Другими словами, если брать понятие точки росы для обычного атмосферного воздуха, то она будет зависеть только от уровня влажности и температуры воздуха.
Видео:Центробежный компрессорСкачать
Точка росы для сжатого воздуха
В процессе сжатия воздуха повышается концентрация в нем влаги, что неизбежно влечет за собой повышение температуры точки росы. Данное обстоятельство может крайне негативно сказаться на работоспособности системы, так как регулярное превышение точки росы будет способствовать процессам коррозии, а так же может создать благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов.
Для выяснения допустимого уровня влажности в системе при планировании любой компрессорной станции производятся специальные расчеты, а для предотвращения негативного влияния данного фактора на линию ставятся специальные осушители воздуха.
Видео:Осушители воздуха рефрижераторного и адсорбционного типа | КАК СПАСТИ ПРОИЗВОДСТВОСкачать
Как подобрать подходящий осушитель?
Тип выбираемого осушителя зависит в первую очередь от того, как низко должна находиться точка росы. Так, например, если сжатый воздух будет транспортироваться в отапливаемом помещении, то для успешного функционирования системы достаточно использовать осушители рефрижераторного типа. Если же трубопровод находится на улице, где температура воздуха может длительное время достигать минусовых значений, то оборудованием выбора станет адсорбционный осушитель, позволяющий держать в стандартной конфигурации точку росы сжатого воздуха на уровне -40°C.
Видео:Осушитель воздуха своими руками! Итоги после пол года эксплуатации!!!Скачать
Осушение сжатого воздуха: атмосферная точка росы (DP) и точка росы давления (PDP)
Осушение сжатого воздуха: атмосферная точка росы (DP) и точка росы давления (PDP)
Читайте также: Клапанная плита бежецкого компрессора
1. Осушка сжатого воздуха является частью обработки воздуха:
— Фильтрация: частичное и аэрозольное удаление
— Осушка: удаление воды или водяного пара
— Адсорбция: сохранение некоторых компонентов (например загрязняющие вещества или очень мелких аэрозолей, но также водяного пара) на среднем уровне адсорбции
— Сепарация: распад на элементы (например., азотное извлечение используя мембраны, но также полная адсорбция остальных элементов).
Порог различных областей не всегда фиксированный. Например, сжатый воздух может также быть осушен адсорбционной системой, аналогично некоторые элементы могут быть отделены посредством адсорбции.
Общие методы осушения сжатого воздуха:
— Понижение температуры сжатого воздуха:
Понижение температуры принуждением конденсации водяного пара; последующее повторное нагревание приводит к недостаточно насыщенному сжатого воздуха
-à принцип осушки повторным охлаждением
— Адсорбция: удерживание влаги адсорбционными материалами снижает кол-во влаги в сжатом воздухе; циклическая регенерация адсорбционных материалов
— Диффузия: Перемещение водяного пара с областей высокого содержания водяного пара (высокое давление водяного пара) в область низкого давления. -à мембранный принцип
Видео:Урок 188. Температурная зависимость давления пара. Точка росыСкачать
1. Цель осушки сжатого воздуха
Цель осушки сжатого воздуха заключается
в том, чтобы гарантировать что:
— исключение образования конденсата;
— препятствует росту микроорганизмов
— минимизация появления коррозии
Видео:DRYPOINT M: моделирование точки росы в зависимости от продувочного воздуха на мембранном осушителеСкачать
2. Оценка содержания влаги в воздухе
a) Способность воздуха переносить водяную влагу не зависит от давления.
Температура 20°C
b) Способность воздуха переносить водяную влагу зависит от температуры.
— 20°C (температура воздуха / сжатый воздух) + 20°C
*Значения в соответствии с DIN – ISO 7183)
3. Точка росы и точка росы давления
Оба условия используются для индикации содержания влаги:
— Для атмосферного воздуха: точка росы (DP)
— Для сжатого воздуха: точка росы давления (PDP)
Точка росы (DP): Температура, при которой атмосферный воздух на 100% насыщен водяной влагой.
Если температура воздуха понижается ниже этого значения, то водяной пар превращается в конденсат.
Например туман / туманное образование: Атмосферный воздух охлаждается ниже водяного пара. Конденсационные капли становятся видимыми как туман или туманное образование.
Точка росы давления (PDP): Температура при которой сжатый воздух (p > 1 bar абсолютный) на 100 % насыщен водяной влагой. Если температура сжатого воздуха понижается ниже этого значения, водяной пар сконденсирует в воздухе.
Пример ресивер: теплый, насыщенный сжатый воздух в ресивере охлаждается ниже пропускной способности пара. Водяные капли на внутренней стенке ресивера скатываются и собираются в нижней части ресивера. Этот конденсат должен быть удален.
Фактическая влажность воздуха / сжатого воздуха при заданной температуре может быть описана кА “относительная влажность”. Это основывается на максимальной возможности переноса водяного пара воздухом при данной температуре. (смотри пункт 6, DIN ISO 7183):
Относительная влажность = фактическое кол-во водяного пара (g/m³) x 100 %
макс. Возможность переноса пара (g/m³)
Пример: Температура атмосферного воздуха 20°C
Макс. возможность переноса пара при 20°C 17.31 g/m³
Взвешенная относительная влажность (используя гидрометр) 60 %
Фактическое кол-во водяного пара = взвешенная относит. влажность x макс. возможность переноса водяного пара / 100 %
Эта степень влажности (атмосферного)
воздуха должна иметь следующий результат:
Когда температура опускается до +12°C,
Вода конденсирует с макс. возможности
переноса водяного пара превышает
(следовательно точка росы находится
В случае достижения осушенным сжатым воздухом указанных ниже целей, следующая влажность — или PDP понижения значений – должны быть осмыслены.
Читайте также: Аврора аир 25 компрессор
Видео:Осушитель Сжатого Воздуха Рефрижераторного ТипаСкачать
Точка росы в компрессорах высокого давления
Точка росы под давлением [°Cтрд] — это температура, до которой сжатый воздух может быть охлажден без образования конденсата. Точка росы зависит от давления процесса. Когда давление падает, точка росы также снижается.
Говоря о системах под давлением, мы имеем в виду точку росы под давлением, но не атмосферную точку росы. Описание различий между этими двумя физическими параметрами приводится ниже.
2. Атмосферная точка росы [°CtdA]
Атмосферная точка росы [°CтрА] – температура, до которой атмосферный воздух (воздух под давлением приблиз. 1 бар абс.) может быть охлажден без образования конденсата.
2.1 Разница между точкой росы под давлением и атмосферной точкой росы
Точка росы под давлением или атмосферная точка росы? Атмосферный воздух способен удерживать больше паров воды нежели сжатый воздух. По мере охлаждения сжатый воздух достигает точки росы при более высоком значении температуры (“точка росы” в °Cтр или °Fтр), в то время как атмосферный воздух может быть подвержен дальнейшему охлаждению до момента образования конденсата (атмосферная точка росы, в °Cтр или °Fтр).
Для мониторинга систем сжатого воздуха важным является значение точки росы под давлением, поскольку она является индикатором удаленности от “опасного порога“ (= точки росы). Тем не менее, некоторым пользователям требуются данные с указанием непосредственно атмосферной точки росы – testo 6740 предоставляет возможность выбора выходного параметра, т.е. пользователь может выбрать точку росы под давлением или же атмосферную точку росы (для последней через меню управления вводится значение давления процесса).
Рассмотрим куб с 1 м 3 воздуха при температуре 20 °C и 20 % относительной влажности. Эти условия соответствуют содержанию в нем 3 граммов водяного пара, при том воздух может содержать максимум 15 г/м 3 при 20 °C (насыщение влажностью в зависимости от температуры).
В случае А (атмосферная точка росы):
Давление остается постоянным (1 бар), куб охлаждается до температуры точки росы. 3 г водяного пара также может содержаться в 1 м 3 T, как и при первоначальной температуре, с охлаждением же снижается способность воздуха содержать влагу. При. -3.2 °C, только 3 г водяного пара может быть в воздухе.
Куб воздуха достигает точки росы и начинает выделять конденсат. Эта точка росы носит название атмосферной (-3.2 °Cтр), поскольку процесс происходит при атмосферном давлении.
В случае В: (точка росы под давлением):
Давление поднимается до 3 бар, вызывая уменьшение объема куба до 1/3 от его изначального размера. Даже после сжатия воздушный куб сохраняет массу водяного пара в 3 г (влага не была добавлена или извлечена), при этом значение абсолютной влажности теперь: 3 г/(1/3м 3 ) = 9 г/м 3 .
Поскольку температура до сих пор 20 °C и насыщение (максимально возможное содержание влаги) зависит только от температуры, 15 г/м 3 водяного пара могут находиться в воздушном кубе. Таким образом, относительная влажность 9/15 = 60%ОВ, т.е. изменение давления с 1 бара на 3 привело к повышению относительной влажности в 3 раза.
Если охладить сжатый куб воздуха, то он достигнет точки росы уже при 12 °Ctd, при которых воздух достигает своего насыщения (9 г/м 3 = макс. возможное содержание влаги).
Читайте также: Автомобильный компрессор daewoo портативный
Это явно указывает на то, что повышение давления поднимает температуру точки росы. Таким образом, при постоянной температуре процесса удаленность от критического значения (температурная дистанция до точки росы) становится меньше!
2.2 Преобразование точки росы под давлением в атмосферную точку росы
2.3 Точка росы и относительная влажность
Точка росы сжатого воздуха – это температура, при которой вода конденсируется из сжатого воздуха. Она зависит от относительной влажности и температуры процесса (см. диаграмму ниже). Чем ниже относительная влажность, тем меньше точка росы (при постоянном давлении и температуре процесса).
Как показывает диаграмма, переменная влажности “точка росы” обеспечивает в значительной степени большую разрешающую способность, чем относительная влажность в диапазоне низкой влажности ( 3 (25 °C), что соответствует 100% относительной влажности.
Увеличение давления не влияет на атмосферную точку росы. Изменяется только точка росы под давлением.
Пример: воздух с атмосферной точкой росы 0 °Cтр сжимается с 1 до 3 бар. Это утраивает значение абсолютной влажности с 4440 мг/м 3 (1) до 13320 мг/м 3 (2).
Соотношение атмосферной точки росы и абсолютной влажности при температуре процесса 25 °C
3. Психрометрическая диаграмма (диаграмма Молье) для систем под давлением
Традиционные психрометрические диаграммы верны только при одном уровне давления, обычно при атмосферном давлении (применение в области технологий кондиционирования воздуха, см. “Стационарные технологии для измерения влажности, дифференциального давления и температуры”).
Психрометрическая диаграмма ниже показывает соотношение разных переменных влажности (точка росы [°Cтр],относительная влажность [%ОВ] и степень влажности [г/кг] также, как и температура [°C] ) в том числе при неатмосферном давлении.
4. Вычисление точки росы [°Cтр]
Разница в подсчете точки росы/точки образования инея
Если температура точки росы выше 0 °Cтр, задается температура точки росы; в случае же, если она ниже 0 °Cтр, задается температура точки образования инея.
Для температур точки росы, значения, полученные с помощью testo 6740 и зеркала точки росы, совпадают при соблюдении погрешности измерений.
В редких случаях различия между testo 6740 и зеркалом точки росы могут иметь место в температурах точки образования инея между -35 °C и 0 °C. Это происходит, когда (при температурах 3 ]
Абсолютная влажность [г/м 3 ] указывает на фактическое количество граммов воды в одном кубическом метре сухого воздуха или сухого газа.
Поскольку при измерениях в диапазоне остаточной влажности мы имеем дело с очень небольшими значениями абсолютной влажности, testo 6740 показывает абсолютную влажность в мг/м 3 .
7. Зависимость параметров влажности от давления
Сенсор влажности testo измеряет относительную влажность %ОВ напрямую (без необходимости в “знании”/введении значения давления). Поскольку этот параметр зависит от давления, все зависящие от давления параметры (°Cтр, г/м 3 ,%ОВ) также подсчитываются без ввода данных о давлении. Для параметров влажности, не зависящих от давления (ppm, °Ctd = температура атмосферной точки росы), тем не менее, необходимо выполнять корректировку давления путем ввода абсолютного давления (через меню управления/градуировочный адаптер) (см. изображение).
8. Реакция параметров влажности на изменение давления и/или температуры
В таблице ниже приведены сведения о реакции параметров влажности при изменении давления и/или температуры. Атмосферная точка росы и влагосодержание не зависят от давления и температуры.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📽️ Видео
Устройство пневмолинии в гараже. Как избежать ошибок. Принцип устройстваСкачать
Работа винтового компрессора, его принцип действия и устройство.Скачать
Поршневой компрессорСкачать
Ремонт осушителя воздуха COMPRAGСкачать
Увеличение производительности воздушного компрессора своими руками .Скачать
Как настроить регулятор давления воздуха на гаражном компрессоре QUATTRO ELEMENTI KM 50-380Скачать
Переохлаждение и Перегрев. Что это, для чего и зачем.Скачать
Как использовать поршневой воздушный компрессор. Настройка компрессора. Советы по эксплуатации.Скачать
Двухколонный Адсорбционный осушитель горячей регенерации Xeleron QE069Скачать
Устройство и принцип работы винтового компрессораСкачать
Влажность воздухаСкачать
Подготовка сжатого воздуха │︎ Фильтры, сепараторы, рефрижераторные и адсорбционные осушителиСкачать