气压控制原理与运用

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1、气压控制原理与运用气体有膨胀性,固体和液体则没有。也就是气体的体积与压力是密切相关的:压力改变可以明显的导致体积的明显变化,同样体积的变化也可以导致压力明显的变化。这是因为气体的分子间距很大的缘故,气体分子尺寸与其整体尺寸相比微不足道。液体与固体的分子距离很小,分子尺寸的总和基本上就是其整体尺寸。压力的大幅度变化,已经无法改变分子间距,也就无法改变整体体积,零压力,到几千个大气压,也不会引起体积发生明显的变化。气体的这一特性,带来气体物理过程的特有规律。描述或称关联的数学关系就是,最基本的气体状态方程式:PV=nRT下面列举几个工程实例:减压

2、器和调压器:减压器是指特别高的压力减低到低压的器具,例如减压阀。调压器是减压值较小的减压器,例如煤气调压器。它的作用是稳定减压器出口压力的。属气压控制原理与运用气体有膨胀性,固体和液体则没有。也就是气体的体积与压力是密切相关的:压力改变可以明显的导致体积的明显变化,同样体积的变化也可以导致压力明显的变化。这是因为气体的分子间距很大的缘故,气体分子尺寸与其整体尺寸相比微不足道。液体与固体的分子距离很小,分子尺寸的总和基本上就是其整体尺寸。压力的大幅度变化,已经无法改变分子间距,也就无法改变整体体积,零压力,到几千个大气压,也不会引起体积发生明显

3、的变化。气体的这一特性,带来气体物理过程的特有规律。描述或称关联的数学关系就是,最基本的气体状态方程式:PV=nRT下面列举几个工程实例:减压器和调压器:减压器是指特别高的压力减低到低压的器具,例如减压阀。调压器是减压值较小的减压器,例如煤气调压器。它的作用是稳定减压器出口压力的。属于后压反馈的。直到进出口压力相等,在这种状态下,减压器是全开的基本上和没有它一样,气体通过它几乎没有压力降。还有一种减压器是稳定前方压力的。例如安全阀,当容器或管道的压力升高到危险数值时,自动打开,放出一部分气体;当压力下降到安全数值后,安全阀自动关闭。即保证了安

4、全,不至于压力撑破容器和管道,又能保证容器或管道的正常工作。还有一种,调压器的运用方式:容器或管道的压力需要保持在一个工作需要值,但又要使进出气体量保持在动态平衡下。比如煤气管网,有气体进入,也有用户用气,还要把多余的气体储存起来。就可以采用这种方式很好的实现,管网压力的稳定和气量的平衡。这时的调压器就是前方压力反馈式。前面的例子都是压力降低的过程。接着介绍压力升高的例子:如果需要压力升高,就得使用加压机。通常为保持加压机的进口保持正压,就得在环节中加入缓冲装置,来平衡进气量的波动。通常的缓冲装置处理量都是比较大的,所以基本上是常压的。如果来

5、气压力比较高,气体进入缓冲装置就有个压力降低问量。这样不仅能题,这就损失了能量。如果来气压力低于缓冲装置的工作压力,虽然有气量,但进不了缓冲装置,系统也就无法工作。如果用前压控制加压机的排气量,就可以保证前方压力低于缓冲装置的压力,也能正常。或不经过减压直接升高压力,节约能达到前方压力要求,也可以割除缓冲装置。这不仅有节能,也有扩大压力许可范围,还有节省投资,少占地,简化过程。工程上可以用前压反馈式变频驱动加压机,来达到这个需要。这个方式理论上是成立的,实际上只要控制特性合适就可以。

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