In industriële productie speelt perslucht een cruciale rol, als aandrijving voor pneumatische gereedschappen en geautomatiseerde apparatuur. Mismatches tussen de capaciteit van de compressor en de werkelijke vraag kunnen echter tot aanzienlijke inefficiënties leiden. CFM (kubieke voet per minuut), een belangrijke maatstaf voor het meten van de luchtstroom, is essentieel voor het optimaliseren van persluchtsystemen.
Nauwkeurige CFM-berekeningen zijn cruciaal voor:
Deze twee parameters bepalen de capaciteit van de compressor:
De inverse relatie tussen CFM en PSI betekent dat het verhogen van de druk het debiet vermindert bij constant vermogen. Optimale systeemprestaties vereisen het in evenwicht brengen van deze parameters.
Veel faciliteiten gebruiken compressoren bij hogere drukken dan nodig is. Het verlagen van de systeemdruk kan:
Deze praktische aanpak schat de CFM-output door de tijd te meten die nodig is om een ontvangertank onder druk te zetten:
CFM = (V × ∆P) ÷ (T × 14,7)
Waarbij:
V = Tankvolume (kubieke voet)
∆P = Drukverschil (PSI)
T = Tijd (seconden)
14,7 = Atmosferische druk op zeeniveau (PSI)
Directe meting met behulp van debietmeters levert real-time CFM-gegevens op specifieke punten of over hele systemen. Ontvangertanks in de buurt van meetpunten helpen de metingen te stabiliseren.
| Paardenkracht (PK) | CFM bij 100 PSI | CFM bij 120 PSI | CFM bij 150 PSI |
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 14 | 13 |
| 10 | 34 | 28 | 26 |
| 15 | 51 | 42 | 39 |
| 20 | 68 | 56 | 52 |
| 25 | 85 | 70 | 65 |
| 30 | 102 | 84 | 78 |
| Paardenkracht (PK) | CFM bij 100 PSI | CFM bij 120 PSI | CFM bij 150 PSI |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 17,5 | 15 |
| 7,5 | 30 | 26,25 | 22,5 |
| 10 | 40 | 35 | 30 |
| 15 | 60 | 52,5 | 45 |
| 20 | 80 | 70 | 60 |
Opmerking: De werkelijke CFM-waarden kunnen variëren op basis van het compressorontwerp en de specificaties van de fabrikant. Raadpleeg altijd de documentatie van de apparatuur voor exacte gegevens.
In industriële productie speelt perslucht een cruciale rol, als aandrijving voor pneumatische gereedschappen en geautomatiseerde apparatuur. Mismatches tussen de capaciteit van de compressor en de werkelijke vraag kunnen echter tot aanzienlijke inefficiënties leiden. CFM (kubieke voet per minuut), een belangrijke maatstaf voor het meten van de luchtstroom, is essentieel voor het optimaliseren van persluchtsystemen.
Nauwkeurige CFM-berekeningen zijn cruciaal voor:
Deze twee parameters bepalen de capaciteit van de compressor:
De inverse relatie tussen CFM en PSI betekent dat het verhogen van de druk het debiet vermindert bij constant vermogen. Optimale systeemprestaties vereisen het in evenwicht brengen van deze parameters.
Veel faciliteiten gebruiken compressoren bij hogere drukken dan nodig is. Het verlagen van de systeemdruk kan:
Deze praktische aanpak schat de CFM-output door de tijd te meten die nodig is om een ontvangertank onder druk te zetten:
CFM = (V × ∆P) ÷ (T × 14,7)
Waarbij:
V = Tankvolume (kubieke voet)
∆P = Drukverschil (PSI)
T = Tijd (seconden)
14,7 = Atmosferische druk op zeeniveau (PSI)
Directe meting met behulp van debietmeters levert real-time CFM-gegevens op specifieke punten of over hele systemen. Ontvangertanks in de buurt van meetpunten helpen de metingen te stabiliseren.
| Paardenkracht (PK) | CFM bij 100 PSI | CFM bij 120 PSI | CFM bij 150 PSI |
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 14 | 13 |
| 10 | 34 | 28 | 26 |
| 15 | 51 | 42 | 39 |
| 20 | 68 | 56 | 52 |
| 25 | 85 | 70 | 65 |
| 30 | 102 | 84 | 78 |
| Paardenkracht (PK) | CFM bij 100 PSI | CFM bij 120 PSI | CFM bij 150 PSI |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 17,5 | 15 |
| 7,5 | 30 | 26,25 | 22,5 |
| 10 | 40 | 35 | 30 |
| 15 | 60 | 52,5 | 45 |
| 20 | 80 | 70 | 60 |
Opmerking: De werkelijke CFM-waarden kunnen variëren op basis van het compressorontwerp en de specificaties van de fabrikant. Raadpleeg altijd de documentatie van de apparatuur voor exacte gegevens.