W produkcji przemysłowej sprężone powietrze odgrywa zasadniczą rolę, zasilając narzędzia pneumatyczne i zautomatyzowane urządzenia. Jednak niedopasowanie wydajności sprężarki do rzeczywistego zapotrzebowania może prowadzić do znacznych nieefektywności. CFM (stopy sześcienne na minutę), kluczowa metryka do pomiaru przepływu powietrza, jest niezbędna do optymalizacji systemów sprężonego powietrza.
Dokładne obliczenia CFM są krytyczne dla:
Te dwa parametry określają możliwości sprężarki:
Odwrotna zależność między CFM i PSI oznacza, że zwiększenie ciśnienia zmniejsza natężenie przepływu przy stałej mocy. Optymalna wydajność systemu wymaga zrównoważenia tych parametrów.
Wiele zakładów eksploatuje sprężarki przy wyższych ciśnieniach niż to konieczne. Obniżenie ciśnienia w systemie może:
To praktyczne podejście szacuje wydajność CFM, mierząc czas potrzebny na sprężenie zbiornika odbiorczego:
CFM = (V × ∆P) ÷ (T × 14.7)
Gdzie:
V = Objętość zbiornika (stopy sześcienne)
∆P = Różnica ciśnień (PSI)
T = Czas (sekundy)
14.7 = Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza (PSI)
Bezpośredni pomiar za pomocą przepływomierzy dostarcza danych CFM w czasie rzeczywistym w określonych punktach lub w całym systemie. Zbiorniki odbiorcze w pobliżu punktów pomiarowych pomagają ustabilizować odczyty.
| Moc (KM) | CFM przy 100 PSI | CFM przy 120 PSI | CFM przy 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 |
| Moc (KM) | CFM przy 100 PSI | CFM przy 120 PSI | CFM przy 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 |
Uwaga: Rzeczywiste wartości CFM mogą się różnić w zależności od konstrukcji sprężarki i specyfikacji producenta. Zawsze należy zapoznać się z dokumentacją sprzętu, aby uzyskać dokładne dane.
W produkcji przemysłowej sprężone powietrze odgrywa zasadniczą rolę, zasilając narzędzia pneumatyczne i zautomatyzowane urządzenia. Jednak niedopasowanie wydajności sprężarki do rzeczywistego zapotrzebowania może prowadzić do znacznych nieefektywności. CFM (stopy sześcienne na minutę), kluczowa metryka do pomiaru przepływu powietrza, jest niezbędna do optymalizacji systemów sprężonego powietrza.
Dokładne obliczenia CFM są krytyczne dla:
Te dwa parametry określają możliwości sprężarki:
Odwrotna zależność między CFM i PSI oznacza, że zwiększenie ciśnienia zmniejsza natężenie przepływu przy stałej mocy. Optymalna wydajność systemu wymaga zrównoważenia tych parametrów.
Wiele zakładów eksploatuje sprężarki przy wyższych ciśnieniach niż to konieczne. Obniżenie ciśnienia w systemie może:
To praktyczne podejście szacuje wydajność CFM, mierząc czas potrzebny na sprężenie zbiornika odbiorczego:
CFM = (V × ∆P) ÷ (T × 14.7)
Gdzie:
V = Objętość zbiornika (stopy sześcienne)
∆P = Różnica ciśnień (PSI)
T = Czas (sekundy)
14.7 = Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza (PSI)
Bezpośredni pomiar za pomocą przepływomierzy dostarcza danych CFM w czasie rzeczywistym w określonych punktach lub w całym systemie. Zbiorniki odbiorcze w pobliżu punktów pomiarowych pomagają ustabilizować odczyty.
| Moc (KM) | CFM przy 100 PSI | CFM przy 120 PSI | CFM przy 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 |
| Moc (KM) | CFM przy 100 PSI | CFM przy 120 PSI | CFM przy 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 |
Uwaga: Rzeczywiste wartości CFM mogą się różnić w zależności od konstrukcji sprężarki i specyfikacji producenta. Zawsze należy zapoznać się z dokumentacją sprzętu, aby uzyskać dokładne dane.