Endüstriyel üretimde, basınçlı hava, pnömatik aletlere ve otomatik ekipmanlara güç veren hayati bir rol oynar. Ancak, kompresör kapasitesi ile gerçek talep arasındaki uyumsuzluklar önemli verimsizliklere yol açabilir. Hava akışını ölçmek için önemli bir ölçüt olan CFM (dakikada kübik fit), basınçlı hava sistemlerini optimize etmek için gereklidir.
Doğru CFM hesaplamaları aşağıdakiler için kritiktir:
Bu iki parametre kompresör yeteneğini belirler:
CFM ve PSI arasındaki ters ilişki, basıncı artırmanın sabit güçte akış hızını azalttığı anlamına gelir. Optimal sistem performansı, bu parametrelerin dengelenmesini gerektirir.
Birçok tesis, kompresörleri gerekenden daha yüksek basınçlarda çalıştırır. Sistem basıncını düşürmek şunları sağlayabilir:
Bu pratik yaklaşım, bir alıcı tankını basınçlandırmak için gereken süreyi ölçerek CFM çıktısını tahmin eder:
CFM = (V × ∆P) ÷ (T × 14.7)
Burada:
V = Tank hacmi (kübik fit)
∆P = Basınç farkı (PSI)
T = Zaman (saniye)
14.7 = Deniz seviyesinde atmosfer basıncı (PSI)
Akış ölçerlerle doğrudan ölçüm, belirli noktalarda veya tüm sistemlerde gerçek zamanlı CFM verileri sağlar. Ölçüm noktalarına yakın alıcı tankları, okumaları stabilize etmeye yardımcı olur.
| Beygir Gücü (HP) | 100 PSI'de CFM | 120 PSI'de CFM | 150 PSI'de CFM |
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 14 | 13 |
| 10 | 34 | 28 | 26 |
| 15 | 51 | 42 | 39 |
| 20 | 68 | 56 | 52 |
| 25 | 85 | 70 | 65 |
| 30 | 102 | 84 | 78 |
| Beygir Gücü (HP) | 100 PSI'de CFM | 120 PSI'de CFM | 150 PSI'de CFM |
|---|---|---|---|
| 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 |
Not: Gerçek CFM değerleri, kompresör tasarımına ve üretici özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Kesin veriler için her zaman ekipman belgelerine başvurun.
Endüstriyel üretimde, basınçlı hava, pnömatik aletlere ve otomatik ekipmanlara güç veren hayati bir rol oynar. Ancak, kompresör kapasitesi ile gerçek talep arasındaki uyumsuzluklar önemli verimsizliklere yol açabilir. Hava akışını ölçmek için önemli bir ölçüt olan CFM (dakikada kübik fit), basınçlı hava sistemlerini optimize etmek için gereklidir.
Doğru CFM hesaplamaları aşağıdakiler için kritiktir:
Bu iki parametre kompresör yeteneğini belirler:
CFM ve PSI arasındaki ters ilişki, basıncı artırmanın sabit güçte akış hızını azalttığı anlamına gelir. Optimal sistem performansı, bu parametrelerin dengelenmesini gerektirir.
Birçok tesis, kompresörleri gerekenden daha yüksek basınçlarda çalıştırır. Sistem basıncını düşürmek şunları sağlayabilir:
Bu pratik yaklaşım, bir alıcı tankını basınçlandırmak için gereken süreyi ölçerek CFM çıktısını tahmin eder:
CFM = (V × ∆P) ÷ (T × 14.7)
Burada:
V = Tank hacmi (kübik fit)
∆P = Basınç farkı (PSI)
T = Zaman (saniye)
14.7 = Deniz seviyesinde atmosfer basıncı (PSI)
Akış ölçerlerle doğrudan ölçüm, belirli noktalarda veya tüm sistemlerde gerçek zamanlı CFM verileri sağlar. Ölçüm noktalarına yakın alıcı tankları, okumaları stabilize etmeye yardımcı olur.
| Beygir Gücü (HP) | 100 PSI'de CFM | 120 PSI'de CFM | 150 PSI'de CFM |
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 14 | 13 |
| 10 | 34 | 28 | 26 |
| 15 | 51 | 42 | 39 |
| 20 | 68 | 56 | 52 |
| 25 | 85 | 70 | 65 |
| 30 | 102 | 84 | 78 |
| Beygir Gücü (HP) | 100 PSI'de CFM | 120 PSI'de CFM | 150 PSI'de CFM |
|---|---|---|---|
| 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 |
Not: Gerçek CFM değerleri, kompresör tasarımına ve üretici özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Kesin veriler için her zaman ekipman belgelerine başvurun.