Basic overview of air compressor thermodynamics
21 เมษายน, 2565
To better understand the physics of air compressor thermodynamics and heat generation, this article discusses the main principles and two gas laws.
การถ่ายเทความร้อนเป็นแนวคิดพื้นฐานในอุณหพลศาสตร์ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงระบบอากาศอัด
ต่อไปนี้ใน
การถ่ายเทความร้อนเป็นแนวคิดพื้นฐานในอุณหพลศาสตร์ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงระบบอากาศอัด
ต่อไปนี้ใน
การถ่ายเทความร้อนเป็นแนวคิดพื้นฐานในอุณหพลศาสตร์ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงระบบอากาศอัด
ต่อไปนี้ใน
การถ่ายเทความร้อนเป็นแนวคิดพื้นฐานในอุณหพลศาสตร์ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงระบบอากาศอัด
ต่อไปนี้ใน การแนะนำของเราเพื่อ thermodynamicsบทความนี้สำรวจสามประเภทหลักของการถ่ายเทความร้อน: การนำพาและการแผ่รังสีและความสำคัญของพวกเขาในการใช้งานที่แตกต่างกัน
การถ่ายเทความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้สามวิธี:
การนำไฟฟ้า
การพาความร้อน
รังสี
ในสถานการณ์จริงการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ไม่เท่ากันในทั้งสามวิธี
ในแต่ละกรณีความร้อนจะไหลจากร้อนไปเย็น: นี่คือหลักการพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ที่ความร้อนจะไหลจากพื้นที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นไปยังพื้นที่อุณหภูมิที่ต่ำลง
การนำความร้อนคือการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุแข็ง มันเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลในสารสั่นสะเทือนและส่งพลังงานไปยังโมเลกุลใกล้เคียง กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภทที่วัสดุต้องใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการนำไฟฟ้า: การสัมผัสแท่งโลหะที่ได้รับความร้อนที่ปลายด้านหนึ่ง ความร้อนจะไหลผ่านก้านไปยังมือของคุณ
การพาความร้อนคือการถ่ายเทความร้อนโดยการเคลื่อนที่ของของเหลว (ของเหลวหรือก๊าซ) การถ่ายเทความร้อนชนิดนี้เป็นสิ่งจำเป็นในระบบที่ต้องมีการเคลื่อนที่ของของเหลวเพื่อกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่างของการพาความร้อน: น้ำเดือด ความร้อนจากเตาทำให้น้ำที่ด้านล่างมีความหนาแน่นน้อยลงและเพิ่มขึ้นในขณะที่น้ำเย็นลง
การแผ่รังสีคือการถ่ายเทความร้อนผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแตกต่างจากการนำและการพาความร้อนรังสีไม่จำเป็นต้องใช้สื่อและสามารถเกิดขึ้นผ่านพื้นที่ว่าง
ตัวอย่างของรังสี: ความร้อนจากดวงอาทิตย์อุ่นใบหน้าของคุณหรือขนมหวานคั่วด้วยไฟ พลังงานของดวงอาทิตย์เดินทางผ่านสูญญากาศของพื้นที่และอุ่นวัตถุบนโลก
การนำความร้อนคือการวัดความสามารถของวัสดุในการนำความร้อน สูตรคือ:
โดยที่:
สูตรสำหรับการถ่ายเทความร้อนคือ:
โดยที่:
เครื่องหมายลบแสดงว่าการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นจากอุณหภูมิสูงกว่าถึงต่ำกว่า
สูตรสำหรับการถ่ายเทความร้อนคือ:
โดยที่:
การส่งผ่านความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะอยู่ที่แต่ละจุด A ฟังก์ชันของความแตกต่างของอุณหภูมิโดยทั่วไปและสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยลอการิทึม Өm แทนที่จะใช้ทางคณิตศาสตร์เชิงเส้น ΔT
สูตรสำหรับบันทึกค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอุณหภูมิ (LMTD) คือ:
โดยที่:
การถ่ายเทความร้อนและการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และพลังงาน ในขณะที่การถ่ายเทความร้อนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งการกู้คืนความร้อนจะมุ่งเน้นไปที่การจับและนำความร้อนที่เสียไปกลับมาใช้ใหม่
ในการผลิตการถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปลอมโลหะการขึ้นรูปพลาสติกและการผลิตสารเคมี การจัดการระบายความร้อนที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และลดการใช้พลังงาน ในทางกลับกันระบบการกู้คืนความร้อนจะดักจับความร้อนจากกระบวนการเหล่านี้และนำกลับมาใช้ใหม่ที่อื่นในโรงงานเช่นการอุ่นวัตถุดิบหรือพื้นที่ทำความร้อน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์การถ่ายเทความร้อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบายความร้อนเครื่องยนต์การควบคุมสภาพอากาศและการจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของยานพาหนะโดยการเคลื่อนย้ายความร้อนออกจากส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันระบบการกู้คืนความร้อนสามารถดักจับความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์และระบบไอเสียเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงหรือเพิ่มกำลังให้กับระบบยานพาหนะ
ในภาคพลังงานการถ่ายเทความร้อนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพลังงานไม่ว่าจะผ่านเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมหรือแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และลม ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและลดของเสีย ในทางกลับกันการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่จะเกี่ยวข้องกับการดักจับความร้อนจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการใช้ความร้อนนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นการทำความร้อนในเขตหรือการสร้างพลังงานเพิ่มเติมผ่านระบบความร้อนและพลังงานรวม (CHP)
ในระหว่างกระบวนการอัดแรงดันอากาศและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำงานบนอากาศ ความร้อนนี้ต้องได้รับการจัดการเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและป้องกันความเสียหาย
ความร้อนที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระบบอากาศอัดอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายประสิทธิภาพลดลงและการควบแน่นของความชื้น การระบายความร้อนอากาศอัดเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหาเหล่านี้
ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบอากาศอัดสามารถนำมาใช้ในอุปกรณ์เสริมเช่นไดรเออร์และถังอบแห้งซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
การกู้คืนความร้อนจะเกี่ยวข้องกับการเก็บและนำความร้อนของเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ใหม่ในระหว่างการอัด กระบวนการนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานลดต้นทุนการดำเนินงานและส่งเสริมความยั่งยืนโดยการลดการใช้พลังงานที่สูญเปล่าให้เหลือน้อยที่สุด
ประโยชน์ของการกู้คืนความร้อน:
การใช้พลังงานที่ลดลง: การใช้ความร้อนจากขยะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งความร้อนภายนอก
ลดต้นทุนการดำเนินงาน: การประหยัดพลังงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ในวิดีโอนี้เราจะศึกษาการกู้คืนความร้อนของคอมเพรสเซอร์ คุณทราบหรือไม่ว่าพลังงานไฟฟ้าส่วนสำคัญที่คอมเพรสเซอร์ใช้กลายเป็นความร้อนมักสูญเปล่า
ด้วยระบบการกู้คืนพลังงานเราสามารถนำความร้อนส่วนเกินนี้มาใช้ใหม่สำหรับการทำความร้อนการอบแห้งหรือการสร้างน้ำร้อนสำหรับงานต่างๆเช่นการอาบน้ำและกระบวนการทางอุตสาหกรรมเช่นการทำความสะอาดขวดและการแบ่งเบาช็อคโกแลต
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนพลังงานสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนประเภทต่างๆเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงระบบอากาศอัด ด้วยการจัดการและใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้เรียนรู้เพิ่มเติมใน ebook ของเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนความร้อนและโซลูชันที่ประหยัดพลังงานอื่นๆโปรดไปที่ หน้าการกู้คืนความร้อนของเรา
การถ่ายเทความร้อนสามประเภทคือการนำพาความร้อนและการแผ่รังสี การนำความร้อนคือการถ่ายเทความร้อนผ่านการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัสดุดังที่เห็นเมื่อแท่งโลหะร้อนขึ้นตามความยาว
การไหลของความร้อนจากร้อนไปเย็นจะถูกขับเคลื่อนโดยกฎหมายที่สองของอุณหพลศาสตร์ซึ่งระบุว่าเอนโทรปีหรือความผิดปกติมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระบบแยก
ความร้อนจะถูกถ่ายเทโดยการนำผ่านการสัมผัสโดยตรงระหว่างโมเลกุลในวัสดุแข็ง
ความร้อนจะถูกถ่ายเทโดยการพาความร้อนผ่านการเคลื่อนไหวของของเหลวกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
ความร้อนถูกถ่ายเทโดยรังสีผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้สื่อ
ตัวอย่างของการนำไฟฟ้าคือช้อนโลหะร้อนจากที่จับไปจนถึงปลายเมื่อวางไว้ในของเหลวร้อน
ตัวอย่างของการพาความร้อนคือการไหลเวียนของอากาศอุ่นในห้องที่มีความร้อน
ตัวอย่างของรังสีได้แก่ความอบอุ่นจากเตาผิงและความร้อนจากดวงอาทิตย์
น้ำเดือดเกี่ยวข้องกับการพาความร้อนที่ทำให้น้ำไหลเวียนและถ่ายเทความร้อน
รังสีอาจเกิดขึ้นผ่านพื้นที่ว่างเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้สื่อ
ดวงอาทิตย์ถ่ายเทความร้อนไปยังโลกผ่านรังสี
โดยทั่วไปแล้วไดรเออร์จะใช้การพาความร้อนเพื่อถ่ายเทความร้อนและวัสดุแห้ง
ไมโครเวฟใช้รังสีในการถ่ายเทความร้อนและปรุงอาหาร
เมื่อมาร์ชเมลโล่คั่วการถ่ายเทความร้อนผ่านรังสีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี น้ำตาลผ่านการทำให้เป็นคาราเมลและปฏิกิริยาของ Maillard ทำให้เกิดโมเลกุลของน้ำที่ระเหยและทิ้งคาร์บอนไว้เบื้องหลังส่งผลให้ผิวด้านนอกกรอบดำคล้ำ การรวมกันของปฏิกิริยาทางเคมีนี้จะให้มาร์ชเมลโลว์คั่วรสชาติที่โดดเด่นและพื้นผิวของพวกเขา
21 เมษายน, 2565
To better understand the physics of air compressor thermodynamics and heat generation, this article discusses the main principles and two gas laws.
18 กุมภาพันธ์, 2565
To understand the workings of compressed air, a basic introduction to physics can come a long way. Learn more about thermodynamics and how they are vital in understanding how air compressors work.
4 สิงหาคม, 2565
To understand the workings of compressed air, a basic introduction to physics can come a long way. Learn more about thermodynamics and how they are vital in understanding how air compressors work.