压缩空气基本理论(压缩和压缩比,压缩介质,压力)
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压缩和压缩比压缩介质压力压缩和压缩比1、压缩绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
在一个完全隔热的气缸内上述过程可成为现实。
等温压缩是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。
2、压缩比:(R)压缩比是指压缩机排气和进气的绝对压力之比。
例:在海平面时进气绝对压力为0.1MPa,排气压力为绝对压力0.8MPa。
则压缩比:P20.8R=---------=---------=8P10.1多级压缩的优点:(1)、节省压缩功;(2)、降低排气温度;(3)、提高容积系数;(4)、对活塞压缩机来说,降低气体对活塞的推力。
返回顶部压缩介质为什么要用空气来作压缩介质?因为空气是可压缩、清晰透明的,并且输送方便(不凝结)、无害性、安全、取之不尽。
惰性气体是一种对环境不起化学作用的气体,标准压缩机能一样压缩惰性气体。
干氮和二氧化碳均为惰性气体。
空气的性质:干空气成分:氮气(N2)78.03%氧气(O2)20.93%二氧化碳(CO2)0.03%分子量:28.96比重:在0℃、760mmHg柱时,r0=1.2931kg/m3比热:在25℃、1个大气压时,Cp=0.241大卡/kg-℃在t℃、压力为H(mmhg)时,空气的比重:273Hrt=1.2931×-------×-------kg/m3273+t760湿空气的比重,还应考虑饱和水蒸气分压力(0.378ψ,Pb)。
返回顶部压力1、压力这只是某一单位面积的力,如平方米上受1牛顿力度压力单位为1帕斯卡:即:1Pa=1N/m21Kpa=1,000Pa=0.01kg/cm21Mpa=106Pa=10kg/cm22、绝对压力绝对压力是考虑到与完全真空或绝对零值相比,我们所居住的环境大气具有0.1Mpa的绝对压力。
在海平面上,仪表压力加上0.1MPa的大气压力可得出绝对压力。
高度越高大气压力就越低。
3、大气压力气压表是用于衡量大气的压力。
基础知识--压缩空气系统━ 耗电大户压缩空气系统━ 耗电大户根据美国能源部的统计, 在美国,空压机是工业中耗电最多的设备之一。
尽管美国能源部一度认为电动机是耗电最多的设备, 改进压缩空气系统设计和运行所得到的节能大大超过电动机效率提高所产生的节能。
通过改进压缩空气系统的设计和运行可节能20-50%。
许多企业将压缩空气视为等同于煤, 电, 水的实用品。
它与其它实用品不同, 很少有人知道每立方米/分压缩空气的成本。
每立方米/分压缩空气的成本通过下列计算可得到,·假定:电机服务系数= 110%功率因子= 0.9·一台典型的空压机每1 HP可产生4CFM·1 HP = 110%x0.746kW/0.9 = 0.912kW·所以产生1CFM压缩空气需0.228kW·如果每度电费为0.65元: 1CFM = 0.1482元/小时·1立方米/分= 35.315CFM·所以1立方米/分= 5.23元/小时·所以一台10立方米/分的空压机运行8,000小时将耗电: 10 x 8,000 x 5.23 = 418,694元CFM是一种流量单位cubic feet per minute 立方英尺每分钟1CFM=28.3185 L/MIN=0.028CMMCMM是常用中制流量单位,立方米每分钟何处可节约你的电费?在一个典型的工厂, 压缩空气泄漏占总需求量的20%.假定一个工厂的压缩空气系统·每年运行8,000小时·每度电费0.65元·管路压力= 7.0 kgf/cm2·工厂用气: 10立方米/分·管路泄漏: 20% :2立方米/分·总需气量: 12立方米/分压缩空气的电费10 x 8,000 小时x 5.23 元= 418,694 元2 x 8,000 小时x 5.23 元= 83,738 元合计502,433 元泄漏也产生足够的附加载荷迫使2台空压机同时运行.·没有备机·不能对任何一台进行维护保养在7.0 kgf/cm2压力下产生2立方米/分泄漏所需的漏气点:·3个3mm 泄漏点: 2.2 立方米/分, 或·1个6mm 泄漏点: 2.832 立方米/分那么您企业的管路中有几个泄漏点?压缩空气基本理论(一)压缩和压缩比1、压缩绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
基础知识--压缩空气系统━ 耗电大户压缩空气系统━ 耗电大户根据美国能源部的统计, 在美国,空压机是工业中耗电最多的设备之一。
尽管美国能源部一度认为电动机是耗电最多的设备, 改进压缩空气系统设计和运行所得到的节能大大超过电动机效率提高所产生的节能。
通过改进压缩空气系统的设计和运行可节能20-50%。
许多企业将压缩空气视为等同于煤, 电, 水的实用品。
它与其它实用品不同, 很少有人知道每立方米/分压缩空气的成本。
每立方米/分压缩空气的成本通过下列计算可得到,·假定:电机服务系数= 110%功率因子= 0.9·一台典型的空压机每1 HP可产生4CFM·1 HP = 110%x0.746kW/0.9 = 0.912kW·所以产生1CFM压缩空气需0.228kW·如果每度电费为0.65元: 1CFM = 0.1482元/小时·1立方米/分= 35.315CFM·所以1立方米/分= 5.23元/小时·所以一台10立方米/分的空压机运行8,000小时将耗电: 10 x 8,000 x 5.23 = 418,694元CFM是一种流量单位cubic feet per minute 立方英尺每分钟1CFM=28.3185 L/MIN=0.028CMMCMM是常用中制流量单位,立方米每分钟何处可节约你的电费?在一个典型的工厂, 压缩空气泄漏占总需求量的20%.假定一个工厂的压缩空气系统·每年运行8,000小时·每度电费0.65元·管路压力= 7.0 kgf/cm2·工厂用气: 10立方米/分·管路泄漏: 20% :2立方米/分·总需气量: 12立方米/分压缩空气的电费10 x 8,000 小时x 5.23 元= 418,694 元2 x 8,000 小时x 5.23 元= 83,738 元合计502,433 元泄漏也产生足够的附加载荷迫使2台空压机同时运行.·没有备机·不能对任何一台进行维护保养在7.0 kgf/cm2压力下产生2立方米/分泄漏所需的漏气点:·3个3mm 泄漏点: 2.2 立方米/分, 或·1个6mm 泄漏点: 2.832 立方米/分那么您企业的管路中有几个泄漏点?压缩空气基本理论(一)压缩和压缩比1、压缩绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
压缩空气的基本理论1、波义尔(BOYLES)定律描述:对于一定质量的气体,在温度不变的条件下,压力和它的体积成反比公式:P 1 V 1 = P 2 V 22、查理(CHARLES)定律描述:在一定压力下,温度每升高1℃,对于一定质量的气体,其体积增加1/273公式:无3、基路沙(GAY LUSSAC)定律描述:压力不变,气体体积的增加与温度成正比,在体积不变时,压力和温度成正比公式:V 1 / V 2 = T 1 / T 2 P 1 / T 1 = P 2 / T 2结合上面两个关系式即得到理想气体状态方程式:公式:P 1 V 1 / T 1 = P 2 V 2 / T 2 = 常数4、伯努利(Bernoulli's)方程描述:水平流动的流体流过管径不同的管道时,在点1和点2的总能量相同公式:P 1 + 1 / 2 ρV 1 2 = P 2 + 1 / 2 ρV 2 25、流量(ANR)描述:自由空气在单位时间内流过的体积,常用单位是升/分(Nl/min或ANR m 3 /min)公式:Q a = Q ·P / P a ·T a / T6、相对湿度描述:实际水份含量和露点时水份含量的比值公式:相对湿度r.h.= 实际水含量/ 饱和水含量(露点) ×100%常用单位换算表长度单位:1 in = 25.4 mm,1 ft = 0.3048 m1,mile = 1609.3 m,1 micron = 10 -6 m 面积单位:1 in 2 = 6.45 cm 2,1 ft 2 = 0.093 m 2体积单位:1 litre = 0.001 m 3,1cu.ft. = 0.0283 m 3,1 cu.in. = 16.39 cm 3,1 gal(imp) = 4.546 L,1 fluid oz.(imp) = 28.41 ml,1 fluid oz.(us) = 29.57 ml压力单位:1 psi = 6.89 kPa,1 kgf/cm 2 = 98.07 kPa,1 bar = 100kPa,1 bar = 14.5 psi,1 atmosphere = 98.1 kPa,1"(标准) = 101.33 kPa,1 厘米水压= 97.89 pa,1 英寸水压= 248.64 Pa,1 毫米汞柱= 133.3 Pa,1 英寸汞柱= 3.39 kPa,1 Torr = 133.3 Pa,1 英尺水压= 0.0298 bar,1 bar = 33.33 英尺水压质量单位:1 lb = 453.3 g,1 cwt = 50.8 kg,1 ten(imp) = 1016 kg,1 ton(us) = 907.2 kg,1 tonne = 1000 kg力单位:1 lbf = 4.45 N,1 kgf = 9.81 N,1 kp(kilopond) = 9.81 N,1 poundal = 138.3 mN,1 ton force = 9.964 kN力矩单位:1 inlb = 0.113 Nm,1 ft lb = 1.356 Nm,1 kgm = 9.807 Nm,1 ft poundal = 0.0421 Nm功率单位:1 lbft/sec = 1.356 W,1 kgm/sec = 9.807 W,1 Nm/sec = 1 W,1 Joule/sec = 1 W,1 H.P.(imp) = 745.7 W功及能量单位:1 lbft = 1.356 J,1 Nm = 1 J,1 kgm = 9.807 J,1 kW/hr = 3.6 MJ温度单位:(°F-32)×5/9 = ℃,K - 273.48 = ℃。
压缩空气基础知识
压缩空气是指将气体通过外力作用使其体积减小,压力增加的过程。
下面是一些关于压缩空气的基础知识:
1. 压缩机:压缩空气的主要设备是压缩机。
常见的压缩机类型包括活塞压缩机、螺杆压缩机和离心压缩机等。
2. 压缩比:压缩比是指被压缩前后的气体的绝对压力之比。
它越大,代表着气体的压缩程度越高。
3. 压缩空气用途:压缩空气在许多领域中都有广泛的应用,如工业生产中的动力驱动、气动工具使用、电子设备冷却、空气分离和气体制备等。
4. 压缩空气的成分:压缩空气主要由氮气和氧气组成,此外还可能包含少量的水蒸气和其他杂质。
5. 压缩空气储存:压缩空气通常会被存储在气体储罐中,以便在需要时进行使用。
需要注意的是,使用压缩空气的过程中,应严格遵守相关安全操作规程,确保人身和设备的安全。
压缩空气原理
压缩空气原理是指将空气通过机械设备压缩成较高压力的过程。
在压缩空气系统中,首先将大量的环境空气引入压缩机内部,然后通过压缩机的工作,将空气体积减小,同时增加了空气的密度。
通过减小体积而增加密度,压缩机能够将空气压缩成较高压力。
压缩空气原理主要有两个方面的作用。
首先,压缩空气能够存储更多能量,因为高压气体储存的能量比低压气体更多。
这使得压缩空气成为一种常用的能量储存方式,可以用于各种工业和机械应用。
其次,压缩空气可用于提供动力。
通过将压缩机的高压空气输送到不同的工作环境中,可以实现各种功用,如驱动气动工具、启动引擎、提供气动力等。
压缩空气还可以通过各种管道和阀门进行控制和调节,以适应不同的应用需求。
压缩空气系统由多个关键组件组成,包括压缩机、储气罐、冷却系统、过滤器和管道等。
其中,压缩机是实现压缩空气的核心设备。
常见的压缩机类型有活塞式压缩机、螺杆式压缩机和离心式压缩机等。
不同类型的压缩机有不同的工作原理和适用范围,根据具体需求选择合适的压缩机是很重要的。
总的来说,压缩空气原理是利用机械设备将环境空气压缩成较高压力的过程,通过存储和利用压缩空气,可以实现能量储存和动力提供的功能。
压缩空气系统在各个领域都有广泛的应用,为工业和机械设备提供了便利和效率。
压缩空气基本理论压缩空气基本理论(1)压缩和压缩比1、压缩绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
在一个完全隔热的气缸内上述过程可成为现实。
等温压缩是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。
2、压缩比:(R)压缩比是指压缩机排气和进气的绝对压力之比。
例:在海平面时进气绝对压力为0.1 MPa ,排气压力为绝对压力0. 8MPa。
则压缩比:P2 0.8R=--------- =--------- =8P1 0.1压力1、压力这只是某一单位面积的力,如平方米上受1牛顿力度压力单位为1帕斯卡:即:1Pa = 1N/m21Kpa = 1,000 Pa = 0.01 kg/cm21Mpa = 106Pa = 10 kg/ cm22、绝对压力绝对压力是考虑到与完全真空或绝对零值相比,我们所居住的环境大气具有0.1Mpa 的绝对压力。
在海平面上,仪表压力加上0.1MPa的大气压力可得出绝对压力。
高度越高大气压力就越低。
3、大气压力气压表是用于衡量大气的压力。
当加上仪表压力上就可得出绝对压力。
绝对压力=压力计压力+大气压力大气压力通常是以水银MM为单位,但是任何一个压力单位都能作出同样很好的解释:1个物理大气压力 = 760毫米汞柱 = 10.33米水柱 =1.033kgf/cm2≌0.1MPa.大气压同海拔高度的关系:HP=P0 ×(1- ----------)5.256 mmHg44300H——海拔高度,P0=大气压(0℃,760mmHg)4、压力单位换算:单位: MPa,Psi(bf/in2)1Psi=0.006895MPa,1bar=0.1MPa,1kgf/cm2=98.066KPa=0.098066MPa≌0.1Mpa压缩空气基本理论(2)温度1、温度温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。
(或更简单的说,某一事物有多少热或多少冷)。
温度范围是根据水的冰点和沸点。
压缩空气原理压缩空气是指将自然状态下的空气通过压缩机等设备进行压缩,使其体积减小,密度增加的过程。
压缩空气的原理是通过增加空气分子的数量在单位体积内,从而增加空气的压力和密度。
在工业生产和生活中,压缩空气被广泛应用于各种领域,如气动工具、空气压缩机、空调系统等。
本文将对压缩空气的原理进行详细介绍。
首先,压缩空气的原理是基于气体状态方程,即PV= nRT。
其中P表示气体的压力,V表示气体的体积,n表示气体的摩尔数,R为气体常数,T表示气体的温度。
当气体被压缩时,体积减小,而温度和摩尔数不变,根据气体状态方程可以得知,压力会增加。
这就是压缩空气的基本原理之一。
其次,压缩空气的原理还涉及到空气的压缩机工作原理。
压缩机通过不断收缩和扩张空气,将空气压缩至所需的压力。
压缩机内部的活塞运动使得空气在缸内不断受到压缩和膨胀的作用,最终将空气压缩至所需的压力。
在这个过程中,压缩机需要消耗能量,因此压缩空气也是一种能量转换的过程。
另外,压缩空气的原理还与空气的压缩比有关。
压缩比是指压缩前后的压力比值,通常用来衡量压缩机的工作性能。
较高的压缩比意味着更多的空气被压缩到同样的体积内,从而使得压缩空气的密度和压力更高。
因此,压缩比是影响压缩空气效果的重要因素之一。
最后,压缩空气的原理还涉及到空气的冷却问题。
在压缩空气的过程中,由于压缩机的工作会产生大量的热量,这会使得空气温度升高。
因此,在压缩空气之后,需要对其进行冷却处理,以防止空气温度过高对设备和工艺造成影响。
冷却后的压缩空气密度更大,质量更高,更适合用于各种工业生产和生活应用中。
总之,压缩空气的原理是基于气体状态方程和压缩机工作原理,通过增加空气分子的数量在单位体积内,从而增加空气的压力和密度。
在实际应用中,我们需要根据具体的工艺要求和设备性能选择合适的压缩机和压缩比,同时注意对压缩空气进行冷却处理,以确保其质量和稳定性。
压缩空气在工业生产和生活中发挥着重要作用,了解其原理对于正确使用和维护压缩空气设备具有重要意义。
压缩空气名词解释1、压缩绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
在一个完全隔热的气缸内上述过程可成为现实。
等温压缩是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。
2、压缩比:(R)压缩比是指压缩机排气和进气的绝对压力之比。
例:在海平面时进气绝对压力为0.1MPa,排气压力为绝对压力0.8MPa。
则压缩比: P2 0.8R=--------- =--------- =8P1 0.1多级压缩的优点:(1)、节省压缩功;(2)、降低排气温度;(3)、提高容积系数;(4)、对活塞压缩机来说,降低气体对活塞的推力。
3、压缩介质为什么要用空气来作压缩介质?因为空气是可压缩、清晰透明的,并且输送方便(不凝结)、无害性、安全、取之不尽。
惰性气体是一种对环境不起化学作用的气体,标准压缩机能一样压缩惰性气体。
干氮和二氧化碳均为惰性气体。
空气的性质:干空气成分:氮气(N2)氧气(O2)二氧化碳(CO2) 78.03% 20.93% 0.03%分子量:28.96比重:在0℃、760mmHg柱时,r0=1.2931kg/m3比热:在25℃、1个大气压时,Cp=0.241大卡/kg-℃在t℃、压力为H(mmhg)时,空气的比重:273 Hrt=1.2931× -------× -------kg/m3273+t 760湿空气的比重,还应考虑饱和水蒸气分压力(0.378ψ,Pb)。
4、压力这只是某一单位面积的力,如1平方米上受1牛顿力度压力单位为1帕斯卡:即:1Pa = 1N/m21Kpa = 1,000 Pa = 0.01 kg/cm21Mpa = 106Pa = 10 kg/ cm25、绝对压力绝对压力是考虑到与完全真空或绝对零值相比,我们所居住的环境大气具有0.1Mpa的绝对压力。
在海平面上,仪表压力加上0.1MPa的大气压力可得出绝对压力。
高度越高大气压力就越低。
6、大气压力气压表是用于衡量大气的压力。
压缩空气基本理论知识压缩与压缩比1、压缩绝热压缩就是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。
在一个完全隔热的气缸内上述过程可成为现实。
等温压缩就是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。
2、压缩比:(R)压缩比就是指压缩机排气与进气的绝对压力之比。
例:在海平面时进气绝对压力为0、1 MPa ,排气压力为绝对压力0、 8MPa 。
则压缩比: R=81.08.012==P P 多级压缩的优点:(1)、节省压缩功;(2)、降低排气温度;(3)、提高容积系数;(4)、对活塞压缩机来说,降低气体对活塞的推力。
压缩介质为什么要用空气来作压缩介质?因为空气就是可压缩、清晰透明的,并且输送方便(不凝结)、无害性、安全、取之不尽。
惰性气体就是一种对环境不起化学作用的气体,标准压缩机能一样压缩惰性气体。
干氮与二氧化碳均为惰性气体。
空气的性质:干空气成分:氮气(N2) 氧气(O2) 二氧化碳(CO2)78、03% 20、93% 0、03%分子量:28、96比重:在0℃、760mmHg 柱时,r0=1、2931kg/m3比热:在25℃、1个大气压时,Cp=0、241大卡/kg -℃在t ℃、压力为H(mmhg)时,空气的比重:rt=1、2931× t +273273× 760H kg/m 3 湿空气的比重,还应考虑饱与水蒸气分压力(0、378ψ,Pb)。
压力1、压力这只就是某一单位面积的力,如平方米上受1牛顿力度压力单位为1帕斯卡: 即:1Pa = 1N/m 21Kpa = 1,000 Pa = 0、01 kg/cm 21Mpa = 106Pa = 10 kg/ cm 22、绝对压力绝对压力就是考虑到与完全真空或绝对零值相比,我们所居住的环境大气具有0、1Mpa 的绝对压力。
在海平面上,仪表压力加上0、1MPa 的大气压力可得出绝对压力。
高度越高大气压力就越低。
3、大气压力气压表就是用于衡量大气的压力。
压缩空气原理范文压缩空气是一种将自然界中的空气通过机械力压缩成高压气体的过程。
它利用了空气具有可压缩性的特点,通过机械装置对空气进行压缩,使空气分子之间的距离变短,分子运动速度增加,从而提高了空气的密度和压力。
压缩空气的原理主要包括自然压缩和机械压缩两种方式。
自然压缩是指利用自然界中的一些条件,如温度变化、物体运动等,使空气自然地被压缩。
机械压缩则是通过采用机械装置将空气进行压缩。
自然压缩的原理是:当气体受热时,分子内部的动能增加,分子间的距离变大,气体的体积增大,密度和压力降低;而当气体冷却时,分子内部的动能减小,分子间的距离变小,气体的体积减小,密度和压力增加。
因此,通过不同的方法进行空气的加热或冷却,可以实现对空气的自然压缩。
示例一:空气的自然压缩太阳辐射对地球的加热是一种自然压缩空气的过程。
当阳光照射到地球上时,地表的温度会升高,空气受热膨胀,体积变大,压力降低。
而在地表以下的大气中,温度逐渐降低,导致空气冷却,分子间的距离减小,体积减小,压力增加。
这种由太阳辐射引起的温度梯度变化,使空气在不同层次上发生了自然压缩。
机械压缩的原理是利用机械装置对空气施加力或限制其运动空间,从而使空气分子的间距减小,体积变小,密度增加,压力升高。
示例二:空气的机械压缩蒸汽机是一种常用的机械压缩空气的装置。
当蒸汽机中的气缸上部具备一定压力时,活塞会受到压力的作用而运动,将气缸内部的空气压缩。
活塞在运动过程中,由于受到机械力的作用而逐渐靠近气缸顶部,从而减小了气体分子的间距,增加了气体的密度和压力。
而当活塞向下运动时,气缸内部的空气被向外排出,从而实现了对空气的机械压缩。
压缩空气在现代工业生产和日常生活中都起到了重要的作用。
它广泛应用于气动工具、液压系统、空调和制冷设备等领域。
了解压缩空气的原理,可以帮助我们更好地利用和控制压缩空气,提高工作效率和能源利用效率。
总结起来,压缩空气通过机械力对空气进行压缩,利用了空气可压缩性的特点,使空气分子之间的距离变短,密度和压力增加。
压缩空气温度与压力的关系引言:压缩空气是一种常见的工程应用,广泛用于气体输送、动力传递、压力控制等领域。
在压缩空气系统中,温度和压力是两个重要的参数。
本文将探讨压缩空气温度与压力之间的关系,并分析其原理和影响因素。
一、压缩空气的温度变化压缩空气在压缩过程中,会发生温度升高的现象。
这是因为当气体被压缩时,其分子之间的相互作用增强,分子运动变得更加剧烈,从而使得气体的温度升高。
因此,在压缩空气系统中,气体压缩过程中的温度变化是不可避免的。
二、温度与压力的关系根据理想气体状态方程,温度与压力之间存在着一定的关系。
理想气体状态方程可以表示为P = nRT/V,其中P为气体的压力,n为气体的物质量,R为气体常数,T为气体的温度,V为气体的体积。
从这个方程可以看出,压力与温度之间是呈正比例关系的,即温度升高时,压力也会相应升高。
三、温度与压力的影响因素1. 压缩比:压缩比是指气体在压缩过程中的最终压力与初始压力的比值。
压缩比越大,气体在压缩过程中的温度升高越明显。
因此,压缩比是影响温度与压力关系的重要因素之一。
2. 压缩机效率:压缩机是压缩空气系统中的关键设备,其效率直接影响到气体的温度变化。
高效的压缩机能够将气体的温度升高降至最低,从而实现更高的压缩效率和更低的能耗。
3. 冷却方式:在压缩空气系统中,常常需要对压缩空气进行冷却处理,以降低温度。
冷却方式的选择和效果直接影响到压缩空气的最终温度和压力。
4. 压缩空气的初始温度:压缩空气在进入压缩机之前的初始温度也会对最终的温度和压力产生影响。
初始温度较高的压缩空气,其温度升高幅度更大;而初始温度较低的压缩空气,其温度升高幅度相对较小。
四、温度与压力的应用1. 压缩空气的储存和输送:在许多工程应用中,需要将压缩空气储存并输送到需要的地方。
在储存和输送过程中,需要控制压缩空气的温度和压力,以确保系统的正常运行和安全性。
2. 动力传递:压缩空气在动力传递中具有广泛的应用,如气动工具、气动传动等。