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흐름 동반 : 작동 방식 및 EXAIR 제품이 이를 사용하도록 설계된 이유


저소음 노즐

공기 압축기를 작동하는 데 많은 양의 에너지가 필요하기 때문에 공압 시스템은 제조 공장에서 네 번째 유틸리티로 간주됩니다. 따라서 이 재화를 절약하고 최대한 효율적으로 사용하는 것이 최우선 과제입니다. EXAIR는 압축 공기를 적게 사용하여 에너지를 절약할 수 있는 많은 제품을 보유하고 있습니다. 그 배경에는 베르누이의 방정식으로 설명되는 엔트레인먼트가 있습니다.


베르누이의 원리는 빠른 속도의 유체가 어떻게 낮은 압력을 생성할 수 있는지를 설명합니다. 먼저 방정식 1을 살펴보겠습니다.


방정식 1:

P + d *V^2/2 = C


P - 압력

d - 유체의 밀도

V - 속도

C - 상수


방정식 1에서 볼 수 있듯이 속도가 빨라지면 압력이 낮아집니다. 압력이 낮아지면 주변 유체가 그 빈 공간을 채우게 됩니다. 공기는 유체이기 때문에 고속을 이용해 주변 공기를 끌어들일 수 있습니다. 자유 공기는 압축된 공기에 더해져 기류에 강력한 힘을 가할 수 있는 질량을 부여합니다. 이 주변 공기와 압축 공기의 비율을 흐름 동반이라고 합니다. 흐름 동반이 높을수록 제품의 효율이 높아집니다. 베르누이의 원리는 코안다와 벤투리의 두 가지 방식으로 적용될 수 있습니다. EXAIR는 저압 효과를 내기 위해 두 가지 방법을 모두 제품에 사용합니다.



일반 에어 나이프 원리

압축 공기는 흡입구(1)를 통해 에어 나이프로 흘러 내부 플레넘으로 들어갑니다. 그런 다음 얇은 틈새(2)를 통해 배출되어 코안다 프로파일(3)에 밀착되어 에어 나이프 표면을 따라 내려갑니다. 정밀하게 설계 및 마감된 표면은 주변 환경으로부터 공기(4)의 유입을 최적화합니다.


첫 번째 방법은 코안다 프로파일입니다. 앙리 코안다의 이름을 딴 코안다는 유체가 곡면을 '감싸는' 현상을 발견했습니다. 곡면 주위를 도는 고속의 공기는 그 위에 저기압을 생성합니다. 비행기 날개가 저압을 발생시켜 비행하는 것을 상상할 수 있습니다. 우리는 이를 풀플로우 및 일반 에어 나이프, 에어 와이프, 공기증폭기와 함께 사용합니다. 코안다 프로파일을 사용하면 최대 30:1의 증폭 비율을 얻을 수 있는데, 이는 압축 공기 1부에 대해 주변 공기 30부가 유입된다는 것을 의미합니다. 코아다 프로파일을 사용하면 효율적인 블로우 오프 장치를 만들 수 있습니다.



슈퍼 에어 나이프 작동 원리

더 낮은 압력을 생성하려면 벤투리를 사용할 수 있습니다. 이 현상은 구멍을 통해 속도를 높이면 주변 유체가 함께 움직여 압력이 낮아진다는 사실을 발견한 지오바니 벤투리의 이름을 따서 명명되었습니다. 위의 방정식 1에서 속도가 높을수록 압력이 낮아진다는 점을 기억하세요. 당사는 슈퍼 에어 나이프, E-Vac, 라인백, 슈퍼 에어 노즐에 벤츄리 효과를 사용합니다. 풀플로우 및 표준 에어 나이프와 비교했을 때 슈퍼 에어 나이프는 40:1의 증폭 비율을 생성할 수 있습니다. 엔지니어링된 제품으로서 효율성을 더욱 높일 수 있었습니다.


EXAIR는 1983년부터 지능형 압축 공기® 제품을 제조해 왔습니다. 우리는 블로우 오프 시스템을 위한 효율적이고 효과적이며 안전한 솔루션을 제공할 수 있습니다. 다른 블로우 오프 장치는 백열전구에 비유할 수 있지만 EXAIR 제품은 LED 전구에 비유할 수 있습니다. 압축 공기 시스템을 사용할 때 자유 주변 공기를 유입하면 많은 비용을 절약할 수 있습니다. 압축 공기를 덜 사용하고 수익을 개선할 수 있는 솔루션에 대해 논의하고 싶으시면 EXAIR의 애플리케이션 엔지니어가 도와드리겠습니다.




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