ຈຸດສຳຄັນຂອງການອອກແບບ RMS ປະກອບມີລາຍການຕໍ່ໄປນີ້:
- ການຄິດໄລ່ຂະໜາດ ແລະ ການອອກແບບທໍ່
- ການຄິດໄລ່ຂະໜາດ ແລະ ການອອກແບບເຄື່ອງແຍກກອງ/ກອງກອງແບບ Knock-out / ເຄື່ອງແຍກຂອງແຫຼວ
- ການຄິດໄລ່ຂະໜາດ ແລະ ການອອກແບບຕົວກອງອາຍແກັສແຫ້ງ
- ການຄິດໄລ່ຂະໜາດ WBH
- ການຄິດໄລ່ຂະໜາດຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ວາວບັນເທົາ ແລະ SSV
ຄຳສັບພື້ນຖານ
ກ່ອນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການອອກແບບ RMS, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
- ຄວາມດັນວັດແທກ ແລະ ຄວາມດັນຢ່າງແທ້ຈິງ
- ປະລິມານມາດຕະຖານ ແລະ ປະລິມານຕົວຈິງ
ຄວາມດັນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນວັດແທກທຽບກັບສູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ການຄິດໄລ່ທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຍແກັສຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄວາມດັນ (ແລະອຸນຫະພູມ) ຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດແມ່ນຄວາມກົດດັນໃນອາກາດອ້ອມຂ້າງທີ່ - ຫຼື "ໃກ້" ກັບ - ໜ້າດິນຂອງໂລກ. ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ. ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດມາດຕະຖານແມ່ນ 14.696 Psi (1.01325 bar).
ເຄື່ອງວັດແທກມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງລະບົບ ແລະ ບັນຍາກາດອ້ອມຂ້າງ. ຄວາມດັນນີ້ມັກຖືກເອີ້ນວ່າຄວາມດັນຂອງເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ສາມາດສະແດງອອກໄດ້ດັ່ງນີ້:
Pg = Pa – Po
ຢູ່ໃສ:
Pg = ຄວາມດັນວັດແທກ Pa = ຄວາມດັນຢ່າງແທ້ຈິງ
Po = ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດ
ລະດັບສຽງມາດຕະຖານ ສະແດງເຖິງປະລິມານອາຍແກັສໃນສະພາບມາດຕະຖານ (ອຸນຫະພູມມາດຕະຖານ ແລະ ສະພາບອຸນຫະພູມ), ໃນຂະນະທີ່ ປະລິມານຕົວຈິງ ສະແດງເຖິງປະລິມານໃນເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ.
ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານສຳລັບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມກົດດັນມັກຈະມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອກຳນົດເງື່ອນໄຂອ້າງອີງມາດຕະຖານເພື່ອສະແດງປະລິມານຂອງອາຍແກັສ ແລະ ຂອງແຫຼວ ແລະ ປະລິມານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ອັດຕາການໄຫຼຂອງປະລິມານ. ໃນຫ້າຫາຫົກທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ລະບົບແມັດຕຣິກຂອງຫົວໜ່ວຍໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂອ້າງອີງມາດຕະຖານຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມກົດດັນສຳລັບການສະແດງປະລິມານອາຍແກັສວ່າເປັນ 0 °C (273.15 K;32.00 °F) ແລະ 101.325 kPa (1 atm). ໃນຊ່ວງປີດຽວກັນນັ້ນ, ເງື່ອນໄຂອ້າງອີງມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ລະບົບ imperial ຫຼື ລະບົບທຳນຽມຂອງສະຫະລັດແມ່ນ 60 °F (15.56 °C; 288.71 K) ແລະ 14.696 psi (1 atm). ຄຳນິຍາມຂອງເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານນີ້ເກືອບຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງພິມດ້ານວິຊາການຫຼາຍສະບັບພຽງແຕ່ລະບຸ "ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ" ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸພວກມັນ, ເຊິ່ງມັກຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ.
ສູດຕໍ່ໄປນີ້ (F-2) ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະລິມານມາດຕະຖານ ແລະ ປະລິມານຕົວຈິງ:
(F – 2)
ຢູ່ໃສ:
Vb = ປະລິມານຢູ່ໃນສະພາບມາດຕະຖານ, ຫຼື ປະລິມານມາດຕະຖານ Vm = ປະລິມານຢູ່ໃນສະພາບການປະຕິບັດງານ, ຫຼື ປະລິມານຕົວຈິງ Pb = ຄວາມດັນຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ໃນສະພາບມາດຕະຖານ
P = ຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງໃນສະພາບການໄຫຼ
Tb = ອຸນຫະພູມຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ, KT = ອຸນຫະພູມຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂການໄຫຼ, K
Zb = ຕົວຄູນການບີບອັດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ Z = ຕົວຄູນການບີບອັດຢູ່ໃນສະພາບການໄຫຼ
ໃນການອອກແບບ RMS, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຈະໃຊ້ອັດຕາການໄຫຼແທນປະລິມານ. ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ປະລິມານ Vm ແລະ Vb ສາມາດຖືກທົດແທນດ້ວຍອັດຕາການໄຫຼ Qm ແລະ Qb.
ຢູ່ໃສ:
Qm = ອັດຕາການໄຫຼຕົວຈິງ. Qb = ອັດຕາການໄຫຼຢູ່ນິ້ງ.
ສຳລັບການປະເມີນຂະໜາດທໍ່, Z ແລະ Zb ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ວ່າເທົ່າກັບ 1.0.
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-22-2021

