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내부 코팅을 이용하는 이유는 주로 corrosion에 불리한 탱크 안쪽 표면을 보호하고 오염으로부터 저장된 내용물을 보호하기 위해 사용.

 

Epoxy resin coatings : 훌륭한 접착력, 질김, 마멸 저항, 유연성, 내구성, 좋은 화학 / 습기 저항.

                              대표적으로 응용되는곳은 Sour crude tanks, Floating roof tanks, Solvent storage tanks,

                              Drilling mud tanks, Sour water, Treated water, Pipelines.

 

 

 

Rubber lining

 : 저장탱크의 내부 lining에 이용되는데 이것들은 높은 온도, 농축된 chlorides와 같은 

                    극도의 corrosive 내용물로 부터 보호하고, chromic, sulfuric, hydrochloric, phosphoric과 같은

                    다양한 acides에 주로 사용된다.

 

 

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<수학> 수량  공간의 성질에 관하여 연구하는 학문대수학기하학해석학  를 응용하는 학문을 통틀어 이르는 말이다.

 

수학이란 참으로 어려운거 같아..생각해보면 재밌게도 하고..^^

 

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Compressed air system에 대해 posting 할려고 하는데요... 지금 정리하는건 The Compressed Air Challenge Inc. 에서 제공하는 좋은 설계 사례들이라고 하네요. 생각을 정리 할 필요가 있을꺼 같아요.

 

1. 가장 낮은 실질적인 압력에서 air가 전달된다.

    말이 애매해서 다시 정리하자면, 높은 system 압력에서의 작동은 사용처 끝에서의 air 소비와 전체 에너지 소비로

    증가한다. 사용처 끝에서 최소한의 실직적인 압력으로 작동하고, compressor 후단 압력의 pressure drop을

    최소화한다. 그리고 compressed air의 소비, 누출양, 에너지 소비를 줄인다. 

    이렇게 하면 가장 낮은 실질적인 압력에서 air가 공급될 것이다.

 

2. Peak 수요를 예상할 수 있는 저장 및 자동 시스템 control을 이용한다.

   임의의 주어진 시간에 수요를 충족시키기 위해 필요한 compressor 수만 작동한다.

   "trim" control mode에서는 오직 한 대의 compressor만 작동한다.

 

3. 누출을 확인하고, 누출에 대한 비용을 이해한다. 가장 중요한 부분을 시작으로 모든 누출을 막는다.

 

4. Compressed air가 응용하는 곳에 최선의 대안인지 확인한다.

 

5. 만약 적절하다면 compressor 보다는 blower를 사용한다.

 

6. 정해진 시간에 air 100%를 요구하지 않게 적용되는 경우, 필요로 하지 않을 때에 air 공급을 멈춘다.

   운행중이지 않는 공정에 compressed air 공급을 끊는다.

 

7. 공정 모든 부분에 동시에 air가 필요하지 않을 것이다. Local secondary storage가 이점이 있는지 없는지와

   실제로 필요한지 측정하기 위해 flow 의 Peak 와 average rate를 분석한다.

 

8. compressed air를 전달하고 Control 하는(air compressor controls, primary and secondary receiver size,

   distribution piping size, in-line filter, regulators, lubricators) 장치의 타당성을 검토한다.

 

9. 각 장비나 공정을 위한 compressed air의 비용을 결정한다.

 

10. 에너지 대응감소가 실현되도록 compressor의 수 검토 및 작동과 그들의 control 설정치의 권고사항을 적용한다.

 

11. Compressed air 공급하는 측 인사가 공정 및 최종 사용과 관련된 의사결정에 관여되었는지 확인한다.

 

 

Source : Rules of thumb for chemical engineers

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자료를 보니까 괜찮은 내용이 많네요.

 

1. Moisture coalescing filters 같은 compressed air filter는 더러워 지면 반드시 청소를 하거나 바꿔야 한다.

   일반적인 coalescing filter는 2 psi 의 pressure drop을 가진다. 6 psi의 pressure drop은 compressor를 운행하기 위한

   에너지 비용에 2%를 추가한다.

 

2. Compressed air inlet filter에 differential pressure gauge를 설치한다.

   경험에 의하면 2 psi의 pressure drop은 1% capacity를 줄인다.

 

3. Compressor discharge, dryers 와 filters 의 이전과 이후, 그리고 분배 system에서 compressed air system이

   사용되는 각 point 에 압력 sensing point를 제공한다.

 

 

Source : Rules of thumb for chemical engineers

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대략적인 사항들인데 참조하세요.

 

1. 1 kW= 7 m3/h at 7 bar

 

2. 1~40 kW는 piston compressor를 선택한다.

 

[piston compressor]

 

[piston compressor]

 

3. 75 kW이거나 그 이상에선 rotary screw 나 centrifugal compressor를 선택한다.

[rotary screw]

[centrifugal compressor]

 

4. 일반적인 compressed air system 은 compressed air capacity 의 20%~30% 누출된다.

 

5. 사전에 누출을 감지하거나 수리 program이 위치해 있다면 10%보다 적다.

 

6. Compressor에 사용되는 전기 에너지의 80%~90%는 열로 전환된다.

 

7. 압축비율은 stage당 대략 1.05 ~ 7 까지 다양하다. first pass design의 경우 3.5 ~ 4 를 이용한다.

 

8. Compressor sealing system은 일반적으로 150 deg.C 이상의 가스온도에 제한된다.

 

 

 

Source : Rules of thumb for chemical engineers

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오늘은 컴프레셔와 베큠 펌프를 사용할때 경험 법칙에 대해 포스팅 할께요.

 

 

1. Fans는 압력을 대략 3%(12 in. water) 올리는데 이용되고, Blowers는 40 psig(2.8 kg/cm2) 보다 적게 올린다.

   그리고 Compressors는 압력을 높게 올리는데 사용된다. 일반적으로 Blower range는 Compressor range에 포함된다.

 

2. Vaccum pumps :

   reciprocating piston type은 압력을 1 Torr까지 떨어 트린다.

   rotary piston은 0.001 Torr까지 떨어 트린다.

   steam jet ejectors, one stage는 100 Torr까지 떨어 트린다.

   three stage는 1 Torr까지 떨어 트린다.

   five stage는 0.05 Torr까지 떨어 트린다.

  

* 1 atm = 760 Torr 이며, Torr는 mmHg와 같은 단위이다. 따라서 Torr의 값이 낮을수록 고진공이다.진공도 단위를 사용하는데 있어 자주 헷갈리는 것이 진공도와 게이지상의 진공도이다.게이지상의 진공도는 절대진공도 (Torr Abs)와는 역으로 대기압을 0으로 놓고 완전진공을 760mmHg 또는 76cmHg로 표시하는것으로 일부 부르동 게이지의 눈금이 관념상 또는 계산상의 편의를 위해 표기한 것에서 유례된다.

 

3. Three-stage ejector는 1 Torr를 유지하기 위해 100 lb steam/lb air가 필요하다.

 

4. Evacuated euqipment에서 Air의 in-leakage는 절대 압력(Torr), 장치 부피(V, cuft)에 의해 결정되는데,

   

w = k x V^(2/3) lb/hr

   P가 90 Torr보다 클때, k = 0.2

   P가 3 Torr < P < 20 Torr 일때, k = 0.08

   P가 1 Torr 보다 작을때, k = 0.025

 

5. Theoretical adiabatic horsepower(THP) = [(SCFM)T1/8130a]x[((P2/pa)^a) - 1]

   where, T1 = inlet temperature (F+460)

              a = (k-a)/k, k=Cp/Cv

 

6. Outlet temperature T2 = T1(P2/P1)^a

 

7. 압축 ratio 는 multistage unit의 각 stage에서 대략 비슷해야 한다(just recommendation).

   ratio = (Pn / P1)^(1/n), with n stages

 

 

8. Reciprocating compressors의 효율은

   1.5 압축 ratio에서 65%

   2.0 압축 ratio에서 75%

   3~6 압축 ratio에서 80~85%

 

9. Large centrifugal compressors의 효율은 suction이 6000~100000 ACFM에서 76~78%이다.

 

 

10. Rotary compressors은 70% 효율을 갖는데, 예외로 Liquid liner type은 50%를 갖는다.

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펌프를 분류하는 표에요~  


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압력을 길이로 표현하는 방법이에 대해서 포스팅 할께요.

 

아래는 비중을 이용하여 구하는 방법입니다.

 

(Head in feet), H = (psi)x(2.31 ft/psi)/spgr

 

(Head in meters), H = (bar)x(10.2 m/bar)/spgr

 

(Head in meters), H = (kg/cm2)x(10 m/kg/cm2)/spgr

 

밀도를 이용해서 구할 때에는 주의를 해야하는게 psi 일때 상수가 바뀝니다. 

그 이유는 1 psi = 144 lbf/ft2 이기 때문이에요.

 

(ft), H = (psi)x(144/density)

 

(m), H = (bar)x(10200/density)

 

(m), H = (kg/cm2)x(10000/density)

 

 

예를 들어서 1 kg/cm2 를 head로 환산한다면 

 

1kg/cm2 x (10m/kg/cm2/)/spgr = 10m 

 

여기서 spgr은 1로 가정합니다. 

 

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