10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

10 langkah menuju produksi yang ramah lingkungan dan lebih efisien

Semua yang perlu Anda ketahui tentang pengurangan karbon untuk produksi yang ramah lingkungan
10 langkah menuju produksi udara terkompresi yang ramah lingkungan

Semua yang perlu Anda ketahui tentang proses pneumatic conveying

Lihat bagaimana Anda bisa menciptakan proses pneumatic conveying yang lebih efisien.
3D images of blowers in cement plant
Tutup

Memahami PSI, PSIA, dan PSIG

Teori Dasar Atlas Copco Wiki Udara Terkompresi Teknik kompresor

Jika Anda sering bekerja dengan udara bertekanan untuk keperluan industri, Anda mungkin mengetahui istilah PSI. Namun, jika Anda relatif baru dalam dunia udara bertekanan, panduan ini akan membantu Anda memahami perbedaan mendasar antara PSI, PSIA, dan PSIG, dan bagaimana pengukuran ini diterapkan di berbagai industri.

Kompresor udara menyediakan udara bertekanan untuk berbagai aplikasi dan kebutuhan industri. Tekanan diukur dalam PSI dan menunjukkan tekanan maksimum yang dihasilkan kompresor udara. PSI sering dikombinasikan dengan metrik pasokan CFM (Cubit Feet Per Minute/Kaki Kubik per Menit).

Namun, banyak faktor yang memengaruhi pengukuran tekanan udara kompresor udara, termasuk ketinggian dan lokasi geografis. Kami sarankan untuk mencari rekomendasi ahli sebelum mencoba melakukan penyesuaian sendiri untuk memastikan kinerja optimal.

Apa perbedaan antara PSI, PSIA, dan PSIG?

PSI - Pon per inci persegi

PSI adalah satuan pengukuran tekanan yang banyak digunakan untuk menunjukkan gaya yang diberikan per inci persegi suatu area. Misalnya, saat memompa ban mobil, PSI mengukur tekanan udara di dalam ban. PSI khusus untuk keperluan industri dan teknis non-SI seperti tekanan ban, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, dan pengelolaan air limbah. Misalnya, keluaran kompresor udara sebesar 500 PSI berarti menghasilkan tekanan 500 pon per inci persegi.

Apa perbedaan antara psi, psig, dan psia?

PSIA - Pon per inci persegi mutlak

Juga disebut sebagai tekanan total, PSIA mengacu pada tekanan relatif terhadap nol atau hampa udara sempurna. Dalam hampa udara, jika udara ban kosong, akan diukur 0 PSIA.  

Pengukuran PSIA mencakup tekanan atmosfer dalam pembacaannya. Di permukaan laut, tekanan atmosfer kira-kira 14,7 PSI, jadi pembacaan 30 PSIA sudah termasuk tekanan atmosfer ini.

PSIG - Pon per gauge persegi

PSIG mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer sekitar. Berbeda dengan PSIA, PSIG tidak memperhitungkan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, PSIG selalu lebih rendah dari PSIA dalam hal besarnya tekanan atmosfer sekitar.

 

Misalnya, sebuah bejana yang benar-benar kosong dari molekul udara apa pun di permukaan laut akan memiliki pembacaan sekitar -14,7 PSIG, dan tekanan udara sekitar selalu diukur sebagai 0 PSIG.

Perhitungan untuk PSI, PSIG, PSIA

Dengan menggunakan rumus ini, Anda dapat dengan mudah mengonversi antara PSIA dan PSIG jika Anda mengetahui tekanan atmosfer di lokasi Anda. 

PSIG selalu lebih rendah daripada PSIA.

Rumus yang digunakan untuk menjelaskan hubungan adalah: 

  • PSIA = PSIG + 1 ATM
  • PSIG = PSIA - 1 ATM

(di mana ATM adalah tekanan atmosfer)

Teori Dasar Atlas Copco Wiki Udara Terkompresi Teknik kompresor

Artikel terkait

Illustration of the heat trasfer process from hot to cold

Bagaimana Cara Panas Berpindah?

25 April, 2022

Untuk memahami cara kerja udara bertekanan, pengenalan dasar tentang fisika akan sangat membantu. Pelajari lebih lanjut tentang termodinamika dan bagaimana termodinamika sangat penting dalam memahami cara kerja kompresor udara.