PSI vs PSIA vs PSIG: atšķirības, formulas un atlases ceļvedis

May 20, 2026

Atstāj ziņu

PSI (mārciņas uz kvadrātcollu) ir vispārēja spiediena mērvienība. PSIG mēra spiedienu attiecībā pret apkārtējo atmosfēru. PSIA mēra spiedienu attiecībā pret perfektu vakuumu. Konversijas formula ir:PSIA=PSIG + vietējais atmosfēras spiediens. Jūras līmenī 0 PSIG ir aptuveni 14,696 PSIA -, nevis nulles spiediens.

PSI vs PSIA vs PSIG pressure measurement concepts with industrial instruments

 

Kas ir PSI?

PSI apzīmē mārciņas uz kvadrātcollu. Tas apraksta spēku, kas pielietots uz laukuma vienību, un ir visplašāk izmantotā spiediena mērvienība Amerikas Savienotajās Valstīs un daudzos rūpnieciskos lietojumos visā pasaulē. Tomēr PSI vien nenorāda atskaites punktu. Spiediena rādījums 50 PSI varētu nozīmēt 50 PSI virs atmosfēras spiediena (manometrs) vai 50 PSI virs absolūtā vakuuma (absolūtais). Šīs divas interpretācijas apraksta ļoti atšķirīgus fiziskos apstākļus.

Šīs neskaidrības dēļ inženiertehniskajos dokumentos, instrumentu datu lapās un kalibrēšanas ierakstos nekad nevajadzētu izmantot "PSI", nenoskaidrojot, vai vērtība ir mērītāja vai absolūta. Ierakstot tikai “PSI” pirkuma pasūtījumā vai P&ID, ir radusies nepareiza sensora izvēle, neveiksmīga kalibrēšana un procesa traucējumi reālās instalācijās.

PSIG and PSIA reference point comparison showing atmospheric pressure and perfect vacuum

Kas ir PSIG (mārciņas uz kvadrātcollu)?

PSIG mēra spiedienu attiecībā pret vietējo atmosfēras spiedienu. Standarta mehāniskā ierīcespiediena mērītājsnolasa 0 PSIG, kad tā sensora elements ir atvērts apkārtējam gaisam. Tas nenozīmē, ka spiediena nav -, tas nozīmē, ka spiediens mērītājā atbilst atmosfērai ārpusē.

Kad riepu spiediena mērītājs rāda 32 PSIG, gaiss riepā iedarbojas par 32 psi vairāk nekā apkārtējā atmosfēra. Saspiestā gaisa uztvērējs ar nominālo jaudu 125 PSIG aiztur gaisu par 125 psi virs atmosfēras spiediena. Abos gadījumos faktiskais kopējais spiediens uz gāzes molekulām ir lielāks, nekā liecina PSIG vērtība, jo atmosfēras spiediens joprojām iedarbojas uz sistēmu.

PSIG ir noklusējuma spiediena atsauce lielākajai daļai lauka instrumentu un iekārtu darbību. Caurules spiediens, tvertnes spiediens, sūkņa izplūde,tvaika līnijas spiediens, hidrauliskās sistēmas spiedienu un katla darba spiedienu gandrīz vienmēr izsaka PSIG. Tehniskās apkopes tehniķi, operatori un lielākā daļa iekārtu datu plāksnīšu izmanto manometrisko spiedienu, jo praktiski ir svarīgi, cik liels spiediens pārsniedz apkārtējo atmosfēru -, kas nosaka mehānisko spriegumu uz caurulēm, tvertnēm, atlokiem un veidgabaliem.

 

Kas ir PSIA (mārciņas uz kvadrātcollu absolūti)?

PSIA mēra spiedienu attiecībā pret perfektu vakuumu - teorētiskais nulles molekulārās aktivitātes un nulles spiediena stāvoklis. Šajā skalā 0 PSIA apzīmē absolūtu vakuumu, un standarta atmosfēras spiediens jūras līmenī ir aptuveni 14 696 PSIA (praktiskiem aprēķiniem bieži noapaļo līdz 14,7 PSIA).

Absolūtajam spiedienam ir nozīme ikreiz, kad kopējais sistēmas spiediens ietekmē rezultātu -, nevis tikai spiedienu virs atmosfēras. Tas attiecas uz vakuuma sistēmām, gāzes blīvuma aprēķiniem, termodinamiskajiem vienādojumiem un jebkuru procesu, kurāideālās gāzes likumsvai tiek piemēroti citi gāzes uzvedības modeļi. Gāzes molekulas reaģē uz kopējo (absolūto) spiedienu neatkarīgi no tā, ko rāda mērītājs.

PSIA ir arī skaidrāka atsauce vakuuma lietojumos. Vakuuma kamera, kas darbojas 2 PSIA, paziņo par konkrētu fizisko stāvokli. Tā paša stāvokļa aprakstīšana kā -12,7 PSIG (aptuveni) ir mazāk intuitīva un rada aprēķinos zīmju kļūdu risku.

 

PSI vs PSIA vs PSIG: salīdzināšanas tabula

Termiņš Pilns vārds Atskaites punkts Ko nozīmē nulle Tipiski pielietojumi
PSI Mārciņas uz kvadrātcollu Nav norādīts Neskaidrs - ir atkarīgs no konteksta Vispārējā spiediena mērvienība (jāprecizē kā PSIG vai PSIA)
PSIG Mārciņas uz kvadrātcollu mērierīci Vietējais atmosfēras spiediens Spiediens ir vienāds ar apkārtējo atmosfēru Spiediena mērītāji, caurules, tvertnes, kompresori, hidrauliskās sistēmas, tvaika līnijas
PSIA Absolūtās mārciņas uz kvadrātcollu Ideāls vakuums (nulles molekulas) Absolūts vakuums - bez spiediena Vakuuma sistēmas, gāzes likumu aprēķini, termodinamika, augstuma{0}}jutīgs mērījums
PSID Diferenciāls mārciņas uz kvadrātcollu Atšķirība starp diviem spiediena punktiem Nav spiediena atšķirības starp diviem punktiem Filtru uzraudzība, atveru plāksnes, plūsmas mērīšana pāri ierobežojumiem

 

Piezīme par PSID:Rūpnieciskie lietotāji bieži saskaras ar diferenciālo spiedienu (PSID) līdzās PSIG un PSIA. Adiferenciālā spiediena raidītājsmēra atšķirību starp diviem procesa spiedieniem -, piemēram, spiediena kritumu filtrā, atveres plāksnē vai siltummainī. PSID neatsaucas uz atmosfēru vai vakuumu; tas mēra tikai atstarpi starp diviem savienotiem spiediena krāniem.

 

PSIG uz PSIA konvertēšanas formula

PSIG to PSIA conversion formula with local atmospheric pressure reference

Sakarību starp manometru un absolūto spiedienu nosaka vienkāršs vienādojums, kas izveidots fizikā:

PSIA=PSIG + vietējais atmosfēras spiediens

Un otrādi:

PSIG=PSIA — vietējais atmosfēras spiediens

Jūras līmenī standarta atmosfēras spiediens ir101 325 Pa (14,696 psi), parasti noapaļots līdz 14,7 psi ikdienas inženierdarbiem.

 

Kā pārvērst PSIG uz PSIA (soli pa solim)

1. darbība:Nosakiet, vai jums ir manometra (PSIG) vai absolūtā (PSIA) spiediena vērtība.

2. darbība:Nosakiet savu vietējo atmosfēras spiedienu. Ja atrodaties tuvu jūras līmenim, 14,7 psi ir saprātīgs aptuvens rādītājs. Augstākos augstumos -, piemēram, Denverā, Kolorādo štatā, 5280 pēdu - augstumā, vidējais atmosfēras spiediens ir tuvāks 12,2 psi. Lai veiktu precīzu darbu, izmantojiet-uz vietas esošo barometru vai atsaucieties uz vietējo meteoroloģisko staciju.

3. darbība:Pielietojiet formulu. Pievienojiet atmosfēras spiedienu PSIG, lai iegūtu PSIA, vai atņemiet atmosfēras spiedienu no PSIA, lai iegūtu PSIG.

4. darbība:Izlemiet, vai 14,7 psi tuvinājums ir pieņemams jūsu lietojumprogrammai, vai arī jums ir nepieciešami faktiski vietējie apstākļi. Saspiestā gaisa pārbaudēm un kārtējai apkopei tuvinājums parasti ir labs. Vakuuma kalibrēšanai gāzes blīvuma kompensācija iekšāgāzes plūsmas mērītājivai laboratorijas{0}}klases mērījumiem, izmantojiet patieso vietējo atmosfēras vērtību.

 

Reklāmguvumu piemēri

Piemērs 1 - Konvertēt 100 PSIG uz PSIA (jūras līmenī):

PSIA=100 + 14.7=114.7 PSIA

Piemērs 2 - Konvertēt 30 PSIA par PSIG (jūras līmenī):

PSIG=30 − 14.7=15.3 PSIG

Piemērs 3 - Kas ir 0 PSIG PSIA?

PSIA=0 + 14.7=14.7 PSIA. Tas apstiprina, ka 0 PSIG nav vakuums - tas vienkārši nozīmē, ka spiediens ir vienāds ar vietējo atmosfēru.

Piemērs 4 - Konvertēt −5 PSIG par PSIA (jūras līmenī):

PSIA=−5 + 14.7=9.7 PSIA. Sistēma atrodas daļējā vakuumā. Absolūtais spiediens ir par 9,7 psi virs ideālā vakuuma.

Piemērs 5 - Konvertēt −10 PSIG uz PSIA (jūras līmenī):

PSIA=−10 + 14.7=4.7 PSIA. Tas nozīmē dziļāku vakuumu, un mērinstrumenta rādījums, kas ir tik tālu zem nulles, tuvojas daudzu standarta mērinstrumentu zemākajam izmērāmajam diapazonam.

Piemērs 6 - 100 PSIG konvertēšana uz PSIA Denverā, Kolorādo (augstums ~5280 pēdas):

PSIA=100 + 12.2=112.2 PSIA. Ņemiet vērā, ka tas ir par 2,5 psi zemāks nekā jūras līmeņa rezultāts. Lielākajai daļai cauruļu spiediena pārbaužu atšķirība neietekmē lēmumu. Gāzes blīvuma kompensācijai avirpuļplūsmas mērītājsvai masas plūsmas aprēķinu, ka 2,5 psi nobīde var radīt izmērāmu kļūdu koriģētajā plūsmas rādījumā.

 

Kāpēc vietējam atmosfēras spiedienam ir nozīme?

Skaitlis 14,7 psi (precīzāk 14,696 psi) atspoguļo vidējo atmosfēras spiedienu vidējā jūras līmenī. Faktiskais atmosfēras spiediens mainās atkarībā no augstuma, laikapstākļiem un temperatūras. Saskaņā arstarptautiskā standarta atmosfēra, spiediens samazinās par aptuveni 0,5 psi uz katriem 1000 pēdu paaugstinājuma. Denveras 5280 pēdu augstumā vidējais vietējais atmosfēras spiediens ir aptuveni 12,2 psi - par aptuveni 17% zemāks nekā jūras līmeņa standarts.

 

Parastās iekārtas darbībās mērenā augstumā 14,7 psi kā noklusējuma izmantošana parasti nerada praktiskas problēmas. Saspiestā gaisa sistēma ar nominālo jaudu 125 PSIG darbojas droši neatkarīgi no tā, vai vietējā atmosfēra ir 14,7 vai 12,2 psi, jo mērinstrumenta atsauce tiek pielāgota automātiski.

14,7 psi tuvināšana kļūst problemātiska īpašās situācijās: absolūtā spiediena instrumentu kalibrēšana, gāzes likuma aprēķini, kur blīvumam ir nozīme, vakuuma sistēmu darbināšana, kur mērķis ir izteikts PSIA, un kompensācija.gāzes masas plūsmas mērītājikas izmanto absolūto spiedienu kā ievadi. Šādos gadījumos, aizstājot 14,7 psi patieso vietējo vērtību — 12,2 psi, tiek radīta kļūda, kas ir aptuveni viena sestā daļa atmosfēras, kas tieši ietekmē aprēķinu precizitāti.

 

Kad lietot PSIG vs PSIA?

 

Izmantojiet PSIG spiediena sistēmām virs atmosfēras

PSIG ir īstā atsauce, kad jums jāzina, cik liels spiediens pārsniedz apkārtējo atmosfēru. Tas attiecas uz saspiestā gaisa sistēmām, ūdensvadiem, hidrauliskajām līnijām,tvaika sistēmas, spiedtvertnes un sūkņa izplūde - būtībā jebkuram lietojumam, kurā galvenā problēma ir mehāniskais spriegums uz norobežojumu. Spriegums uz caurules sienu ir atkarīgs no spiediena starpības starp iekšpusi un ārpusi, ko mēra mērierīce.

 

Izmantojiet PSIA vakuuma, gāzes likumiem un blīvuma{0}}atkarīgiem procesiem

PSIA ir pareizā atsauce, ja kopējais spiediens nosaka fizisko rezultātu. Gāzes blīvums ir proporcionāls absolūtajam spiedienam un apgriezti proporcionāls absolūtajai temperatūrai (no ideālās gāzes likuma: PV=nRT). Ja aplūsmas mērītājsvai plūsmas dators izmanto spiedienu, lai kompensētu tilpuma gāzes rādījumu standarta apstākļos, tam ir nepieciešams absolūts spiediens. Ievadot tai mēra vērtību, kad tā sagaida absolūto - vai otrādi -, rezultāts tiks kompensēts par aptuveni vienu atmosfēru. Procesā, kas darbojas ar 30 PSIG, tas nozīmē aptuveni 33% kļūdu koriģētajā tilpuma plūsmā.

PSIA tiek izmantota arī vakuumdestilācijai, vakuuma krāsnīs, žāvēšanai liofilizē{0}}, pusvadītāju ražošanai un jebkuram procesam, kurā darba spiediens ir zemāks par atmosfēras spiedienu. Dziļa vakuuma izteikšana kā "−13 PSIG" ir mazāk skaidra un vairāk kļūdaina{3}} nekā izteikšana "1,7 PSIA".

 

Spiediena atsauces izvēles rokasgrāmata

Pieteikums Ieteicamā atsauce Iemesls
Saspiesta gaisa uztvērējs PSIG Operatoriem ir nepieciešams spiediens virs atmosfēras, lai nodrošinātu drošību un regulējumu
Vakuuma kamera PSIA Absolūtais spiediens ir skaidrāks tuvu vakuumam - ļauj izvairīties no negatīviem skaitļiem
Gāzes plūsmas kompensācija PSIA Gāzes blīvums ir atkarīgs no absolūtā spiediena, nevis no manometra
Filtru vai atveru uzraudzība PSID Svarīga vērtība ir spiediena kritums pāri elementam
Tvaika līnijas uzraudzība PSIG Darba un projektētais spiediens attiecas uz atmosfēru
Hidrauliskā prese PSIG Spēka jauda ir atkarīga no manometriskā spiediena cilindrā
Barometriskais mērījums PSIA Pats atmosfēras spiediens ir absolūts mērījums
Gāzes likumu aprēķini (PV=nRT) PSIA Ideālas gāzes likums prasa absolūtu spiedienu un absolūtu temperatūru

 

Rūpnieciskie pielietojumi

 

Spiediena mērītāji un spiediena raidītāji

Lielākā daļa mehānisko spiediena mērītāju un rūpnieciskospiediena raidītājimēra manometrisko spiedienu. Tie ir būvēti ar vienu sensora elementa pusi, kas tiek izvadīts atmosfērā, tāpēc izvade atspoguļo tikai spiedienu virs (vai zem) atmosfēras apstākļiem. Šī konstrukcija padara tos piemērotus caurules spiedienam, tvertnes līmenim ar hidrostatisko galvu, sūkņa veiktspējas uzraudzībai un vispārējai procesa kontrolei.

Absolūtā spiediena raidītāji izmanto noslēgtu atsauces vakuumu sensora diafragmas vienā pusē, nevis atmosfēras ventilācijas atveri. Tas padara tos piemērotus vakuuma mērījumiem, barometriskai reģistrēšanai un lietojumiem, kur procesa spiediens ir jāzina attiecībā pret patieso nulli. Nepareiza raidītāja veida norādīšana -, pasūtot mērinstrumentu raidītāju, ja procesam nepieciešams absolūtais -, ir izplatīta iepirkuma kļūda. Pirms sensora izvēles instrumenta datu lapā vai specifikāciju lapā ir skaidri jānorāda, vai vajadzīgā ievade ir PSIG, PSIA vai PSID.

 

Saspiestā gaisa sistēmas

Saspiestā gaisa sistēmās tiek izmantots PSIG, jo operatori un apkopes darbinieki ir norūpējušies par to, cik lielu spiedienu sistēma uztur virs apkārtējās atmosfēras. Kompresors ar nominālo jaudu 125 PSIG rada gaisu ar spiedienu 125 psi virs atmosfēras apstākļiem, un uztvērēja tvertne, drošības vārsti, regulatori un pakārtotie cauruļvadi ir novērtēti, pamatojoties uz šo mērierīces atsauci. Riepu piepūšana, pneimatiskā instrumenta darbība un ar gaisu{4}} darbināmi izpildmehānismi darbojas arī no manometriskā spiediena.

 

Vakuuma sistēmas

Vakuuma sistēmās atkarībā no nozares un vakuuma dziļuma var izmantot PSIA, negatīvu PSIG, dzīvsudraba collas (inHg), Torr vai milibar. Neapstrādātam rūpnieciskajam vakuumam (piemēram, vakuumsūknim, kas velk procesa trauku uz leju, lai pārbaudītu noplūdi), dažreiz tiek izmantots PSIG negatīvā diapazonā. Dziļākiem vakuuma lietojumiem - vakuuma krāsnis, saldēšanas žāvētāji, destilācijas kolonnas - PSIA nodrošina intuitīvāku mērogu, jo, vakuumam padziļinoties, skaitlis tuvojas nullei. Tādas mērvienības kā Tors un mikroni ir plaši izplatītas{5}}augstvakuuma un pusvadītāju darbā. Pārskatot vakuuma specifikācijas, vienmēr pārbaudiet, kuru ierīci un kādu atsauci izmanto piegādātājs.

 

Gāzes plūsmas un procesa mērīšana

Gāzes plūsmas mērīšana ir vieta, kur PSIG un PSIA sajaukšana izraisa vislielākās kļūdas. Kad avirpuļplūsmas mērītājs, siltuma masas plūsmas mērītājs, vai plūsmas dators kompensē tilpuma rādījumus standarta apstākļos, tas izmanto spiedienu un temperatūru, lai aprēķinātu faktisko gāzes blīvumu. Gāzes blīvums ir proporcionāls absolūtajam spiedienam -, nevis manometriskajam spiedienam. Ja plūsmas dators vai raidītājs sagaida PSIA un saņem PSIG (vai otrādi), blīvuma aprēķins mainās par aptuveni vienu atmosfēru, radot būtisku kļūdu koriģētajā plūsmas izvadē.

Piemēram, apsveriet dabasgāzes vadu, kas darbojas pie 30 PSIG tuvu jūras līmenim. Absolūtais spiediens ir aptuveni 44,7 PSIA. Ja plūsmas dators savā blīvuma formulā nepareizi izmanto 30, nevis 44,7, aprēķinātais blīvums ir aptuveni par 33% pārāk zems, un ziņotais standarta tilpuma plūsmas ātrums tiks samazināts par tādu pašu proporciju. Šāda veida kļūdām ir reāla finansiāla ietekme aizbildniecības tiesību nodošanā un procesa optimizācijā.

Norādot aplūsmas mērīšanas instruments, pārbaudiet spiediena ievades prasības instrumenta rokasgrāmatā. Dažas ierīces pieņem PSIG un iekšēji pievieno atmosfēras spiedienu; citiem ir nepieciešams PSIA tieši. Inženierim, kas nodod ekspluatāciju, tas ir jāpārbauda iestatīšanas laikā.

 

Biežākās kļūdas, izmantojot PSI, PSIA un PSIG

 

1. kļūda: pieņemot, ka “PSI” vienmēr nozīmē PSIG

Lauka sarunās "PSI" parasti nozīmē PSIG. Inženiertehniskajos dokumentos, pirkuma pasūtījumos un kalibrēšanas sertifikātos šāds pieņēmums var novest pie nepareiza instrumenta, nepareiza diapazona vai nepareiza aprēķina. Datu lapa, kurā norādīts "darba spiediens: 50 PSI", liek lasītājam uzminēt atsauci. Vienmēr skaidri rakstiet PSIG vai PSIA.

 

2. kļūda: uzskata, ka 0 PSIG nav spiediena

Atmosfērai atvērts kuģis rāda 0 PSIG, bet tajā joprojām ir gaiss aptuveni 14,7 PSIA (jūras līmenī). Atmosfēra nospiež aptuveni 14,7 mārciņas spēku uz katru virsmas kvadrātcollu. Šīs atšķirības izpratne ir būtiska gāzes uzvedības aprēķiniem un izpratnei, ka manometra rādījums nulle nenozīmē, ka sistēma ir tukša vai bez spiediena absolūtā izteiksmē.

 

3. kļūda: 14,7 PSI izmantošana katrā augstumā

Atmosfēras spiediena noapaļošana līdz 14,7 psi ir saprātīga zemā augstumā. 5000 pēdu augstumā vietējais atmosfēras spiediens samazinās līdz aptuveni 12,2 psi. 10 000 pēdu augstumā tas ir tuvāk 10,1 psi. Gāzes blīvuma aprēķiniem, vakuuma sistēmas mērķiem un precizitātes kalibrēšanai kļūda, kas rodas, izmantojot 14,7 psi lielā augstumā, var būt nozīmīga.

 

4. kļūda: Manometriskā spiediena izmantošana gāzes likumu vienādojumos

Ideālās gāzes likumam un saistītajiem vienādojumiem (Boila likums, kombinētais gāzes likums, saspiežamības aprēķini) ir nepieciešams absolūtais spiediens un absolūtā temperatūra. PSIG pievienošana šiem vienādojumiem rada nepareizus rezultātus, jo formula apstrādā ievadi kā kopējo spiedienu no absolūtās nulles. Šī kļūda ir īpaši izplatīta, pārveidojot starp faktisko un standarta tilpuma plūsmu gāzes mērīšanai.

 

5. kļūda: nepareiza spiediena sensora pasūtīšana

Manometra spiediena raidītājs un absolūtā spiediena raidītājs ir uzbūvēti atšķirīgi. Manometra sensors atsaucas uz atmosfēru caur ventilācijas atveri; absolūtais sensors norāda uz noslēgtu vakuuma kameru. Uzstādot mērinstrumentu sensoru, kur nepieciešams absolūtais sensors - vai otrādi -, tiek iegūta nolasījuma nobīde par aptuveni vienu atmosfēru. Pirms pasūtīšanas apstipriniet procesa prasību: vai mērījums ir attiecībā pret atmosfēru, attiecībā pret vakuumu vai starpība starp diviem procesa punktiem?

 

Kontrolsaraksts: pirms spiediena sensora izvēles

Izmantojiet šo kontrolsarakstu, izvēloties manometru,spiediena raidītājs, vai spiediena slēdzis jaunai uzstādīšanai vai nomaiņai:

  • Vai process darbojas virs atmosfēras spiediena, zem tā (vakuums) vai abiem?
  • Vai pakārtotā sistēma (PLC, plūsmas dators, DCS, datu reģistrētājs) sagaida PSIG, PSIA vai PSID?
  • Vai spiediena rādījumu izmantos gāzes blīvuma kompensācijai vai masas plūsmas aprēķināšanai? Ja jā, iespējams, ir nepieciešams absolūts spiediens.
  • Vai procesa datu lapā vai P&ID ir norādīta spiediena atsauce? Pirms pirkšanas apstipriniet.
  • Kāds ir vietējais atmosfēras spiediens uzstādīšanas vietā? Augstumā{0}}novirze no 14,7 psi var ietekmēt sensora diapazona izvēli un kalibrēšanu.
  • Vai process ir diferenciāls mērījums (pāri filtram, atverei vai ierobežojumam)? Ja jā, adiferenciālā spiediena raidītājs(PSID diapazons) var būt pareizā izvēle.

 

Kā izmantot skaidras vienību etiķetes inženiertehniskajos dokumentos

Neskaidrs spiediena apzīmējums izraisa iepirkuma kļūdas, lauka uzstādīšanas problēmas un aprēķinu kļūdas, kas izplatās caur vadības sistēmas loģiku. Inženiertehniskajos rasējumos, specifikācijās, pirkuma pasūtījumos un kalibrēšanas procedūrās vienmēr ierakstiet pilnu vienības apzīmējumu.

Skaidras marķējuma piemēri:

  • 100 PSIG darba spiediens
  • 30 PSIA ieplūdes spiediens
  • -10 PSIG (vakuums)
  • 5 PSIA absolūtais procesa spiediens
  • 150 PSIG maksimālais pieļaujamais darba spiediens
  • 15 PSID visā filtra elementā

Šis specifiskuma līmenis palīdz visiem iesaistītajiem -, sākot no inženiera, kurš raksta specifikācijas, līdz iepirkumu aģentam, kurš pasūta raidītāju, un beidzot ar tehniķi, kurš to uzstāda un kalibrē uz vietas.

 

Bieži uzdotie jautājumi

 

Kāda ir atšķirība starp PSI, PSIA un PSIG?

PSI ir vispārējā spiediena mērvienība (mārciņas uz kvadrātcollu). PSIG norāda, ka mērījums ir attiecībā pret vietējo atmosfēras spiedienu - tas norāda, cik liels spiediens pārsniedz (vai nokrītas zem) apkārtējo gaisu. PSIA norāda, ka mērījums ir saistīts ar perfektu vakuumu, kas atspoguļo kopējo spiedienu. Skaitliskā atšķirība starp PSIA un PSIG jebkurā punktā ir vienāda ar vietējo atmosfēras spiedienu, aptuveni 14,7 psi jūras līmenī.

 

Vai PSIG ir tas pats, kas PSI?

Tehniski ne, lai gan ikdienas lietošanā "PSI" bieži vien nozīmē PSIG. Atšķirībai ir nozīme tehniskajos dokumentos, jo, izmantojot "PSI", nenorādot mērierīci vai absolūtu, lasītājs liek domāt. Ja aspiediena raidītājsdatu lapā ir teikts "diapazons: 0–100 PSI", pirms pasūtīšanas ir jāapstiprina, vai tas nozīmē PSIG vai PSIA.

 

Vai PSIA vienmēr ir augstāks par PSIG?

Jebkuram pozitīvam manometriskajam spiedienam atbilstošā PSIA vērtība ir lielāka, jo tiek pievienots atmosfēras spiediens. Jūras līmenī PSIA=PSIG + 14.7. Vienīgais gadījums, kad PSIA skaitliski ir vienāds ar PSIG, būtu tad, ja atmosfēras spiediens būtu nulle, kas nenotiek uz Zemes virsmas.

Kas ir 0 PSIG PSIA?

Jūras līmenī 0 PSIG ir aptuveni 14,7 PSIA. Denveras augstumā (apmēram 5280 pēdas) 0 PSIG ir tuvāk 12,2 PSIA. Nulles manometriskais spiediens vienkārši nozīmē, ka sistēma ir līdzsvarā ar vietējo atmosfēru - tas nav vakuums.

 

Vai PSIG var būt negatīvs?

Jā. Negatīvs PSIG norāda, ka spiediens ir zemāks par atmosfēras spiedienu, kas raksturo daļēju vakuumu. Piemēram, −5 PSIG jūras līmenī atbilst aptuveni 9,7 PSIA. Vakuumsūkņi, ežektori un noteikti procesa tvertnes darbojas ar negatīvu manometrisko spiedienu. Minimālā iespējamā PSIG vērtība ir aptuveni –14,7 PSIG jūras līmenī, kas atbilst 0 PSIA (perfekts vakuums).

 

Kas ir 0 PSIA?

0 PSIA apzīmē perfektu vakuumu - pilnīgu spiediena neesamību. Tā ir teorētiska robeža. Pat augstas kvalitātes laboratorijas vakuuma kamerās ir praktiski neiespējami sasniegt patiesu 0 PSIA, lai gan spiediens mikro-torra diapazonā ir ļoti tuvu.

 

Vai spiediena mērītāji nolasa PSIG vai PSIA?

Lielākā daļa standarta rūpniecisko manometru nolasa PSIG, jo to sensora mehānisms izmanto atmosfēras spiedienu kā atsauci (viena Burdona caurules vai diafragmas puse tiek izvadīta gaisā). Absolūtā spiediena mērītāji pastāv, bet ir retāk sastopami; tos parasti izmanto barometriskajiem mērījumiem vai vakuuma lietojumiem, kur nepieciešama stabila absolūtā atskaite.

 

Vai gāzes plūsmas aprēķinos jāizmanto PSIG vai PSIA?

Gāzes plūsmas aprēķiniem, kas ietver blīvumu, saspiežamību vai pārveidošanu standarta apstākļos, nepieciešams absolūtais spiediens (PSIA). Ideālās gāzes likums (PV=nRT) izmanto absolūto spiedienu un absolūto temperatūru. Dažasplūsmas mērītājiun plūsmas datori pieņem PSIG un pārvērš iekšēji, savukārt citi sagaida PSIA tieši. Vienmēr pārbaudiet instrumenta rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, kāda ievade ierīcei nepieciešama.

 

Vai spiedienu riepās mēra PSI vai PSIG?

Riepu spiediena mērītāji mēra PSIG. Piepūšot riepu līdz 32 PSI, tas ir 32 psi virs apkārtējās atmosfēras. Absolūtais spiediens riepā ir aptuveni 32 + 14.7=46.7 PSIA jūras līmenī.

 

Vai augstums ietekmē PSIG rādījumus?

Augstums nemaina to, ko mērītājs nolasa noteiktam iekšējam spiedienam, jo ​​mērītājs automātiski atsaucas uz vietējo atmosfēru. Tomēr augstums maina attiecības starp PSIG un PSIA. 100 PSIG rādījums jūras līmenī atbilst 114,7 PSIA, savukārt 100 PSIG Denverā atbilst aptuveni 112,2 PSIA. Tam ir nozīme gāzes blīvuma un absolūtā spiediena aprēķinos.

 

Kāda ir atšķirība starp manometrisko, absolūto un diferenciālo spiedienu?

Manometriskais spiediens (PSIG) tiek mērīts attiecībā pret vietējo atmosfēru. Absolūto spiedienu (PSIA) mēra attiecībā pret perfektu vakuumu. Diferenciālais spiediens (PSID) ir starpība starp diviem procesa spiedieniem, ko mēra starp diviem spiediena krāniem -, piemēram, augšpus un lejpus filtra vaiplūsmas mērītājs. Katram tipam ir nepieciešams atšķirīgs sensora dizains, un tas kalpo citam mērīšanas mērķim.

 

Kāda spiediena mērvienība man jānorāda spiediena devēja pasūtījumā?

Norādiet PSIG, ja process pārsniedz atmosfēras spiedienu un pakārtotā sistēma sagaida mērinstrumenta ievadi. Norādiet PSIA, ja process ir saistīts ar vakuumu, gāzes blīvuma kompensāciju vai jebkuru aprēķinu, kam nepieciešama absolūta atsauce. Norādiet PSID, ja mērāt spiediena kritumu pāri ierobežojumam. Nekad pirkšanas pasūtījumā nerakstiet tikai “PSI” -, tas liek piegādātājam pieņemt, ka tas riskē piegādāt nepareizu sensoru.

 

Avoti un tālāka lasīšana

Nosūtīt pieprasījumu