在工程中,常用的氣態工質在壓力相對較低、溫度相對較高的狀態下,比較接近理想氣體的性質基本遵守下理想氣體的狀態方程;而在旋葉式壓縮機內壓縮的氣態工質,顯然不遵守理想氣體狀態方程,在分析過程中就必須將其視為實際氣體。
旋葉式壓縮機在工作過程中,氣體不斷地流入壓縮機,在壓縮機中不斷地壓縮,壓縮完畢的氣體不斷地排出壓縮機,大量氣體很快地流過壓縮機氣體短暫的過程中散發的熱量極少,完全可以忽略不計,因此壓縮過程接近于絕熱壓縮過程。
在壓縮過程中難免有摩擦的存在,有摩擦的絕熱壓縮過程的狀態變化都近似的遵守多變過程。
在吸氣過程中,壓縮機內氣體與吸氣口連通,此時氣體壓力與吸入的其它壓力相同,當基元內氣體體保積達到最大值時,吸氣口閉合開始壓縮過程,此時遵循絕熱壓縮過程;當壓縮過程結束后,氣體與排氣口連通,此時氣體壓力與排氣口的壓力相同直至排氣過程結束。
基元氣體壓力通過基元容積進行計算分析,由于基元容積的計算需要通過計算機編程進行分析,因此基元氣體壓力的分析也需要通過計算機編程時行分析。
氣體的狀態由2個獨立的狀態參數便可完全確定下來,氣體體積與壓力即為2個獨立的狀態參數,由此便可推導出其余的狀態參數。