空气流量65I-中文
E+H热式气体流量计 t-mass 65F
额定空气流量的计算
摩托车空气滤清器性能检测方法探讨--------------------------------------------------------------------------------新闻来源:摩托车行情发布时间:2005-8-20 15:11:18 浏览次数:1727次空气滤清器(下简称空滤器)是摩托车发动机进气系统的重要部件,主要是滤去空气中的灰尘、杂物和水份,以减少发动机气缸、活塞、曲轴等运动部件的磨损及防止化油器孔道堵塞,部分空滤器还兼有进气消声作用。
空滤器既是性能部件又是功能部件,尤其是滤清效率、通气阻力等性能参数直接影响发动机的动力性、燃油经济性、使用可靠性和耐久性等。
很多整车厂和专业厂对空滤器各项检测试验数据不够重视,没有认识到空滤器性能检测不准确会直接影响与化油器的精确匹配。
目前,摩托车空滤器现有技术标准和检测方法执行的是QC/T 230-1997《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》和QC/T 29117.21-93《摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机空气滤清器质量评定方法》。
随着摩托车检测技术的发展,这2个标准中的部分技术要求也应进行相应的修改。
1、额定空气流量1.1 额定空气流量的计算额定空气流量的计算公式为:Q=0.06nVnεη/C (1)式中:Q——额定空气流量,m3/hn——发动机额定转速,r/minVn——发动机排量,Lε——发动机充气系数η——脉冲系数,取值参照标准C——发动机冲程系数求单缸二冲程和四冲程发动机额定空气流量时,(1)式可简化为:二冲程发动机额定空气流量:Q=0.054nVn(2)四冲程发动机额定空气流量:Q=0.0639nVn(3)额定空气流量是空滤器试验的基础参数,由于空滤器结构型式多样性,要准确计算额定空气流量存在一定的困难,为试验方便和具有对比性,可参照表1数值,以发动机排量为依据,适当选取额定空气流量值。
虽然额定空气流量的计算值和选取值有一定偏差,但只要额定空气流量确定后,在试验中就要严格控制,它的变化将直接影响进气阻力和滤清效率的测试准确性。
压缩空气压力流量对照表
压缩空气压力流量对照表压力流量对照表:压力:0PSI(0bar):无空气流量20PSI(1.4bar):25立方英尺/分钟30PSI(2.1bar):50立方英尺/分钟40PSI(2.8bar):70立方英尺/分钟50PSI(3.5bar):110立方英尺/分钟60PSI(4.2bar):130立方英尺/分钟70PSI(5.0bar):150立方英尺/分钟80PSI(5.7bar):175立方英尺/分钟90PSI(6.3bar):200立方英尺/分钟100PSI(7.0bar):235立方英尺/分钟120PSI(8.4bar):255立方英尺/分钟150PSI(10.5bar):300立方英尺/分钟压缩空气压力流量对照表是指将压力流量减小到一定的压力值,能够获得的压缩空气的流量。
压力流量指的是流量与压力的函数,即用其压力值来描述它的流量。
关于压缩空气压力流量对照表,我们主要需要了解几个参数:压力,流量,单位,以及换算公式等。
要了解压缩空气压力流量对照表,首先需要熟悉的是流量与压力的概念,以及换算公式。
流量描述的是每单位时间向外流动的流体的量,一般衡量单位是立方英尺每秒。
压力是由施加在一定物体上的力造成的相对密度,通常用英寸汞柱来衡量,1英寸汞柱=276.78kPa(即每平方英寸施加1磅力)。
换算公式:流量(CFM)=压力(PSI)×流量系数/14.7。
其次要了解压缩空气压力流量对照表中的各种参数,根据具体的压力,可以查询到对应的流量。
比如,当压力是0PSI(0bar)的时候,对应的空气流量为0立方英尺/分钟;20PSI(1.4bar),对应的空气流量为25立方英尺/分钟;30PSI(2.1bar),对应的空气流量为50立方英尺/分钟;40PSI(2.8bar),对应的空气流量为70立方英尺/分钟;50PSI(3.5bar),对应的空气流量为110立方英尺/分钟;60PSI(4.2bar),对应的空气流量为130立方英尺/分钟;70PSI(5.0bar),对应的空气流量为150立方英尺/分钟;80PSI(5.7bar),对应的空气流量为175立方英尺/分钟;90PSI(6.3bar),对应的空气流量为200立方英尺/分钟;100PSI(7.0bar),对应的空气流量为235立方英尺/分钟;120PSI(8.4bar),对应的空气流量为255立方英尺/分钟;150PSI(10.5bar),对应的空气流量为300立方英尺/分钟。
0.6兆帕压缩空气流量计算公式
在工程学和物理学中,压缩空气流量计算是一个非常重要的课题。
特别是当我们需要设计和优化空气压缩系统时,准确计算压缩空气流量对于保证系统的高效运行至关重要。
在本文中,我将共享关于0.6兆帕压缩空气流量计算公式的相关知识,并探讨其在工程实践中的应用。
让我们来了解一下0.6兆帕压缩空气流量计算公式的基本概念。
在压缩空气系统中,0.6兆帕通常是系统的工作压力,用来表示系统在运行时所承受的压力大小。
而压缩空气流量,则是指单位时间内通过系统的空气量,通常以标准体积流量的形式表示。
0.6兆帕压缩空气流量计算公式可以用来计算在0.6兆帕压力下,单位时间内通过系统的空气流量。
针对0.6兆帕压缩空气流量的计算公式,通常可以用以下的方式来表示:Q=VAρ/60,其中Q表示空气流量,V表示容积流量(单位时间内通过的空气体积),A表示空气的密度,ρ表示压力(在这里为0.6兆帕),而60是一个常数,用来将计算结果转换为标准体积流量的单位。
在进行具体计算时,我们需要根据实际情况来确定容积流量V和空气密度A的数值。
而这部分的计算通常会涉及到系统的具体参数、工作条件和环境因素等。
通过对这些参数的准确测量和计算,我们就能够利用0.6兆帕压缩空气流量计算公式来准确地计算出在0.6兆帕压力下单位时间内通过系统的空气流量。
在工程实践中,准确计算压缩空气流量对于系统的设计、运行和维护具有重要意义。
在空气压缩机的选择和使用中,我们需要根据系统的需求和工作条件来确定所需的空气流量。
而在系统的运行中,通过对空气流量的实时监测和调整,我们可以保证系统的高效运行和节能运行。
对于一些对空气流量有严格要求的工业领域,如食品加工、医药制造等,准确计算压缩空气流量更是至关重要。
0.6兆帕压缩空气流量计算公式是工程实践中的重要工具,它能够帮助我们准确地计算系统中压缩空气的流量,为系统的设计、运行和维护提供重要参考。
在实际应用中,我们需要根据系统的具体情况来确定计算中涉及的参数,并结合实际情况进行灵活运用。
E+H电磁流量计在襄阳余家湖污水厂的调试分析
E+H电磁流量计在襄阳余家湖污水厂的调试分析襄阳东海水务有限公司作者:高小龙余家湖流量计的选型:根据余家湖污水厂的实际情况,管道流体是污水且是在全密封的管道内我们选型采用的是:E+H的电磁流量计,以下是此流量计在我们厂的实际应用情况及问题。
一.余家湖污水厂流量计的安装及使用情况分析余家湖污水处理厂设计规模为日处理量2.5万吨/天,根据污水厂的规模选用的流量计为E+H的电磁流量计及热制式空气流量计。
进水一台:50W—DN1000出水一台:50W—DN1000空气流量计二台:65I—DN500现场安装情况1.进水流量计安装在提升泵房后面,按照设计要求提升泵提升的污水进过流量计且流量计安装的直管段满足前5DN后3DN,所以在生产运行中一直没有出现问题。
2.回流流量计安装在污泥泵房回流至生化池的管道上,是采用的DN600的管道,按照设计要求安装,没有安装问题。
3.出水流量计安装在氯气消毒池后,由于设计的缺陷此处安装没有达到直管段上安装且不具有前5后3的DN倍数,导致出水量在使用过程中出现各种问题。
具体情况下文作详细分析。
4.空气流量计主要是安装在到生化池及到MBBR池子上的空气管道上在直管道上,满足要求,所用管道为DN600,使用过程中没有出现任何问题。
二.余家湖污水厂出现的问题及解决改造方案使用过程中出现的问题;及解决方案:1.回流流量计出现不能累计的现象问题现象:在回流泵工作的状态下,且保证是满管的水量,在表头上我们观测到是有瞬时流量和累计流量的,但在PLC的上位机上是没有累计流量显示的。
只有瞬时量的显示。
解决办法:①现场我们用万用表测得的是没有脉冲输出,我们技术人员经过反复检测PLC上位机上的程序是没有问题的,为了验证程序,把此处程序放到其他流量计出用时有累计流量显示的,②只有可能是现场的变送器出现故障,我们有重新设置参数,包括量程,单位,脉冲输出当量……可是还是不行,最终怀疑是放大版故障,电话咨询厂家说明情况后厂家工程师到现场后经仔细检查,我们的设置没有问题,检查放大板确实没有输出,更换放大板后重新设置参数,问题解决。
仪表技术参数及要求
附件一:仪表技术参数及要求一:仪表清单序号名称规格型号单位品牌要求二:技术要求1. 超声波液位测量传感、变送器(FMU90/FDU91)(1)用途、测量范围及数量:用途:进水和过程水液位测量测量范围:0~10 米数量:18 台(2)概述功能:测量、指示和传送液位信号形式:超声波原理组成:液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆(3)性能测量范围:见仪表清单测量精度:≤± 2mm+0.17%分辨率:1mm环境温度:-20°C~80°C发射角(全角):≤11°稳定性:十二个月0.1% ,并可去除水面剧烈波动的干扰重复性:<满量程0.1% 零点迁移:盲区以外任意设定(4)传感器带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间PVDF整体焊接(无密封圈)传感器内部带有内置抗自震退耦合片,以及减震环防护等级:IP68安装方式:螺纹直接安装盲区:10 米量程0.3 米,20 米量程0.4 米(5)变送器显示:LCD 带背光图形显示,有引导式操作帮助菜单,可提供波形包络线显示,抑制水面强烈干扰,断电自动储存系统数据隔离输出信号:4~20mA HART 协议电源:220VAC, 50Hz ,带电源过电压保护器报警: 3 继电器输出,可设定及开关量输出自身故障报警220VAC,5A防护等级:IP66安装方式:墙挂式(6)电缆型号:仪表厂家确定长度:由承包商确定(长度可达300 米)2. 超声波液位差计测量传感、变送器(FMU90*1/FDU91*2)(1)用途、测量范围及数量:用途:格删前后液位测量测量范围:0~10 米数量: 4 台(2)概述功能:测量、指示和传送液位信号形式:超声波原理组成: 2 台液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆(3)性能测量范围:见仪表清单测量精度:0.2%分辨率:1mm环境温度:-20° C~80°C发射角(全角):≤11°稳定性:十二个月0.1% ,并可去除水面剧烈波动的干扰重复性:<满量程0.1%零点迁移:盲区以外任意设定4)传感器带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间PVDF整体焊接(无密封圈)防护等级:IP68安装方式:螺纹直接安装盲区:10 米量程0.3 米,20 米量程0.4 米5)变送器显示:LCD带背光图形显示,有引导式操作帮助菜单,可提供波形包络线显示,抑制水面强烈干扰,断电自动储存系统数据隔离输出信号:4~20mA HART 协议电源:220VAC, 50Hz ,带电源过电压保护器报警: 3 继电器输出,可设定及开关量输出自身故障报警220VAC,5A防护等级:IP66安装方式:墙挂式6)电缆型号:仪表厂家确定长度:由承包商确定(长度可达300 米)3、电磁流量计(PROMAG 50L/50W/10P)(1)用途、测量范围及数量:出厂进出水总管,DN500,2 套加药:DN80, 3 台;DN25: 1 套过程管路:DN150 8 套(2)原理:电磁式。
气体流量单位
关于气体流量单位关于气体流量单位——sccmSCCM=standard cubic centimeter per minute标准状态毫升/分(ml=cm3),标准状态为0℃,1atm. SLM 标准升/分钟SCCM(标准毫升/分)SLM (标准升/分)Nm3/h=1000L/60min=min。
CFM是流量单位cubic feet per minute 立方英尺每分钟CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英尺/每分钟。
1CMM=。
slpm,scfm,gph,lpm都是流量的单位,它们是怎么定义的slpm即英文stard liter per minute,即标准公升每分钟流量值,与lpm的通常无区别,但slpm规定了必须是常温常压状态下的标准公升,而lpm是指目前该物质的公升。
scfm的意思是,立方英尺每分钟的流量值scfm和公制进率关系为1m^3/min=,1cfm=gph即英文gallons per hour,即加仑每小时流量值lpm即英文lines per millimetre,公升每分钟流量值我这里有一些压强单位换算公式:1Psi=*10^3Pa=*10^-3bar1bar=10^-5Pa=1Pa=10^5bar=145*10^-6Psi压力换算压力1巴(bar)=105帕(Pa)1达因/厘米2(dyn/cm2)=帕(Pa)1托(Torr)=帕(Pa)1毫米汞柱(mmHg)=帕(Pa)1毫米水柱(mmH2O)=帕(Pa)1工程大气压=千帕(kPa)1千帕(kPa)=磅力/英寸2(psi)=千克力/厘米2(kgf/cm2)=大气压(atm)1磅力/英寸2(psi)=千帕(kPa)=千克力/厘米2(kg/cm2)=巴(bar)=大气压(atm)1物理大气压(atm)=千帕(kPa)=磅/英寸2(psi)=巴(bar)PSI英文全称为Pounds per square inch。
NEMA 4X (IP65) 工业气体流量控制器和计量仪说明书
NEMA 4X (IP65) MASS FLOW CONTROLLERS AND METERSFMA-8301$1697ߜNEMA 4X (IP65)Watertight ConstructionߜStackable Designfor Easy InstallationߜDual AnalogSignal OutputsߜRemovable SensorߜCorrosion-ResistantValveThese controllers and meters offerhigh accuracy, control, andmeasurement of industrial gaseswith the added integrity of NEMA 4X(IP65) industrial packaging. Theheart of the controller and meter isthe removable flow sensor whichproduces an electrical output signal linear with mass flow rate. This output can be used for indicating, recording, and/or controlling purposes. The FMA-8300 controller has an integral valve and accepts a remote setpoint, which makes it a simple and easy-to-install flow control system. SPECIFICATIONSAccuracy:±1% FS including linearity at calibrated conditions Repeatability:0.25% of rate Response Time:Less than 6 seconds to within 2% of full scale of final value for a 0 to 100% command change Operating Pressure:1500 psig (100 bar) maximum Differential Pressure:5 to 50 psid pressure dropPressure Sensitivity:±0.03% per psi up to 200 psig (N2) Operating Temperature:5 to 65°C (41 to 149°F)Temperature Sensitivity:Zero:Less than ±0.075% FSper degree CSpan:Less than ±1.0 FS shift from original calibration over10 to 50°C (50 to 122°F)Leak Integrity:1 x 10-9Atm. scc/sec heliumWetted Materials:316 SS with Viton®O-rings Set Point Input:4 to 20 mA(75⍀ resistance) or0 to 5 Vdc 220 K⍀ resistanceOutput Signal:4 to 20 mA,loop-resistance is power supply dependent or 0 to 5 Vdc 220 K⍀or greater load. Maximum ripple 3 mV Power Voltage:Current:FMA-8200 Series:240 mA @15 VdcFMA-8300 Series:90 mAControl Range:50 to 1Weight:FMA-8200 Series:4.5 kg (10 lb)FMA-8300 Series:2.7 kg (6 lb)Note:Ranges are based on Nitrogen.* For controllers, insert: gas, inlet/outlet pressure and temperature.Comes complete with manual, connection fittings and calibration data.For calibration above 200 psig, add $355to the price.Ordering Examples: FMA-8300,0 to 10 SCCM mass flow meter,$2085.FMA-8209-H2-0/50 PSIG-70°C, 0 to 10 SLM mass flow controller for hydrogen, inlet/outlet pressure, 0/50 PSIG at 70°F,$2275.FMA-8300,$2085.FMA-8200,$2665.D-29CANADA www.omega.ca Laval(Quebec) 1-800-TC-OMEGA UNITED KINGDOM www. Manchester, England0800-488-488GERMANY www.omega.deDeckenpfronn, Germany************FRANCE www.omega.frGuyancourt, France088-466-342BENELUX www.omega.nl Amstelveen, NL 0800-099-33-44UNITED STATES 1-800-TC-OMEGA Stamford, CT.CZECH REPUBLIC www.omegaeng.cz Karviná, Czech Republic596-311-899TemperatureCalibrators, Connectors, General Test and MeasurementInstruments, Glass Bulb Thermometers, Handheld Instruments for Temperature Measurement, Ice Point References,Indicating Labels, Crayons, Cements and Lacquers, Infrared Temperature Measurement Instruments, Recorders Relative Humidity Measurement Instruments, RTD Probes, Elements and Assemblies, Temperature & Process Meters, Timers and Counters, Temperature and Process Controllers and Power Switching Devices, Thermistor Elements, Probes andAssemblies,Thermocouples Thermowells and Head and Well Assemblies, Transmitters, WirePressure, Strain and ForceDisplacement Transducers, Dynamic Measurement Force Sensors, Instrumentation for Pressure and Strain Measurements, Load Cells, Pressure Gauges, PressureReference Section, Pressure Switches, Pressure Transducers, Proximity Transducers, Regulators,Strain Gages, Torque Transducers, ValvespH and ConductivityConductivity Instrumentation, Dissolved OxygenInstrumentation, Environmental Instrumentation, pH Electrodes and Instruments, Water and Soil Analysis InstrumentationHeatersBand Heaters, Cartridge Heaters, Circulation Heaters, Comfort Heaters, Controllers, Meters and SwitchingDevices, Flexible Heaters, General Test and Measurement Instruments, Heater Hook-up Wire, Heating Cable Systems, Immersion Heaters, Process Air and Duct, Heaters, Radiant Heaters, Strip Heaters, Tubular HeatersFlow and LevelAir Velocity Indicators, Doppler Flowmeters, LevelMeasurement, Magnetic Flowmeters, Mass Flowmeters,Pitot Tubes, Pumps, Rotameters, Turbine and Paddle Wheel Flowmeters, Ultrasonic Flowmeters, Valves, Variable Area Flowmeters, Vortex Shedding FlowmetersData AcquisitionAuto-Dialers and Alarm Monitoring Systems, Communication Products and Converters, Data Acquisition and Analysis Software, Data LoggersPlug-in Cards, Signal Conditioners, USB, RS232, RS485 and Parallel Port Data Acquisition Systems, Wireless Transmitters and Receivers。
压缩空气流量及管径计算
m
in
=
npdi
2
np
管路厚度取 4 m
B.管壁厚度:管壁厚度 取决于管道内气体压力。 a.低压管道,可采用碳钢、合金钢焊接钢管;中压管道,通常采用碳钢、合金钢无缝钢管。其壁
厚可近似按薄壁圆筒公式计算:
m in
=
npdi
2
npcLeabharlann 式中, p 为管内气体压力(MPa); n 为强度安全系数 n 1.5~2.5,取[σ]为管材的许用应力(MPa),
气体介
空气
注:上表内推荐值,为输气 管路附件——冷却器、净化 体流速。 例 1:2 台 WJF-1.5/30 及 2
已知 WJF-1.5/30 型空 已知 H-6S 型空压机排 4 台空压机合计排气量 如上表所示 u=6 m/s
带入上述公式 di 18.
得出管路内径为 121 m
缸径 行程 频率 数量
管路附件——冷却器、净化设备、压力容器等的进出口处,有安装尺寸的限制,可适当提高瞬间气 体流速。
例 1:2 台 WJF-1.5/30 及 2 台 H-6S 型空压机共同使用一根排气管路,计算此排气管路内径。 已知 WJF-1.5/30 型空压机排气量为 1.5 m3/min 排气压力为 3.0 MPa 已知 H-6S 型空压机排气量为 0.6 m3/min 排气压力为 3.0 MPa 4 台空压机合计排气量 qv =1.5×2+0.6×2=4.2 m3/min=252 m3/h 如上表所示 u=6 m/s
盐水 盐水管
冷却水
冷水管 热水管(压力式)
热网循环 水
供回水管(外网)
d<100
过热蒸汽 d=100~200
d>200
北京压缩空气涡街流量计说明书
北京压缩空气涡街流量计说明书
压缩空气涡街流量计是一种适用于气态介质流量计量的新型流量传感器,它具有高精度、可靠性高、线性度好等特点,广泛应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、环保、轻工等领域的气体流量计量。
一、主要性能指标:
1、测量范围:0.6m³/h~6000m³/h;
2、测量精度:±1.0%(流量大于30%时)、±2.0%(流量小于30%时);
3、重复性误差:±0.2%;
4、输出信号:脉冲信号、模拟量信号(4~20mA);
5、通径范围:DN15~DN300;
6、介质温度:-20℃~+120℃;
7、介质压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa。
二、安装与维护:
1、安装前应清洗管道内积存物,避免影响测量精度;
2、安装时应保证流量计的进出口与管道通流方向一致;
3、涡街流量计应安装在坚实平稳的支架上,避免受到振动和冲击;
4、使用时应定期进行校准和清洗,保证测量精度和稳定性;
5、若涡街流量计长期不使用,应按要求保护好流量计的传感器和电子线路。
三、注意事项:
1、涡街流量计仅适用于气态介质的流量计量,不适用于液态介质;
2、在使用过程中应注意介质的压力和温度范围,避免超出流量计的测量范围;
3、如遇到复杂的介质情况,应根据实际情况选择合适的材质和型号的涡街流
量计;
4、在进行更换、清洗、维修等操作时,应断开电源并按标准操作要求进行操作。
海力姆SLF系列空气流量测试仪操作手册
海力姆SLF系列空气流量测试仪操作手册空气流量计按键功能:1、电源按钮。
按此按钮可开启和关闭仪表。
按住5秒钟不放可显示仪表的固件版本。
2、激活流速模式。
参见“测量流速”。
3、打开或关闭背照灯4、激活流量模式。
参见“测量流量”。
5、计算保存值的平均值。
6、激活实时,最小值最大值平均值(Min Max Avg)功能。
参见“最小值最大值平均值”。
7、用于增加手动输入值,滚动浏览存储位置,以及导览“设置”菜单。
8、按住2秒钟可在读取读数前将显示归零9、用于减少手动输入值,滚动浏览存储位置,以及导览“设置”菜单。
10、按此进入“设置”菜单。
参见“设置菜单”。
11、用于访问仪表上以黄色标示的二级功能12、用于保存数据和接受对设置菜单及流量参数所作的更改13、保持当前读数14、激活压力模式。
参见“测量差压”15、电源,要启动或关闭仪表,请按O。
仪表由四节AA电池供电。
要更换电池,请参见“维护”。
16、温度仪表上会显示周围环境温度作为参考。
温度可以以°C或°F作为显示单位。
请参见“设置菜单”。
17、保存样本,仪表在它的三种主要模式下保存各种样本。
要保存样本,请执行下面的步骤:当获取样本时,按I保存样本。
仪表的三种模式分别最多可保存99个样本。
一旦获取了样本,按G可查看所有样本的平均值。
3.按G、P、V或F退出计算模式。
如果内存已满(已经保存了99个样本),则无法保存更多样本。
如果用户试图保存其它样本,仪表会闪动显示“Full”(已满),且不保存新的读数。
18、测量差压,要测量差压,请执行下面的步骤:按P 进入压力模式。
将单根软管连接到“Input (+)”端口,而保留“Ref (-)”端口不连接。
在管道向周围环境敞开时,按住Z键2秒钟。
将输入软管放置到一个不同于仪表所在位置的区域。
E+H 65I空气流量计说明书
电流输入: 有 源/无 源可 选 , 电 气隔 离, 分 辨 率 :2μA · 有源 :4…20 m A,R i≤1 5 0Ω ,U out= 2 4 V D C, 短路 保护 · 无源 :0 / 4…2 0 m A,R i≤1 5 0Ω ,Umax= 3 0 V D C
测量系统
2
测量系统由 变送 器和 传感 器组成。两种结构类 型可 供用 户选 择: ·一体化型 :变 送器 与传 感器 共同组 成一 个机 械单 元。 ·分离型: 变送 器与 传感 器是分离安装的。
t-mass 65
变 送器
·两 行液 晶显 示 ·通 过按 键操 作进行组态 设置
传 感器
F
·法 兰型
T-mass能测量多种气 体的质量流量。如:
·压缩空气 ·锅 炉房 或干 燥机中 的天 然气 ·酿 酒厂 中的 二氧化 碳气 体 ·污 水处 理厂 中的沼 气和 曝气 ·其它生成气体(如氩气、氮气、二氧化
碳、氦气、氧气) ·气体泄露检测
防爆认证: ·A T EX、FM、CS A
与所 有过 程控 制系统 的接 口: ·H A RT、PR O F IB U S D P、MOD B U S R S4 8 5
Endress + Hauser
3
输入信号 输出信号
4
P roline t-mass 65F,65I
实例(公制 单位 ):
管径
气体类型
空气 空气 二 氧化碳 二 氧化碳 沼气 沼气
气体流量单位
气体流量单位关于气体流量单位————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:关于气体流量单位关于气体流量单位——sccmSCCM=standard cubic centimeter per minute标准状态毫升/分(ml=cm3),标准状态为0℃,1atm. SLM 标准升/分钟SCCM(标准毫升/分)SLM (标准升/分)体积流量换算表单位升/分(L/min)米3/时(m3/h)英尺3/时(f t3/h)英国加仑/分(Ukgal/min)美国加仑/分(Usgal/min)美国桶/天(bbl/d)升/分 1 0.06 2.1189 0.21997 0.264188 9.057 米3/时16.667 1 35.314 3.667 4.403 151 英尺3/时0.4719 0.028317 1 0.1038 0.1247 4.2746 英国加仑/分 4.546 0.02727 9.6325 1 1.20032 41.1 美国加仑/分 3.785 0.2273 8.0208 0.8326 1 34.28 美国桶/天0.1104 0.00624 0.23394 0.02428 0.02917 1质量流量换算表单位千克/时(kg/h)千克/分(kg/min)千克/秒(kg/s)吨/时(t/h)磅/时(lb/h)磅/秒(lb/s)千克/时 1 16.7×10-3278×10-60.001 2.205 612×10-6千克/分60 1 16.7×10-30.06 132.3 36.7×10-3 3600 60 1 3.6 7.9×103 2.205 吨/时1000 16.7 278×10-3 1 2205 612×10-3磅/时0.454 7.56×10-3126×10-60.454×10-3 1 278×10-6磅/秒1633 27.2 0.454 1.63 3600 1流量是指气体流动过程中,单位时间内通过任一截面的气体量。
气体体积流量
气体体积流量
气体体积流量是指单位时间内气体通过某一截面的体积。
它表示了气体流动的速度和数量。
气体体积流量通常用标准状态下的单位来表示,即每单位时间内通过截面的气体体积。
气体体积流量的计量单位可以是升/秒(L/s),立方米/小时(m³/h),或者标准体积单位(如标准立方米/分钟,Nm³/min)。
具体的计量单位根据具体场景和需求而定。
为了测量气体体积流量,通常会使用流量计或流量传感器。
这些设备可以通过测量压力差、速度、温度等参数来确定气体的体积流量。
需要注意的是,气体体积流量与气体压力和温度有关。
为了准确地测量和比较气体体积流量,通常需要将其转换为标准状态下的流量,即在标准温度和压力下进行比较。
标准温度和压力通常是20°C和1标准大气压(101.325 kPa)。
气体体积流量在许多领域中都有广泛的应用,例如工业过程控制、环境监测、医疗设备等。
它对于了解气体的流动特性和量化气体供给或排放速度具有重要意义。
气体流量计算公式
(1)差压式流量计差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。
在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。
孔板流量计理论流量计算公式为:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;c为流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢;d为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,mm;ε为可膨胀系数,无量钢;Δp为孔板前后的差压值,Pa;ρ1为工况下流体的密度,kg/m3。
对于天然气而言,在标准状态下天然气积流量的实用计算公式为:式中,qn为标准状态下天然气体积流量,m3/s;As为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As=3.1794×10-6;c为流出系数;E为渐近速度系数;d为工况下孔板内径,mm;FG 为相对密度系数,ε为可膨胀系数;FZ为超压缩因子;FT为流动湿度系数;p1为孔板上游侧取压孔气流绝对静压,MPa;Δp为气流流经孔板时产生的差压,Pa。
差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)流量计算机,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。
(2)速度式流量计速度式流量计是以直接测量封闭管道中满管流动速度为原理的一类流量计。
工业应用中主要有:① 涡轮流量计:当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号。
在一定的流量(雷诺数)范围内,该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体的体积流量成正比。
涡轮流量计的理论流量方程为:式中n为涡轮转速;qv为体积流量;A为流体物性(密度、粘度等),涡轮结构参数(涡轮倾角、涡轮直径、流道截面积等)有关的参数;B为与涡轮顶隙、流体流速分布有关的系数;C为与摩擦力矩有关的系数。
空气压缩机常用的单位换算
温度长度1英寸=2.54厘米=0.0254米1英尺=12英寸1英尺=0.0254*12=0.3048米流量CFM:流量单位cubic feet per minute 立方英尺每分钟。
1CFM=28.317 L/MIN=0.0283CMMCMM是常用中制流量单位,立方米每分钟1立方米/分= 35.315CFM压力压强换算压强单位换算公式:1Psi=6.89*10^3Pa=68.9*10^-3bar1bar=10^5Pa=14.5Psi1Pa=10^-5bar=145*10^-6Psi压力换算压力1巴(bar)=105帕(Pa)1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)1托(Torr)=133.322帕(Pa)1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)1工程大气压=98.0665千帕(kPa)1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)bar>psi>torr>pamm毫米,microns微米在物理学中,“达因”是一个力的单位,特别用于“厘米/克/(秒的平方)”单位系统, 符号是“dyne”。
1达因(dyne)等于10的负5次方牛顿。
更进一步,达因可以定义为“使1克质量加速到1厘米/(秒的平方)所需要的力”。
“米/千克/(秒的平方)”体系中每秒钟使1千克的物体加速到1米/(秒的平方)所需力的单位,等于十万达因。
所以,1dyne=0.00001牛顿=0.000001daN“daN”的英文就是“DecaNewton”。
空气调节常用计算公式
QS=Cp*∝*L*(T1-T2)
W
QS=*L/*(T1-T2)
3
空气潜热量
QL
Kcal/h
空气冷却:
QL=600*∝*L*(W1-W2)
W
QL=2500*∝*L/*(W1-W2)
3125-水的气化潜热乘空气密度
4
冷冻水量
V1
L/s
V1= Q1/△T1)
5
冷却水量
V2
L/s
V2=Q2/△T2)=+KW/TR)TR
其中Q2=Q1+N
=TR*+KW/TR*TR
=(+KW/TR)*TR
6
制冷效率
—
EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)
COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)
7
部分冷负荷性能
KW/TR
NPLV=1/A+B+C+D)
8
满载电流(三相)
FLA
A
FLA=N/√3 UCOSφ
9
新风量
Lo
m3/h
Lo=nV
10
送风量
m3/h
空气冷却:
L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕
11
风机功率
KW
N1=L1*H1/(102*n1*n2)
12
水泵功率
N2
*n3*n4)
13
水管管径
D
mm
D=√4*1000L2/(π*v)
=√L2/v
14
风管面积
m2
F=a*b=L1/(1000μ)
V—房间体积 m3
Cp—空气比热(kg℃)
∝—空气比重(m3)@20℃
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L [
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Endress + Hauser
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