体积流量与质量流量
流量计的基础知识
工作特点: ①结构简单,安装方便; ② 喷嘴比孔板的压力损失小,要求直管段长度也短; ③无需实流校验,性能稳定; ④可耐高温高压、耐冲击; ⑤耐腐蚀性能比孔板好,寿命长: ⑥精度高、重复性好、流出系数稳定; ⑦圆弧形结构设计可测量各种液体、气体、蒸汽以及各种脏污介质; ⑧ 整体锻造加工技术,造价较高。
工作特点: ①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉; ②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用; ③标准型节流装置无须实流校准,即可投用; ④ 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变 送器。
3、文丘里流量计
工作原理: 当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时, 流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致 流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后 便产生了静压差,流体流量越大,静压差就 越大,根据压差来衡量流量。 工作特点: 无磨蚀与积污的问题,同时可以有一定的整 流的作用,测量精度和稳定性高。
9、科里奥利质量流量计 工作原理: 当一个位于旋转系内的质点作朝向或者离开旋 转中心的运动时,将产生一惯性力,通过直接 或者间接地测量出在旋转管道中流动的流体作 用于管道上的科里奥利力,就可以测得流体通 过管道的质量流量。
工作特点: 科里奥利质量流量计直接测量质量流量,有很高的测量精确度。可测量流体范围广泛, 包括高粘度液的各种液体、含有固形物的浆液、含有微量气体的液体、有足够密度的 中高压气体。测量管的振动幅度小,可视作非活动件,测量管路内无阻碍件和活动件。 对外界振动干扰较为敏感,为防止管道振动影响,大部分型号科里奥利质量流量计的 流量传感器安装固定要求较高等。
工作特点: 可以测量常规管道流量,还可以测量不易观察、不易接触的管道的流量;其不仅可以 测量常规流体流量,还可对具有强腐蚀性、放射性、易燃、易爆等特点的流体进行流 量的测量。但是超声波流量计对所测流体的温度范围有所限制,目前我国的超声波流 量计仅可用于200℃以下流体的测量;而且,超声波流量计的测量线路相当复杂,对测 量线路要求较高。
气体质量流量和体积流量的算法公式
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质量流量计和体积流量计的区别
质量流量计和体积流量计的区别质量流量计经过多年研究, 1977 年美国 MICRO-MOTION 公司首先推出 U 型管质量流量计,此种质量流量计一问世,便显示其强大的生命力,其优点是可直接得到质量流量信号,且不受介质的物理参数影响,精度为计量值的?0.4% ,有的可达到0.2% ,可计量种类极多的气体,液体和稀浆,特别适用于液化石油气和液化天然气等以质量交易介质测量,补充了电磁流量计不足;由于不受上流侧流速分布的影响,因而在质量流量计的前后侧不需要直接管段。
不足处是,质量流量计加工精度较高,一般有很重的基座,因此价格昂贵;由于容易受到外部振动影响而使精度下降,要注意其安装地点及方式的选择。
质量流量计和体积流量计的区别体积流量计是直接测量型,如叶板式,浮球式流量计.电控方面主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的.什么是质量流量计,科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。
热式质量流量计与质量流量计的区别?热式质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间的热量传递或者热能损失来对应流速。
通常的质量流量计指科里奥利流量计,利用科里奥利原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。
最有名的就是MicroMotion。
—种新颖型的流量计——气体质量流量计目前所用各种型式的气体质量流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。
由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量误差。
如工作压力经常变动,更使质量计量计发生困难。
气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示读数直接指示气体的质员流量。
它具有一系列优点:1. 在常压、高压或负压的条件下均可选用。
2. 可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。
蒸汽体积流量和质量流量换算
蒸汽体积流量和质量流量换算蒸汽体积流量和质量流量换算1. 引言蒸汽体积流量和质量流量是工程设计和实际生产中常见的关键参数,对于工业生产过程的稳定和效率起着重要作用。
而在实际工程中,需要进行蒸汽体积流量和质量流量之间的换算,以便更好地控制生产过程和实现精准的能源利用。
本文将对蒸汽体积流量和质量流量进行全面的评估和深入探讨,并给出相应的换算方法和实际应用案例。
2. 蒸汽体积流量和质量流量的概念蒸汽体积流量是指单位时间内通过管道或设备的蒸汽体积,通常以立方米每小时(m³/h)或立方英尺每分钟(ft³/min)表示。
而质量流量则是单位时间内通过管道或设备的蒸汽质量,通常以千克每小时(kg/h)或磅每小时(lb/h)表示。
两者均是衡量蒸汽流动的重要参数,但由于蒸汽在不同条件下的压力和温度不同,体积和质量之间的换算并不直观。
3. 蒸汽体积流量和质量流量之间的换算蒸汽体积流量和质量流量之间的换算可以通过蒸汽的密度和比焓来实现。
在标准条件下,蒸汽的密度和比焓是已知的常数,可以根据蒸汽的压力和温度来计算。
通过将蒸汽的密度和比焓应用到体积和质量的关系中,可以得到蒸汽体积流量和质量流量之间的换算公式,从而实现两者之间的转换。
4. 换算公式和实际应用蒸汽体积流量和质量流量之间的换算公式为:\[ M = V \times \rho \]其中,M表示蒸汽的质量流量,V表示蒸汽的体积流量,ρ表示蒸汽的密度。
通过这个换算公式,可以方便地在工程设计和实际生产中进行蒸汽体积流量和质量流量的转换,实现精准控制和能源利用。
5. 个人观点和理解对于蒸汽体积流量和质量流量的换算,我认为在工程设计和生产实践中,精准的转换方法和理解至关重要。
只有深入理解蒸汽的物性参数,才能更好地实现蒸汽流动过程的稳定和高效。
通过实践经验和案例分析,可以更好地理解蒸汽体积流量和质量流量的换算在工程实际中的应用,为工业生产带来更多的价值和效益。
蒸汽体积流量和质量流量的换算关系知识讲解
学习资料常用唤算.公式:k 工况状芯下的体积流最换算成标准状态下的体积流量*=我・95(P4-0. 1013)Q Y Z (273+ tj (3)』工况状态下的密度换算成桥港状态下的密度,P w = (273 +t)P M 演(NO. 1013) (4)C :质量流昼唤其成体积流量:Q V = 9G /P .......... .............................. ⑸式中Z ——工况株态下的体积流量〔蛆小)Q ::——标准状态下的体积流星3” P工况,忧志下的密度〈蛔布')P > -- 标准状态=的密度(蛇为七)t ——二况状态下的漏度CC')J—工况状态下的压力(MFC上 --- 质量流量匚kg/h)由上述公式(4)和公式(5)可得质量流量和体积流量的换算关系:式中,Q G ——工况下的质量流量(kg / h )Q V ——工况下的体积流量(m7h )N——标准状况下下的密度(kg/m 3)P ——工况下的压力(MPa) t ——工况下的温度(C )仅供学习与参考体气气气气气气气氧氧气空S 氧冠氛氨1一二密度g/ni 3)1.29281.2506 14289 L784Q 0.9000 0.7710 0_08 獭 1.97704 1.3401体炕烯慵院院院烷燃札 气乙乙丙甲乙丙T .K岸气气密度(kjg/m3)1.17171.2b041.9140 0.7167 1.35672.00503.7030 0.8280Q GG2695(P 0.1013)*(273 t)。
涡轮流量计算公式
涡轮流量计算公式
一、涡轮流量计工作原理。
涡轮流量计是一种速度式流量计,其原理基于流体流经涡轮叶片时,使涡轮旋转,涡轮的旋转速度与流体的流速成正比。
通过测量涡轮的转速就可以得到流体的流量。
二、涡轮流量基本计算公式。
1. 体积流量公式。
- 对于涡轮流量计,其体积流量Q_V与涡轮的转速n之间存在如下关系:
Q_V = f/K
- 其中Q_V为体积流量(m^3/s);f为涡轮流量计输出的脉冲频率(Hz);K 为涡轮流量计的仪表系数(1/m^3),仪表系数K是涡轮流量计的一个重要参数,它与流量计的结构、尺寸以及流体的性质等因素有关,一般由生产厂家通过实验标定给出。
2. 质量流量公式。
- 已知体积流量Q_V,质量流量Q_m可由公式Q_m=ρ Q_V计算得出。
- 其中ρ为流体的密度(kg/m^3)。
将Q_V = f/K代入可得Q_m=ρ f/K。
三、影响涡轮流量测量的因素及修正(补充知识)
1. 流体粘度的影响。
- 当流体的粘度发生变化时,会影响涡轮的旋转阻力,从而对测量结果产生影响。
一般来说,粘度增大,涡轮的转速会降低,导致测量的流量值偏小。
对于粘度较高的流体,在使用涡轮流量计测量时,可能需要根据流体的实际粘度对仪表系数K进行修正。
2. 流体密度的影响。
- 在质量流量计算中,密度是一个关键因素。
如果流体的密度发生变化(例如在不同的温度、压力条件下),会直接影响质量流量的计算结果。
在实际应用中,需要准确测量或获取流体的密度值,以确保质量流量计算的准确性。
体积流量计算公式
体积流量计算公式体积流量(Q)是指流体在单位时间内通过一个截面的体积。
它是衡量流体运动速度的重要参数,被广泛应用于流体力学、工程领域和流量计的设计与选用中。
在一般情况下,体积流量可以通过下面的公式来计算:Q=A×v其中,Q表示体积流量,A表示截面积,v表示流体在截面上的平均流速。
对于均匀截面,截面积可以直接通过几何方法计算得到,比如长方形截面的面积等。
而对于非均匀截面,若流体的速度分布情况已知,则可以通过积分来计算。
例如,对于管道内的流体,如果其速度分布是均匀的,即流体在截面上的流速处处相等,那么可以直接使用管道截面的面积来计算体积流量。
然而,在实际工程中,往往存在流速不均匀的情况。
这时,可以将流体分成若干个小元,计算每个小元的贡献,再对所有小元的贡献进行求和来求得体积流量。
对于河流、河道等复杂的非均匀截面,可以采用较为复杂的数值计算方法,如有限元法、有限差分法等,通过数值模拟来得出精确的流量。
此外,当流体具有压缩性时,也需要考虑流体密度的变化对体积流量的影响。
在这种情况下,可以使用质量流量(m)来代替体积流量进行计算。
质量流量可以通过下面的公式来计算:m=Q×ρ其中,m表示质量流量,ρ表示流体的密度。
通过密度和体积流量的关系,可以将质量流量与体积流量进行转换。
除了通过上述的公式计算体积流量之外,实际工程中也可以直接采用流量计进行测量。
流量计是一种专门用于测量流体体积流量的仪器,常见的流量计包括孔板流量计、差压流量计、涡街流量计、超声波流量计等。
综上所述,体积流量的计算公式是Q=A×v,其中A表示截面积,v表示流体在截面上的平均流速。
在实际工程中,根据具体情况可以采用几何方法、数值模拟或者流量计进行体积流量的计算和测量。
泵的基本参数
泵的基本参数一、流量流量就是泵在单位时间内输送出的液体量。
它可以用体积流量Q来表示,也可以用质量流量Q m来表示。
体积流量的常用单位是m³/s、m³/h或L/s,质量流量的常用单位是kg/s 或t/h。
质量流量与体积流量的关系,用下式表示为Q m=pQ式中p——流体的密度,kg/m³。
二、扬程(压头)单位重量的液体通过泵后能量的增加值,也就是泵能把液体提升的高度或增加压力的多少。
用符号H表示,它的单位用m(液柱)或N•m/N来表示。
三、功率泵的功率分为有效功率、轴功率和原动机功率。
有效功率,是指单位时间内通过泵的流体所获得的功率,即泵的输出功率,用符号N e 表示,单位为kW。
泵输送液体时单位时间对液体所做的功,可按下式计算N e=ρgHQ/1000式中H——泵的扬程m(液柱);Q——泵的流量,m³/s;p——泵输送液体的密度,kg/m³;g——重力加速度,g=9.807m/s²,轴功率,是指单位时间内由原动机传到泵轴上的功,用符号N表示,单位为W或kW。
四、效率效率是指泵的有效功率与轴功率之比值,用公式表示泵效率η为η=N e/N×100%式中N e——泵的有效功率,kw;N——泵的轴功率,kW。
泵的效率反映了泵中能量损失的程度。
泵内液体流动时能量损失越小,泵的效率越高,也就是说液体从原动机中所得的功率有效部分越大。
由于泵在运行时,存在容积损失、水力损失和机械损失。
所以,泵的总效率η可用公式表示为η=ηvηhηm式中ηv——容积效率;ηh——水力效率;ηm——机械效率。
五、转速转速是指泵轴每分钟的转数,用符号n表示,单位为r/min。
对于同一台泵来说,当转速固定时,将产生一定的流量、扬程(压头),并对应着一定的轴功率;当转速改变时,流量、扬程及轴功率都将随之而改变。
六、允许汽蚀余量Δh为保证泵运转时不发生汽蚀,应使泵所需要的汽蚀余量比泵的最小汽蚀余量要大0.3~0.5m,即泵需要的允许汽蚀余量Δh为:Δh=Δh min+(0.3~0.5)m。
流体的体积流量和质量流量
流体的体积流量和质量流量
流体的体积流量和质量流量分别是指:
1.体积流量是单位时间里通过过流断面的流体体积,简称流量,以Q表示。
单位是每秒立方米,其流量的计算方程为:Q=SV=常量。
但不可压缩的流体作正常流动时,其通过同一流管各截面的流量不变。
比如江河水流量、交通流量、空间流量等。
2.质量流量是指单位时间里流体通过封闭管道或敞开槽有效截
面的流体质量。
单位是kg/h,kg/s。
和体积流量(单位时间流体通
过的体积)对应,可以表示为体积流量和流体密度的乘积。
质量流量法主要分为直接法和间接法。
气体流量和流速与和压力的关系
气体流量和流速及与压力的关系流量以流量公式或者计量单位划分有三种形式:体积流量:体积流量(质量流量:质量流量(重量流量:以体积 /时间或者容积 /时间表示的流量。
如:Q)=平均流速( v)×管道截面积( A )以质量 /时间表示的流量。
如: kg/hM )=介质密度(ρ)×体积流量( Q )=介质密度(ρ)×平均流速( v)×管道截面积(以力 / 时间表示的流量。
如kgf/hm3/h ,l/h A)重量流量( G)=介质重度(γ)×体积流量( Q)=介质密度(ρ)×重力加速度(g)×体积流量( Q )=重力加速度(g )×质量流量( M)气体流量与压力的关系气体流量和压力是没有关系的。
所谓压力实际应该是节流装置或者流量测量元件得出的差压,而不是流体介质对于管道的静压。
这点一定要弄清楚。
举个最简单的反例:一根管道,彻底堵塞了,流量是0 ,那么压力能是0 吗?好的,那么我们将这个堵塞部位开 1 个小孔,产生很小的流量,(孔很小啊),流量不是0 了。
然后我们加大入口压力使得管道压力保持原有量,此刻就矛盾了,压力还是那么多,但是流量已经不是0 了。
因此,气体流量和压力是没有关系的。
流体 (包括气体和液体 )的流量与压力的关系可以用流体力学里的 -伯努利方程 -来表达 : p+ρ gz+(1/2)* ρv^2=C 式中 p、ρ、v 分别为流体的压强、密度和速度 .z 为垂直方向高度 ;g 为重力加速度 ,C 是不变的常数。
对于气体,可忽略重力,方程简化为 : p+(1/2)* ρv ^2=C那么对于你的问题 ,同一个管道水和水银 ,要求重量相同 ,那么水的重量是 G1=Q1 *v1,Q1 是水流量 ,v1 是水速 . 所以 G1=G2 ->Q1*v1=Q2*v2->v1/v2=Q2/Q1 p1+(1/2)* ρ1*v1 ^2=C p2+(1/2)* ρ 2*v2 ^2=C ->(C-p1)/(C-p2)= ρ 1*v1/ ρ2*v2 -> (C-p1)/(C-p2)= ρ1*v1/ ρ2*v2=Q2/Q1 ->(C-p1)/(C-p2)=Q2/Q1 因此对于你的问题要求最后流出的重量相同,根据推导可以发现这种情况下,流量是由压力决定的,因为 p1 如果很大的话 ,那么 Q1 可以很小 ,p1 如果很小的话 Q1 就必须大 .如果你能使管道内水的压强与水银的压强相同 ,那么 Q2=Q1 补充 :这里的压强是指管道出口处与管道入口处的流体压力差 .压力与流速的计算公式没有“压力与流速的计算公式”。
管道内流量的单位
管道内流量的单位管道内流量是指在管道中流动的液体或气体的流量大小。
它是一个重要的物理量,对于各种工业和生活中的流体传输过程具有重要的意义。
管道内流量的单位有多种,根据不同的情况和需要,可以选择不同的单位来表示。
我们来看一下最常用的单位,即立方米每秒(m³/s)。
这是一种国际通用的单位,用于表示单位时间内通过管道的体积流量。
例如,当液体或气体以每秒1立方米的速度通过管道流动时,我们可以说管道内的流量为1m³/s。
另一种常用的单位是升每秒(L/s),也是用于表示单位时间内通过管道的体积流量。
1升等于0.001立方米,因此1升每秒等于0.001立方米每秒。
这个单位在实际生活中比较常见,我们经常会听到类似于“这个水龙头每秒流出10升水”的说法。
除了体积流量,还有一种常用的单位是质量流量。
质量流量指的是单位时间内通过管道的质量流量,通常用千克每秒(kg/s)来表示。
质量流量可以通过体积流量和流体的密度之间的关系来计算得到。
例如,如果我们知道管道内的体积流量为1m³/s,而流体的密度为1000千克每立方米,那么我们可以得到质量流量为1000千克每秒。
还有一些其他的单位,如立方厘米每秒(cm³/s)、立方毫米每秒(mm³/s)等。
这些单位通常用于表示小流量或精确测量的情况。
管道内流量的单位有多种,根据不同的需要和情况,可以选择不同的单位来表示。
无论是体积流量还是质量流量,都是衡量管道流动性能的重要指标,对于工业生产和生活供应具有重要作用。
我们需要根据具体的情况选择合适的单位,并合理利用这些单位来描述和分析管道流量。
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体积流量与质量流量
在室温和低压力时,体积流量和质量流量几乎是一样的,然而,这些值会随着温度或者压力的改变而彻底改变,因为气体的压力和温度可以直接影响气体的体积。
例如,使用体积流量计测量充满气球的氦气为250mL,在进气口处放置一个循环开和关的加热炉,间断的加热氦气。
由于体积流量计一般测量的是气体的体积,所有的气球在刚开始的时候大小都是一样的。
然而,如果把所有的气球都放在一个房间,使其达到恒温,这些气球的大小将会变的不同。
如果,另外的方法,使用质量流量计测量充满气球的氦气为250标准mL,结果气球的大小是不同的,但是使其达到一个平衡的温度之后,这些气球将会变成同样大小。
这个参数叫做修正的质量流量,因为这个结果是经过压力和温度补偿过的,并且是根据气体的质量得来的。
如果不知道气体的温度和压力以及密度,则气体的质量是确定不了的。
如果确定是在标准状态下修正质量流量计,并且在标准状态下的密度也是已知的(请参见操作手册后面的密度表),可按照下面详细的例子来计算出实际的质量流量。
质量流量读数=250SCCM(标准的毫升每分钟)
气体:氦气
25℃和14.696PSIA条件的的气体密度=0.16353克/升
实际质量流量=(质量流量读数)×(气体密度)
实际质量流量=(250毫升/分钟)×(1升/1000毫升)×(0.16353克/升)
实际质量流量=0.0409克/分的氦气
体积和质量流量之间的转换:为了把体积流量转换成质量流量,必须知道气体的密度。
则质量流量和体积流量之间的计算关系如下:
质量=体积×密度
体积流量转换成质量流量需要知道密度的变化。
根据理想气体定律,温度与密度关系如下:
ρa/ρs=Ts/Ta
其中
ρa=所测量气体的密度
Ta =所测量气体的绝对温度 29
ρs=标准条件下的密度
Ts =标准条件下的绝对温度
0K =℃+273.15 注意:0 K=0
压力跟密度的关系如下:
ρa/ρs=Pa/PS
其中:ρa=所测量气体的密度
Pa =所测量气体的绝对压力
ρs=标准条件下的密度
Ps =标准条件下的绝对压力
因此,为了测量质量流量,必须应用到体积流量计算上的两个参数:温度影响密度和压力影响密度。
可压缩性:现在我们来讨论一下气体在理想状态下,气体的特征,理想气体定律如下:PV=nRT 其中: P=绝对压力
V=体积(或者体积流量)
n=摩尔数(或者摩尔流量)
R=气体常数(与气体分子重量)
T=绝对温度
在质量流量计产品要求的测量温度和压力限制下,大多数气体能得到理想的测量。
但是,一些非理想气体(如丙烷和丁烷)在同样的温度和压力限制下的测量结果稍差,则需要有一定的校准。
PV=ZnRT
其中:“Z”是可压缩系数。
当气体接近将要转变成液体时,Z的变化会比较显著。
当压缩系数下降(Z=1是理想气体条件),则气体的体积会小于一般理想气体的体积。
计算关系如下:PaVa/ZaTa=PsVs/ZsTs。
消除R和n
质量流量计是根据非理想气体的特征计算气体流量的。
校正流量一般是在25℃,14.696PSIA的条件下,并且压缩系数也是在那些条件下的。
这个允许用户用标准条件下的气体密度乘质量流量得到质量流量为克/分。
我们在我们的气体表中已经融入了压缩系数。
仅用显示屏上显示的P,V和T参数来计算质量流量,有时将会出现错误。
注意:一般质量的单位都用克,千克等来表示,但是质量流量的单位指定为SLPM(标准升/分),SCCM(标准立方厘米/分)或SmL/M(标准毫升/分)。
质量流量是根据标准温度和压力下的体积流量计算的。
知道标准状态下的密度,可得到质量流量单位为克/分,千克/小时。
本内容学习alicat质量流量计,不同厂家的质量流量计使用的技术以及算法可能不同,大家注意区分。