工况、标况流量换算教学内容
标况与工况换算公式
工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
标况流量和工况流量换算公式与实例
标况流量和工况流量换算公式与实例(一)标况和工况的区别工况:实际工作状态下的流量,单位:m³/h标况:温度20℃、一个大气压(101.325kPa)下的流量,单位:Nm³/h 注意:通常所指的标况是温度为0℃(273.15开尔文)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况,区别于我国工业气体标况的规定。
两种状态下的单位都是一样的,只是对应的流量不同而已。
另外不同国家所指的标态也不一样。
(二)计算方程根据理想气体状态方程:pV=nRT。
这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。
PV/T=nR为常数,所以P1×V1/T1=P2×V2/T2设标况下体积流量为V0,温度T0=273+20=293k,压力P0=101.325Kpa=0.101325Mpa,工况下体积流量为V,温度T(摄氏度),压力P(表压力,Mpa),忽略压缩因子的变化有V*(P+0.101325)/(T+273)=V0*P0/T0注意:一般天然气都是中低压输送,低压入户,都是带有压力的,属于工况。
天然气的计量按标准状态(严格的说是准标准状态,我们叫它常态)来计量的,一般贸易计量按20℃,1个大气压力(0.1013MPa)状态下的体积计量,比标准状态下的体积稍大一些,对卖方有利(因为本来是乘以273,按照20℃的话就是乘以273+20,所以变大了)。
在国际标准中的标准状态是0℃,1个标准大气压力。
对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
标况与工况流量换算
标准大气压:Pa 压力
工况下的绝对压力:Pg+Pa
Zg 1 0.9245
Pg 2.2 45.5
工况 Pg+Pa ℃ 2.30133 30 45.6013 101
标况
Tg
Qg Zn Tn
Pn
Qn
303.15 193 1 273.15 0.101325 3949.683
374.15 190.=Zg/Zn * Pn/(Pg+Pa) * Tg/Tn * Qn
标况流量:Qn 标况状态下的压缩因子:Zn 标况参数 标况压力:Pn(通常为1标准大气压) 标况温度:Tn(273.15)
工况流量:Qg 工况状态下的压缩因子:Zg 工况参数 相对压力:Pg(就是通常说的压力多少) 工况温度:Tg(273.15+℃)
tn273150一个大气压101325kpa下的工况称为标况气体状态方程pvnrt工况与标况换算p1v1t1p2v2t2标况
0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况 气体状态方程:PV=nRT 工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2
标况:Qn=Zn/Zg * (Pg+Pa)/Pn * Tn/Tg * Qg
标况
工况
Zn
Tn
Pn
Qn
Zg
Pg Pg+Pa ℃
Tg
Qg
1 273.15 0.10133 4000
1
2.2 2.301 30 303.15 195.4587
1 273.15 0.10133 3366.56 0.9245 45.5 45.6 101 374.15 9.472764
标况与工况换算公式
工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
标况与工况换算公式
工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
标况流量和工况流量之间的关系
标况流量和工况流量之间的关系标况和工况之间的不同是什么呢?如何计算气体状态?标况流量与工况流量又该如何转换呢?工况:实际工作状态下的流量,单位:m³/h标况:温度20℃、一个大气压(101.325kPa)下的流量,单位:Nm³/h注意:通常所指的标况是温度为0℃(273.15开尔文)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况,区别于我国工业气体标况的规定。
两种状态下的单位都是一样的,只是对应的流量不同而已。
另外不同国家所指的标态也不一样。
根据理想气体状态方程其方程为pV=nRT。
这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。
PV/T=nR为常数,所以P1×V1/T1=P2×V2/T2设标况下体积流量为V0,温度T0=273+20=293k,压力P0=101.325Kpa=0.101325Mpa,工况下体积流量为V,温度T(摄氏度),压力P(表压力,Mpa),忽略压缩因子的变化有V*(P+0.101325)/(T+273)=V0*P0/T0V=V0∗0.101325∗(T+273) 293∗(P+0.101325)注意:一般天然气都是中低压输送,低压入户,都是带有压力的,属于工况。
天然气的计量按标准状态(严格的说是准标准状态,我们叫它常态)来计量的,一般贸易计量按20℃,1个大气压力(0.1013MPa)状态下的体积计量,比标准状态下的体积稍大一些,对卖方有利(因为本来是乘以273,按照20℃的话就是乘以273+20,所以变大了)。
在国际标准中的标准状态是0℃,1个标准大气压力。
对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
标况与工况换算公式
工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
气体流量计的标况和工况换算方法案例
气体流量计的标况和工况换算方法案例
嘿,朋友们!今天咱来聊聊气体流量计的标况和工况换算方法。
这可不是个小问题哦,就好像你要把苹果和橘子换算成一样的东西来比较。
先来说说标况,这就好比是一个标准的大框框,规定了特定的温度和压力条件。
而工况呢,那就是实际情况啦,各种各样的温度和压力都有可能出现。
想象一下,你在一个大工厂里,各种气体呼呼地流动着,这时候流量计就像是个小警察,要准确地记录下气体的流量。
但如果不把标况和工况搞清楚,那可就乱套啦!
咱举个例子哈,就说有一股气体,在工况下它的温度和压力跟标况差别挺大。
那怎么换算呢?这可得有点小技巧啦。
一般来说呢,我们有专门的公式可以用。
就好像你有一把神奇的钥匙,能打开换算这扇门。
通过一些计算,把工况下的数据转化成标况下的数据,或者反过来。
比如说,温度高了,那气体是不是就膨胀啦?压力大了,又会怎样呢?这都得考虑进去呀。
咱再想想,要是没有正确的换算方法,那后果可不堪设想。
就好像你去买东西,人家给你乱算账,你能乐意吗?在工业生产中也是一样啊,不准确的流量数据可能会导致一系列问题呢。
而且哦,不同的气体可能还会有一些特殊的情况。
这就像是不同性格的人,处理起来得有针对性。
总之啊,气体流量计的标况和工况换算方法可太重要啦!这可不是随便说说就能搞定的事儿。
咱得认真对待,就像对待一件宝贝似的。
只有这样,才能保证我们得到准确可靠的数据,让工业生产顺顺利利的呀,大家说是不是呢?所以啊,一定要把这个换算方法搞清楚,别马虎哦!。
标况与工况换算公式
工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
烟气行业颗粒物流量工况与标况换算计算公式
工况烟气与标况烟气换算公式:101325273273Xsw -1C'Cw s a s P B t +⨯+⨯⨯=)(Cw —实际烟气状况下颗粒物断面浓度平均值,3/mg m ;C ’—标准状态下颗粒物断面浓度平均值,3/mg m ;Ts —测定断面平均烟温,℃;a B —测定期间的大气压,Pas P —测定断面烟气静压,Pa;Xsw —测定断面烟气平均含湿量,%。
标况到折算的换算公式:σαα⨯=C'C C —折算成过量空气系数为α时的颗粒物或气态污染物排放浓度,3/mg m ;C’—标准状态下颗粒物或气态污染物实测平均浓度,3/mg m ;α—在测点实测的过量空气系数;s α—有关排放标准中规定的过量空气系数。
标准过量空气系数的换算公式:2s 2121Xo -=α2Xo —有关排放标准中规定的基准氧含量。
排放率换算公式:-610Qsn c'G ⨯⨯=G —颗粒物或气态污染物排放率,kg/h;C’—标准状态下颗粒物或气态污染物实测平均浓度,3/mg m ;Qsn —标准状态下干排烟气量,h m /3。
标况烟气流量:∑-=n 1QsnQ n Q —标准状态下干烟气排放总量;Qsn —标准状态下干排烟气量,h m /3。
工况流量与标况流量换算公式:)1(101325273273Xsw Ps Ba t Qs Qsn s-⨯+⨯+⨯=Qsn —标准状态下干烟气流量,h m /3;Ba —大气压力,Pa;Ps —烟气静压,Pa;s t —烟温,℃;Xsw —烟气中含湿量,%。
湿烟气流量:VsF 3600Qs ⨯⨯=Qs —工况下湿烟气流量,h m /3;F —测定断面的面积,2m 。
烟气流速的计算:Vp Kv Vs ⨯=Vs—测点断面的湿排气平均流速,m/s;Kv—速度场系数;Vp—测定断面某一固定点或测定线上的湿排气平均流速,m/s。
工况标况计算方法
工况标况气体换算公式:(P1×V1)÷T1=(P2×V2)÷T2
P1:标况压力,以标准大气压取值=101.325KPa
V1:标况流量,
T1:标况温度,取值273.15
P2:工况压力,表压+ P现(实际现场大气压,中间变量,每次输送前输入电脑)
V2:工况流量,取自流量计,因流量计输出是以立方每小时为单位的,程序里计算是每秒计算一次,故流量计输出除以3600即为V1。
T2:工况温度,273.15+热电阻温度推导出:V1=(P2×V2×T1)÷T2×(1÷P1)V1=【(表压+P现)×V2×273.15】÷(273.15+热电阻温度)×(1÷101.325)能耗计算: K=【∑(Q辅×△P辅)÷N+∑(Q主×△P主)÷N】÷(Gs×L) Q辅:辅管标况流量
△ P辅:辅管压差
N:输送时间,秒.根据输送量随机取值
Q主:主管标况流量
△ P主:主管压差
Gs:输送量,T/h
L:管道当量长度将总输送量分成几个点,分别取值K值,比如总数量为1000KG,则分别计算200KG、400KG、600KG、800KG、1000KG、1200KG、1400KG等7个不同K值。
1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×10^5帕斯卡=10.336米水柱。
大气压力仪表说明书上注明:1hPa=0.75mmHg 则压力计值转换成以Kpa为单位的压力值计算公式为:【(压力计值×0.75)÷760】×101.3。
工况、标况流量快速换算
工况、标况流量快速换算在流体力学中,流量是指单位时间内通过某一截面的液体或气体的体积或质量,是流体动力学中的重要物理量。
在实际应用中,常常需要进行工况流量和标况流量的互换。
下面介绍一些工况、标况流量的快速换算方法。
一、工况流量和标况流量的概念工况流量是指在实际工作状态下液体或气体通过管道的流量。
工况和标况的区别在于温度和压力的不同。
在工况下,流量的计算公式为:Q=3600×A×V (1)其中,Q为流量,单位为m³/h;A为管道截面积,单位为m²;V为工况下的平均流速,单位为m/s。
Qs=Q×(P/101.325)×(273/T)×(T0/288.15) (2)其中,Qs为标况下的流量,单位为m³/h;P为工况下的压力,单位为kPa;T为工况下的温度,单位为℃;T0为标准温度0℃下的密度,单位为kg/m³。
方法一:利用工况流量和标况流量之间的密度比求解由于标况下的流量和工况下的流量是通过一个管道通过的液体或气体的相同质量,因此可以利用工况下的流量和标况下的密度比来求解标况下的流量。
具体方法如下:方法二:利用工况下的流量、压力和温度直接计算工况下的流量、压力和温度都是可以直接测量或获取的,因此也可以直接计算标况下的流量。
具体方法如下:其中,Q、P和T分别为工况下的流量、压力和温度,Qs为标准状态下的流量。
三、实际应用中的注意事项在实际应用中,要根据具体情况选择合适的换算方法,同时还需要注意以下事项:1.如果工况下的温度和压力已经恰好为标准温度和压力,则工况流量和标况流量相等,无需进行换算。
2.在液体流量计算时,需要考虑流量计的精度和准确性。
4.在实际应用中,需要考虑其他因素对流量的影响,如管道阻力、流动状态等。
总之,工况流量和标况流量的快速换算方法是在流体力学中非常重要的一环。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的换算方法,并注意其他因素对流量的影响。
工况流量转标况流量公式--详述
工况流量转标况流量公式--详述-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1工况标况气体换算公式1.气体的标况流量和工况流量的换算关系,实际就是按质量守恒定律来算的,就是标况和工况的气体压力和温度不同,可以通过查气体密度变化表知道各自状态时的密度,工况体积流量与标况体积流量之比与其密度之比成反比如下式:工况体积流量/标况体积流量=标况体积密度/工况体积密度(工业气体标准状况:温度20度,压力2.工况标况气体换算公式:(P1×V1)÷T1=(P2×V2)÷T2P1:标况压力,以标准大气压取值=V1:标况流量,T1:标况温度,取值P2:工况压力,表压+ P现(实际现场大气压,中间变量,每次输送前输入电脑)V2:工况流量,取自流量计,因流量计输出是以立方每小时为单位的,程序里计算是每秒计算一次,故流量计输出除以3600即为V1。
T2:工况温度,+热电阻温度推导出:V1=(P2×V2×T1)÷T2×(1÷P1)V1=【(表压+P现)×V2×】÷(+热电阻温度)×(1÷)能耗计算:K=【∑(Q辅×△P辅)÷N+∑(Q主×△P主)÷N】÷(Gs×L)Q辅:辅管标况流量△ P辅:辅管压差N:输送时间,秒.根据输送量随机取值Q主:主管标况流量△ P主:主管压差Gs:输送量,T/hL:管道当量长度将总输送量分成几个点,分别取值K值,比如总数量为1000KG,则分别计算200KG、400KG、600KG、800KG、1000KG、1200KG、1400KG等7个不同K值。
2。
废气量工况与标况的换算公式
废气量工况与标况的换算公式【原创版】目录1.工况与标况的定义与区别2.废气量工况与标况换算公式3.实例与注意事项正文一、工况与标况的定义与区别工况和标况是气体流量测量中常用的两种状态,它们有着不同的定义和特点。
工况,即实际工作状态下的气体流量,是指在一定的温度和压力下,气体的流量。
工况下的气体流量受温度、压力、含湿量等因素的影响,因此,在不同的工况下,气体的流量会有所不同。
标况,是指在一定的温度和压力下,气体的流量。
通常所说的标况是指温度为 0(273.15 开尔文)和压强为 101.325 千帕(1 标准大气压,760 毫米汞柱)的情况。
在标况下,气体的流量是一个固定的值,不受其他因素的影响。
二、废气量工况与标况换算公式在实际工作中,需要将工况下的气体流量转换为标况下的气体流量,这样才能进行准确的测量和计算。
废气量工况与标况的换算公式如下:工况体积流量 = 标况体积流量 x (标况体积密度 / 工况体积密度)其中,标况体积密度和工况体积密度的计算公式分别为:标况体积密度 = 101.325 / (273 + 273.15)工况体积密度 = 101.325 / (273 + 温度)三、实例与注意事项例如,假设某工厂产生的废气在工作状态下的体积流量为 1000 立方米/小时,温度为 20 度,压力为 101.325 千帕,需要将其转换为标况下的体积流量。
首先,计算工况体积密度:工况体积密度 = 101.325 / (273 + 20) = 101.325 / 293 = 0.3462 立方米/千克然后,计算标况体积流量:标况体积流量 = 1000 x (0.3462 / 0.3462) = 1000立方米/小时因此,该工厂产生的废气在标况下的体积流量为 1000 立方米/小时。
在计算过程中,需要注意以下几点:1.温度和压力的单位应一致,通常采用摄氏度和千帕;2.计算过程中,应使用干燥气体的密度,如果气体含有水分,需要根据含湿量进行修正;3.在进行换算时,应使用准确的数据,以保证计算结果的准确性。
标况与工况流量换算
标况
工况工况流量:Qg
工况状态下的压缩因子:Zg
工况标况标准大气压:Pa
工况下的绝对压力:Pg+Pa
标况流量:Qn
0℃、一个大气压(101.325kPa )下的工况称为标况气体状态方程:PV=nRT
工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2
标况:Qn =Zn/Zg * (Pg+Pa)/Pn * Tn/Tg * Qg 压力
标况状态下的压缩因子:Zn 标况压力:Pn(通常为1标准大气压)标况温度:Tn(273.15)相对压力:Pg(就是通常说的压力多少)工况温度:Tg(273.15+℃)工况参数
Zn Tn Pn Qn Zg Pg Pg+Pa ℃Tg
Qg 1273.150.1013340001 2.2 2.30130303.15195.45871
273.150.101333366.560.9245
45.545.6101
374.159.472764
工况:Qg =Zg/Zn * Pn/(Pg+Pa) * Tg/Tn * Qn
0一个大气压101325kpa下的工况称为标况气体状态方程
标况与工况流பைடு நூலகம்换算
Zg Pg Pg+Pa ℃Tg Qg Zn Tn Pn Qn 1 2.2 2.3013330303.151931273.150.1013253949.6830.924545.5
45.6013101
374.15190.41
273.150.10132567666.91