天然气流量计算公式
天然气流量体积计公式

标准参比条件下的瞬时流量计算
标准参比条件下的瞬时流量按下式计算:
qn=qf(Pf /Pn)*(Tn /Tf)*(Zn /Zf)
Pf(Mpa)
Tn(K)
Tf(K)K=273+T Zn
Zf
标准参比条件下的瞬时流量计算
标准参比条件下的瞬时流量按下式计算:
qn=qf(Pf /Pn)*(Tn /Tf)*(Zn /Zf)
式中 qn——标准参比条件下的瞬时流量,m3/h;
qf——工作条件下的瞬时流量,m3/h;
Pn——标准参比条件下的绝对压力,其值为0.101325 MPa;Pf——工作条件下的绝对静压力,MPa;
Tn——标准参比条件下的热力学温度,其值为293.15 K;Tf——工作条件下的热力学温度,K;
Zn——标准参比条件下的压缩因子,按GB/T17747计算得出;Zf ——工作条件下的压缩因子,按GB/T17747计算得出。
天然气管道计算

一、天然气计量原理及计算方法测量原理:天然气流经节流装置时,流速在孔板处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,在孔板前后产生静压压差,气流的流速越大,孔板前后产生的差压越大,从而可通过测量差压来衡量天然气流经节流装置的流量大小。
(注:这种测量流量的方法是以能量守恒定律和流动连续性方程为基础的。
)1、天然气流量的计算方法1)公式引用SY/T6143—1996 标准Q n= A s CEd2F G∑F z F T√p1△p其中:Q n——体积流量Nm3/h 标准状态:0.101325MpaA s——计量系数 1.145X10-2C——流出系数0.6E——渐进速度系数 1d——孔板开孔直径F z——超压缩因子 1.1F G——相对密度系数 1.1∑——可膨胀性系数 1F T——流动温度系数 1经过推导和实践中运用,找出各个系数与本站输气计量中的关系。
推导出了经验公式,简便了运算,便于掌握。
输气站流量计算经验公式:Q n = 8.4×10-3d2√p1△p注意:(1)上述公式系数取值要精确,计算误差在5%左右。
(2)天然气计量中对孔板上端面,锐角等要求较严格,孔板必须经检验合格方可使用。
(3)上述公式是对于确定的孔板可推出孔板的测量范围。
如反过来,知道了一定的流量,也可算出需要多大的孔板。
2、输气管线储气量的计算输气管线储气量的计算(引用《输气管道设计与管理》)Q储= VT0/P0T(P1m/Z1-P2m/Z2)式中:Q储——管道的储气量m3V——管道的容积m3V=53275.56 m3(轮库输气管线长192.4km、管径610mm、壁厚7—8mm)T0——293.15kP0——0.101325MpaP1m P2m——分别为计算管内气体的最高、最低平均压力(绝压)MPa,一般P2m为0。
Z1Z2——对P1m P2m气体压力下的压缩系数。
(Z1=Z2)T——气体的平均温度k注:上式可作为压力P1降到P2可有多少m3的天然气计算式。
天然气计量计算公式

天然气计量计算公式
1.天然气流量计算公式(以标立方米为单位):
Q=SC×P×Z×T/(P0×T0)
其中
Q为实际流量(标立方米/小时);
SC为流量计系数,与流量计的规格和型号相关;
P为实际压力(巴);
Z为天然气压缩因子,与天然气的组分和条件有关;T为实际温度(摄氏度);
P0为标准压力,一般取标准压力为101.325kPa;
T0为标准温度,一般取标准温度为273.15K。
2.天然气计量热值计算公式:
Qn=Qg×Hg/Hn
其中
Qn为标准煤气流量(万标立方米);
Qg为实际天然气流量(万标立方米);
Hg为实际天然气热值(MJ/万标立方米);
Hn为标准天然气热值(MJ/万标立方米)。
3.天然气计量气体总能量计算公式:
W=Q×H×3600
其中
W为气体总能量(千焦耳);
Q为天然气流量(标立方米/小时);
H为天然气热值(J/立方米);
3600为将小时单位转换为秒的换算系数。
4.天然气计量质量计算公式:
M=Q×ρ
其中
M为天然气质量(千克);
Q为天然气流量(立方米/小时);
ρ为天然气密度(千克/立方米)。
以上是常用的天然气计量计算公式,实际计算中可能还需要考虑修正系数、温度压力补偿等因素,具体计算公式和参数可根据实际情况进行相应的调整。
天然气流量计标况计算公式

天然气流量计标况计算公式引言。
天然气是一种重要的能源资源,广泛应用于工业生产、家庭生活和交通运输等领域。
在天然气的生产、输送和利用过程中,流量计是一种关键的仪表设备,用于准确测量天然气的流量。
而在实际应用中,天然气的流量计算需要考虑到流量计的标况,以确保测量结果的准确性。
本文将介绍天然气流量计标况计算公式,以帮助读者更好地理解和应用这一重要的计算方法。
一、天然气流量计标况计算公式的基本原理。
在实际应用中,天然气的流量计算需要考虑到流量计的标况,这是因为天然气的流量受到温度、压力等因素的影响,而流量计的测量结果通常是以标况下的流量来表示的。
因此,为了将实际测量的流量转换为标况下的流量,需要使用相应的计算公式。
天然气流量计标况计算公式的基本原理是根据流量计的测量结果和流体的温度、压力等参数,通过一定的计算方法将实际测量的流量转换为标况下的流量。
在实际应用中,通常使用的标况是温度为0摄氏度、压力为101.325千帕的标准大气压下的流量。
因此,天然气流量计标况计算公式的目的就是将实际测量的流量转换为这一标准条件下的流量。
二、天然气流量计标况计算公式的具体表达。
天然气流量计标况计算公式的具体表达通常包括两个部分,即实际流量和标况流量之间的转换关系。
在实际应用中,通常使用的标况是温度为0摄氏度、压力为101.325千帕的标准大气压下的流量。
因此,天然气流量计标况计算公式的具体表达如下:标况流量 = 实际流量× (标况压力 / 实际压力) × (实际温度 / 标况温度) × (1 /标况密度 / 实际密度)。
其中,标况流量表示标况下的流量,实际流量表示实际测量的流量,标况压力表示标况下的压力,实际压力表示实际测量的压力,实际温度表示实际测量的温度,标况温度表示标况下的温度,标况密度表示标况下的密度,实际密度表示实际测量的密度。
通过这一公式,可以将实际测量的流量转换为标况下的流量,从而实现对天然气流量的准确测量和计算。
天然气集输管道 天然气集输管道流量计算公式

天然气集输管道天然气集输管道流量计算公式7.2天然气集输管道7.2.1天然气集输管道流量计算应符合下列规定:1当管道沿线的相对高差△h≤200m时,应按下式计算:式中:q——管道计算流量(m3/d);d——管道内径(cm);P1——管道起点压力(绝)(MPa);P2——管道终点压力(绝)(MPa);△——气体的相对密度(对空气);Z——气体在计算管段平均压力和平均温度下的压缩因子;T——气体的平均热力学温度(K);L——管道计算长度(km)。
2当管道沿线的相对高差△h>200m时,应按下列公式计算:式中:△h——管道计算的终点对计算段起点的标高差(m);a——系数(m-1);n——管道沿线计算管段数,沿管道走向从起点开始,当其相对高差△h≤200m 时作一个计算管段;h i——各计算管段终点的标高(m);h i-1——各计算管段起点的标高(m);L i——各计算管段长度;g——重力加速度,g取9.81m/s2;Rα——空气的气体常数,在标准状况下Rα取287.1m2/(s2·K)。
7.2.2天然气集输管道沿线任意点的温度确定应符合下列规定:1当无节流效应时,按本规范公式(7.1.4)计算,系数a应按下式计算:式中:K——管道中气体到土壤的总传热系数[W/(m2·℃)];D——管道外径(m);q v——气体流量(m3/d);△——气体的相对密度;c p——气体的定压比热容[J/(kg·℃)]。
2当有节流效应时,应按下式计算:式中:J——焦耳-汤姆逊效应系数(℃/MPa);△P x——x长度管段的压降(MPa)。
7.2.3埋地天然气集输管道总传热系数宜对有关数据进行实测后计算确定。
无条件取得实测数据时,可按经验确定。
埋地沥青绝缘天然气集输管道的总传热系数可按本规范附录C 选用。
7.2.4气液混输管道水力计算,当所输液体呈牛顿流体时,可采用本规范附录D所列杜克勒Ⅱ法和贝格斯-布里尔法,也可采用经生产实践证明可行的其他方法。
气流量计算公式

气流量计算公式气流量计算公式在很多领域都有着重要的应用,比如说在工业生产中,通风系统的设计,或者是在气象学里研究大气的流动等等。
咱先来说说常见的气流量计算公式。
这其中,有一个比较基础的公式就是:Q = AV 。
这里的 Q 表示气流量,A 是管道或者通道的横截面积,V 呢则是气体通过这个横截面积的平均流速。
这个公式看起来简单,可实际用起来,那讲究可多了去了。
就拿我之前遇到的一个事儿来说吧。
有一次,我们学校的实验室要改造通风系统。
负责这个事儿的老师找我帮忙参谋参谋。
我一看,嘿,这不正好能用上气流量的知识嘛。
那实验室里各种仪器设备,产生的热气、废气啥的可不少。
我们得先搞清楚每个设备的排气量要求,然后根据房间的大小和布局,计算出需要多大的通风量。
我和老师拿着尺子,仔细地量了实验室通风管道的直径,算出了横截面积。
然后又通过一些简单的测试,估算出了气体的大致流速。
这过程中可不容易,因为实验室里的设备运行情况不太一样,有的时候开得多,有的时候开得少。
我们就得综合考虑各种情况,选一个比较稳妥的流速值。
算出来之后,我们发现,原来的通风系统设计得不太合理,气流量根本不够,得重新调整管道的布局和风机的功率。
说完这个例子,咱们再回来说说气流量计算公式。
除了刚才提到的那个简单公式,在一些更复杂的情况下,还得考虑气体的温度、压力、湿度等因素对气流量的影响。
比如说,温度升高,气体分子运动就更剧烈,气流量也会相应增大。
压力变化也会改变气体的密度,从而影响气流量。
在实际应用中,为了更准确地计算气流量,还会用到一些修正系数和经验公式。
这就需要我们对具体的情况有深入的了解和分析。
总之,气流量计算公式虽然看起来简单,但要真正用得好,用得准,还得结合实际情况,多琢磨,多实践。
就像我们改造实验室通风系统那样,只有认真对待每一个细节,才能得到满意的结果。
希望大家在遇到跟气流量计算相关的问题时,都能游刃有余地解决,让气体流动得更顺畅,为我们的工作和生活带来更多便利!。
常用公式

一、输气常用计算公式1. 输气量计算用公式:当管段起终点得相对高差小于200米时[]51.053.2961.0222111522ZTLGP P EdQ -=当管段起终点得相对高差大于200米时()51.01)1(53.2112961.0222111522⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧∑=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡-+∆+-=-ni i i i L aL h h ZTLG h a P P Ed Q式中:Q :气体流量(P 0=0.101325Mpa,T 0=293.15K ),m 3/d ; d :输气管内径,cm ;P 1,P 2:输气管计算段起点、终点的气体压力(绝),MPa ; Z :气体的压缩系数;T :气体的平均温度,非精确计算时可简化为加权平均值; L :计算段长度,km ; G :气体的相对密度;E :输气管的效率系数,DN 为300~800时,E=0.8~0.9; a :系数,a=0.0683(G/ZL),m -1; Δh :输气管段终点和起点的在日常运行管理过程中,针对鄯乌线当前实际(管线长度 L=301.625Km ;管径457×6mm ;),因此,此公式可简化为:Q输 = 7967538⎥⎦⎤⎢⎣⎡-TL PP 22210.51(Nm 3/h )2. 管道储气量计算公式式中:Q 储=管道的储气量,Nm3; V —管道的容积,m3; T 0—293.15K; P 0—0.101325Mpa; T —气体的平均温度;P 1m —管道计算段内气体的最高平均压力(绝),Mpa ; P 2m —管道计算段内气体的最低平均压力(绝),Mpa ; Z 1、Z 2—对应P1m 、P2m 时的气体压缩系数。
3.平均压力P m 及管道任意点气体压力P x 计算公式:⎪⎪⎭⎫- ⎝⎛=221100Z m P Z m P T P VT Q储)(3221221P P P P P m ++= (MPa )LXP P P P x )(222121--=(MPa)4.管道内气体平均温度t 、沿线任意点温度t X 计算式:t X =t 0+( t 0+t 0)e -aX式中:t —管道计算段内气体平均温度,℃; t 0—管道周围介质温度,℃; t 1—管道计算段内起点气体温度,℃; t X —管道任意点气体温度,℃; e —自然对数底数,e=2.718; L —管道计算段的实际长度,Km ; X —管道计算段起点至任意点的长度,Km;⎪⎭⎫⎝⎛--+=aL -1010e QL t t t t PQGC KDa610256.225⨯=a—计算常数;K—管道内气体到土壤的总传热系数,W/m2〃℃;D—管道外直径,m;Q—气体流量(p0=0.101325Mpa,T0=293.15K),m3/d;G—气体的相对密度;C P—气体的定压比热,J/kg〃℃。
天然气流量计算公式

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/sc 为流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢; d 为工况下孔板内径, mmD 为工况下上游管道内径, mmε为可膨胀系数,无量钢;Δ p 为孔板前后的差压值, Paρ1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/sAs 为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As=3.1794×10-6c 为流出系数;E 为渐近速度系数; d为工况下孔板内径, mmFG 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, MPaΔ p 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。
燃气管道流量计算公式

燃气管道流量计算公式燃气管道流量计算是在燃气工程设计和运行中非常重要的一项工作。
准确计算燃气管道的流量可以帮助我们了解燃气的输送情况,确保燃气供应的平稳和安全。
在进行燃气管道流量计算时,我们可以使用以下公式:Q = C × A × V其中,Q表示燃气的流量,C表示流量系数,A表示管道的截面积,V表示燃气的流速。
让我们来了解一下流量系数C。
流量系数是一个经验值,它考虑了燃气在管道中的摩擦损失和流动特性等因素。
不同直径和长度的管道具有不同的流量系数,我们可以通过查阅相关数据表来获取。
我们需要计算管道的截面积A。
燃气管道通常为圆形或矩形截面,我们可以根据实际情况选择合适的公式进行计算。
对于圆形管道,截面积的计算公式为:A = π × r^2其中,π是圆周率,r是管道的半径。
对于矩形管道,截面积的计算公式为:A = L × H其中,L是管道的长度,H是管道的高度。
我们需要确定燃气的流速V。
燃气的流速与燃气的压力和温度等参数有关,我们可以通过实测或使用相关计算公式进行计算。
将流量系数C、管道截面积A和燃气流速V代入公式Q = C × A × V,就可以计算出燃气管道的流量Q。
在实际应用中,我们可能还需要考虑其他因素,如管道的摩阻系数、管道的分布情况、管道的压力损失等。
这些因素都会对燃气管道的流量产生影响,因此,在进行燃气管道流量计算时,需要综合考虑这些因素,并进行合理的修正。
需要注意的是,燃气管道流量计算是一个复杂的过程,需要考虑多个因素的综合作用。
因此,在进行计算时,需要依据实际情况选择合适的计算方法,并进行必要的修正。
此外,在进行计算时,还需要确保所使用的参数和数据的准确性,以保证计算结果的可靠性。
燃气管道流量计算是燃气工程设计和运行中的重要工作。
通过合理使用流量计算公式,我们可以准确计算燃气管道的流量,为燃气供应的平稳和安全提供保障。
在实际应用中,我们需要综合考虑多个因素,并进行合理的修正,以确保计算结果的准确性和可靠性。
天然气用量计算公式

天然气市场用气量预测公式一、相关换算数值(一)1方天然气相当于1.1升汽油(二)一吨柴油相当于1134方天然气(三)一吨重油相当于1080(四)一吨石油液化气相当于(五)一吨煤相当于740A=年用B0.09方=年用气量;C0.03方/人(设计=年用气量。
(2)洗浴业用气量测算公式:客流量(人次)×0.09方/人=日均用气量×年用气量天数=年用气量。
2、居民用气量测算公式居民用气量测算公式:户数×0.4方/户=日用气量×年用气量天数=年用气量。
3、民用气用气量测算公式民用气用气量=商服用气+居民用气。
(二)未知市场用量测算(新市场开发)1、数据来源:各地统计局,各年度《统计年鉴》2、历史人口增长率(1)历史人口:《统计年鉴》三-五年人口数据(2)在计算出个年人口环比的情况下,求出三-五年人口环比平均自然增长率(3)历史城镇人口:(4(《统计年鉴》)(2)商服用气市场容量预测:商服用气市场容量=居民用气市场容量×100%(不同经济发展水平的城市比率不同,一般省会城市、发达地级城市可达此比率,欠发达地区按80%计算,不发达地区按60%计算较为适宜)(3)民用气市场容量预测民用气市场容量=居民用气市场容量+商服用气市场容量三、采暖用气测算公式(针对北方采暖区)(一)已知市场用量测算(已有市场深度开发)1、采暖锅炉吨位测算公式:建筑总面积÷6500M2/T=采暖锅炉吨位;2、采暖日均用气量测算公式:采暖锅炉吨位×70方/T.小时*日用气量时间(由供暖企业获得)=日用气量;322/T= 3/T.小时×日用气量时间=日用=年用气量;=日用气量;=年用气量;(二)未知市场用量测算(新市场开发)1、条件:已知由统计局获得该城市第一、第二、第三产业GDP值,但不知具体用气单位情况下,按保守估测原则,用以下公式。
2、测算:(1)工业产值增长率测算:用历史三-五年平均环比增长率(原始数据来源由统计局提供),作为测算后五年工业产值发展增长率(2)各产业用气量预测A、第一产业GDP值×1%÷天然气销售价格=年用气量(重工业)B、第二产业GDP值×2%÷天然气销售价格=年用气量(轻工业)C、第三产业GDP值×3%÷天然气销售价格=年用气量(服务业)(3)工业用气量=第一产业年用气量+第二产业年用气量+第三产业年用气量(一)(+上(用历史三年平均环比(-五年汽车数据和燃气=燃气车增长率(粗略预测)(+上一年燃气车数量=燃气车辆增长量(4)车用气量测算A、单车百公里耗气量测算:单车百公里耗油量÷1.1方/升(90号汽油)B、单车日耗气量测算:单车百公里耗气量×日形式公里数÷100C、车用气日用气量:燃气车数量×单车日耗气量×出车率=车用气日用气量D、车用气年用气量:车用气日用气量×年运行天数(二)未知市场用量测算(新市场开发)1、数据来源:车管所2、汽车增长量预测(1)汽车年增长率预测:用历史三-五年环比平均增长率(原始数据来源由车管所提供),作为测算后五年汽车发展增长率(2)汽车增长量预测:用历史三-+上一年度汽车数量=80%以A1%以内,客以内。
天然气流量计算公式

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
贸易天然气)
,
则另配置在线色谱仪连续分析混合气体的组分或物性值计算压缩
因子、密度、发热量等。
(
3
)容积式流量计
在容积式流量计的内部,
有一构成固定的大空间和一组将该空间分割成若干个已
知容积的小空间的旋转体,如腰轮、皮膜、转筒、刮板、椭圆齿轮、活塞、螺杆
等。
旋转体在流体压差的作用下连续转动,
不断地将流体从已知容积的小空间中
沿顺流方向和沿逆流方向的传播速度则不同。在较宽的流量(雷诺数)范围内,
该时差与被测流体在管道中的体积流量
(平均流速)
成正比。
超声波流量计的流
量方程式为:
式中,
qf
为工况下的体积流量,
m3/s
;
V
为流体通过超声换能器皿
1
、
2
之间传
播途径上的声道长度,
m
;
L
为超声波在换能器
1
、
2
之间传播途径上的声道长度,
时,
无需补偿就能得到准确结果。
如果有一个或一个以上
?
不一致,
可用式
(
3.34
)
进行补偿。
qv=Aiqmax=
天然气放空管流量计算公式

天然气放空管流量计算公式天然气是一种重要的能源资源,其流量的测量对于工业生产和能源利用具有重要意义。
天然气放空管流量计是一种常用的流量测量仪器,通过对天然气放空管流量计算公式的研究和分析,可以更准确地测量天然气的流量,为工业生产和能源利用提供可靠的数据支持。
天然气放空管流量计是一种通过管道放空的方法来测量天然气流量的仪器,其原理是利用管道放空时产生的差压来计算流量。
在实际使用中,需要根据天然气的压力、温度和管道的直径等参数来计算流量,而天然气放空管流量计算公式就是用来进行这些计算的重要工具。
天然气放空管流量计算公式的基本形式可以表示为:Q = C A (2 ΔP / ρ)^(1/2)。
其中,Q表示流量,单位为立方米/小时;C表示流量系数;A表示管道的横截面积,单位为平方米;ΔP表示差压,单位为帕斯卡;ρ表示天然气的密度,单位为千克/立方米。
在实际应用中,流量系数C是一个根据实际情况确定的常数,其数值取决于管道的形状、放空口的设计等因素。
管道的横截面积A可以根据管道的直径和长度来计算得到,差压ΔP可以通过差压传感器来测量得到,而天然气的密度ρ则可以根据天然气的压力和温度来计算得到。
通过天然气放空管流量计算公式,可以准确地测量天然气的流量,为工业生产和能源利用提供重要的数据支持。
在实际使用中,需要注意选择合适的流量系数C、准确测量管道的横截面积A、差压ΔP和天然气的密度ρ,以确保流量计算的准确性和可靠性。
除了基本的流量计算公式外,还可以根据实际情况对其进行修正和改进。
例如,考虑到天然气在管道中的流动是非定常流动,可以引入修正系数来修正流量计算公式,以提高流量计算的准确性。
此外,还可以根据不同的流量计算场景,引入不同的修正参数,以适应不同的实际情况。
总之,天然气放空管流量计算公式是测量天然气流量的重要工具,通过对其进行研究和分析,可以更准确地测量天然气的流量,为工业生产和能源利用提供可靠的数据支持。
在实际使用中,需要根据实际情况选择合适的流量系数C、准确测量管道的横截面积A、差压ΔP和天然气的密度ρ,以确保流量计算的准确性和可靠性。
天然气管道流速计算公式

天然气管道的流速可以通过多种公式来计算,其中最常用的是管道流量公式和雷诺数公式。
下面是两种常见的计算天然气管道流速的公式:
管道流量公式:管道流量公式用于计算单位时间内天然气通过管道的流量。
公式如下:Q = (P * A * C) / (R * T) 其中,Q:天然气流量,单位为标准立方米/秒或立方英尺/秒;P:管道中的压力,单位为帕斯卡(Pa)或磅力/平方英寸(psi);A:管道的截面积,单位为平方米或平方英尺;C:流量系数,取决于管道的几何形状和流动条件;R:天然气的气体常数,单位为焦耳/(千克·开尔文)或英尺·磅力/(磅·°R);T:天然气的温度,单位为开尔文(K)或摄氏度(°C)。
雷诺数公式:雷诺数公式用于判断天然气在管道中的流动状态。
公式如下:Re = (ρ * V * D) / μ 其中,Re:雷诺数,无量纲;ρ:天然气的密度,单位为千克/立方米或磅力/立方英尺;V:天然气的流速,单位为米/秒或英尺/秒;D:管道的内径,单位为米或英尺;μ:天然气的动力粘度,单位为千克/(米·秒)或磅力·秒/(英尺·平方秒)。
通过这些公式,可以根据给定的参数计算出天然气管道的流速。
请注意,具体的计算方法可能会根据实际情况和管道设计标准而有所不同,因此在实际应用中,建议参考相应的天然气管道设计规范和标准。
天然气流量计算公式

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/sc 为流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢; d 为工况下孔板内径, mmD 为工况下上游管道内径, mmε为可膨胀系数,无量钢;Δ p 为孔板前后的差压值, Paρ1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/sAs 为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As=3.1794×10-6c 为流出系数;E 为渐近速度系数; d为工况下孔板内径, mmFG 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, MPaΔ p 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。
燃气流量压力流速计算公式

燃气流量压力流速计算公式燃气流量、压力和流速是燃气工程中非常重要的参数,对于燃气输送、燃烧和利用都有着至关重要的作用。
在燃气工程中,我们经常需要计算燃气流量、压力和流速,以便进行系统设计、运行和维护。
因此,掌握燃气流量压力流速计算公式是非常重要的。
燃气流量是指单位时间内通过管道的燃气量,通常以标准立方米/小时(Nm3/h)或者立方米/秒(m3/s)来表示。
燃气流量的计算公式如下:Q = A V。
其中,Q表示燃气流量,单位为立方米/小时(Nm3/h);A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2);V表示燃气的流速,单位为米/秒(m/s)。
在实际工程中,通常会根据管道的直径和流速来计算管道的横截面积。
管道的横截面积可以通过下面的公式来计算:A = π d^2 / 4。
其中,A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2);π表示圆周率,约为3.14;d表示管道的直径,单位为米(m)。
通过以上两个公式,我们可以计算出燃气流量。
在实际工程中,通常会根据燃气的使用需求和管道的特性来确定燃气流量的大小。
燃气压力是指燃气在管道中的压力,通常以帕斯卡(Pa)或者巴(bar)来表示。
燃气压力的计算公式如下:P = F / A。
其中,P表示燃气压力,单位为帕斯卡(Pa)或者巴(bar);F表示管道中的燃气力,单位为牛顿(N);A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2)。
在实际工程中,通常会根据管道的长度、直径和燃气流量来计算管道中的燃气力。
通过以上公式,我们可以计算出燃气的压力。
在实际工程中,通常会根据燃气的使用需求和管道的特性来确定燃气的压力。
燃气流速是指燃气在管道中的流速,通常以米/秒(m/s)来表示。
燃气流速的计算公式如下:V = Q / A。
其中,V表示燃气流速,单位为米/秒(m/s);Q表示燃气流量,单位为立方米/小时(Nm3/h)或者立方米/秒(m3/s);A表示管道的横截面积,单位为平方米(m2)。
通过以上公式,我们可以计算出燃气的流速。
居民燃气管道流量计算公式

居民燃气管道流量计算公式在居民生活中,燃气是一种常用的能源,用于烹饪、取暖和热水等。
为了确保燃气的安全和有效使用,需要对燃气管道的流量进行计算和监测。
本文将介绍居民燃气管道流量的计算公式及其应用。
燃气管道流量计算公式的基本原理是根据管道的直径、压力和温度等参数来计算燃气的流量。
一般来说,燃气管道的流量可以通过以下公式来计算:Q = (π/4) d^2 v。
其中,Q表示燃气的流量,单位为立方米/小时;d表示管道的直径,单位为米;v表示燃气的流速,单位为米/秒。
在实际应用中,燃气管道的直径和流速可以通过测量和计算来获得。
而流速一般可以通过以下公式来计算:v = (k √(2 ΔP / ρ))。
其中,k表示流速系数;ΔP表示管道两端的压力差,单位为帕斯卡;ρ表示燃气的密度,单位为千克/立方米。
通过以上公式,我们可以得到燃气管道的流量。
在实际应用中,需要注意以下几点:1. 流速系数k的选择,流速系数k是一个经验值,通常在0.6-0.8之间。
不同的管道材质和形状会影响流速系数的选择,需要根据实际情况进行调整。
2. 压力差的测量,燃气管道两端的压力差需要通过专业的测量设备来获取,确保数据的准确性。
3. 燃气密度的变化,燃气的密度会受到温度和压力的影响而发生变化,因此在计算流量时需要考虑燃气的实际密度。
通过以上公式和注意事项,我们可以对居民燃气管道的流量进行准确的计算和监测,确保燃气的安全和有效使用。
同时,这些计算公式也为燃气管道的设计和改造提供了重要的参考依据。
除了基本的流量计算公式外,还有一些其他因素需要考虑,比如管道的材质、长度、弯头和阀门等对流量的影响。
在实际应用中,需要综合考虑这些因素,选择合适的计算方法和工具,确保燃气管道的安全和高效运行。
总之,居民燃气管道流量的计算公式是一个重要的工具,可以帮助我们准确地了解燃气的流量情况,确保燃气的安全和有效使用。
通过对流量计算公式的理解和应用,我们可以更好地管理和维护燃气管道,为居民生活提供更加便利和安全的能源服务。
天然气流量计算公式

天然气流量计算公式1 用户的燃气用气量,应考虑燃气规划发展量,根据当地的用气量指标确定。
2 居民生活和商业的用气量指标,应根据当地居民生活和商业用气量的统计数据分析确定。
当缺乏实际统计资料时,结合当地情况参考选用附录D中附表D.1-1、附表D.1-2、附表D.1-3、附表D.1-4数据。
3 采暖用气量,可根据当地建筑物耗热量指标确定(方案和初步设计阶段也可按附录D中附表D.1-5中数据估算)。
4 通风空调用气量,取冬季热负荷与夏季冷负荷中的大值确定(方案和初步设计阶段也可按附录D中附表D.1-6中数据估算)。
5 居住小区集中供应热水用气量,参照《建筑给水排水设计规范》GB50015中的耗热量计算。
燃气计算流量:1 燃气管道的计算流量,应为小时最大用气量。
2 居民生活和商业用户1)已知各用气设备的额定流量和台数等资料时,小时计算流量按以下方法确定:①居民生活用燃气计算流量:Qh=∑kNQn (12.3.2-1)式中 Qh—居民用户燃气计算流量(m3/h);N—同种设备数目;Qn—单台用气设备的额定流量(m3/h)。
②商业用户(包括宾馆、饭店、餐馆、医院、食堂等)的燃气计算流量,一般按所有用气设备的额定流量并根据设备的实际使用情况确定。
2)当缺乏用气设备资料时,可按以下方法估算燃气小时计算流量(0℃,101325Pa,以下同):Qhl=(1/n) Qa (12.3.2-2)n=(365×24)/KmKdKh (12.3.2-3)式中 Qhl—燃气小时计算流量(m3/h);Qa—年燃气用量(m3/a);n —年燃气最大负荷利用小时数(h);Km—月高峰系数,计算月的日平均用气量和年的日平均用气量之比;Kd—日高峰系数,计算月中的日最大用气量和该月日平均用气量之比;Kh—小时高峰系数,计算月中最大用气量日的小时最大用气量和该日小时平均用气量之比。
天然气流量计算公式

天然气流量计算公式1.理想气体状态方程在气体密度较小、压力较低的情况下,可以使用理想气体状态方程来计算天然气流量。
理想气体状态方程表示为:PV=nRT其中,P表示气体的压力,V表示气体的体积,n表示气体的摩尔数,R表示气体常数,T表示气体的温度。
将气体的体积和摩尔数进行单位换算,可以得到天然气的流量公式:Q=(P*V)/(R*T)其中,Q表示天然气的流量,单位为标准立方米/小时。
2.速度与截面积法天然气的流速与截面积成正比,可以通过测量管道横截面积和天然气的流速来计算天然气的流量。
公式表示为:Q=A*V其中,Q表示天然气的流量,A表示管道的横截面积,V表示天然气的流速。
单位根据实际情况而定,可以是立方米/小时或立方米/秒。
3.差压流量计差压流量计是一种常用的流量测量装置,通过测量管道两端的压差来计算天然气的流量。
根据伯努利定律和连续性方程,差压流量计的公式表示为:Q=K*√(ΔP*ρ)其中,Q表示天然气的流量,K表示仪表常数,ΔP表示管道两端的压差,ρ表示天然气的密度。
4.涡街流量计涡街流量计适用于测量高精度要求的天然气流量。
涡街流量计通过检测流体通过管道时形成的涡街频率来计算天然气的流量。
公式表示为:Q=K*f其中,Q表示天然气的流量,K表示仪表常数,f表示涡街频率。
需要注意的是,以上公式中的参数需要根据实际情况进行确定。
例如,气体常数R的值要根据气体的性质来确定,仪表常数K的值要通过校准实验来确定。
此外,天然气的温度和压力也需要准确测量才能计算出准确的流量。
综上所述,天然气流量计算有多种方法和公式,每种方法都有适用的范围和精度要求。
根据实际情况和需求,选择合适的方法和公式来计算天然气的流量。
天然气用量计算公式

天然气市场用气量预测公式一、相关换算数值(一)1方天然气相当于1.1升汽油(二)一吨柴油相当于1134方天然气(三)一吨重油相当于1080方天然气(四)一吨石油液化气相当于1160方天然气(五)一吨煤相当于740方天然气(煤的热值为7000大卡)(六)新疆天然气热值一般在8500-9000大卡不等二、民用气用气量测算公式(一)已知市场用量测算(已有市场深度开发)1、商服用气量测算公式(1)餐饮用气量测算公式:A、职工食堂用气量测算公式:人数×0.09方/人=日用气量×年用气量天数=年用气量;B、酒店餐饮日均用气量测算公式(住宿):酒店床位数(人)×入住率×0.09方/人(设计院提供三餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量;C、餐厅日均用气量测算公式(对外营业):客流量(人次)×0.03方/人(设计院提供一餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量。
(2)洗浴业用气量测算公式:客流量(人次)×0.09方/人=日均用气量×年用气量天数=年用气量。
2、居民用气量测算公式居民用气量测算公式:户数×0.4方/户=日用气量×年用气量天数=年用气量。
3、民用气用气量测算公式民用气用气量=商服用气+居民用气。
(二)未知市场用量测算(新市场开发)1、数据来源:各地统计局,各年度《统计年鉴》2、历史人口增长率(1)历史人口:《统计年鉴》三-五年人口数据(2)在计算出个年人口环比的情况下,求出三-五年人口环比平均自然增长率(3)历史城镇人口:《统计年鉴》三-五年人口数据(4)历史城镇人口环比增长率:由《统计年鉴》三-五年人口数据中,计算出平均人口环比增长率3、未来若干年人口增长预测(1)当年人口数量=上一年人口数量×历史人口环比平均自然增长率+上一年人口数量(以此类推)(2)当年城镇人口数量=上一年城镇人口数量×历史城镇人口环比平均自然增长率+上一年城镇人口数量(以此类推)(3)居民户数测算=当年城镇人口数量÷单户均平人口数(《统计年鉴》)4、民用气预测(1)居民用气市场容量预测:居民用气市场容量=居民户数×0.4方/户×80%(开发率,根据城市规模、居民居住集中度、楼房与平房比率确定,一般按80%计算较为适宜,在分年度计算时,请把握年度开发梯度)(2)商服用气市场容量预测:商服用气市场容量=居民用气市场容量×100%(不同经济发展水平的城市比率不同,一般省会城市、发达地级城市可达此比率,欠发达地区按80%计算,不发达地区按60%计算较为适宜)(3)民用气市场容量预测民用气市场容量=居民用气市场容量+商服用气市场容量三、采暖用气测算公式(针对北方采暖区)(一)已知市场用量测算(已有市场深度开发)1、采暖锅炉吨位测算公式:建筑总面积÷6500M2/T=采暖锅炉吨位;2、采暖日均用气量测算公式:采暖锅炉吨位×70方/T.小时*日用气量时间(由供暖企业获得)=日用气量;3、采暖年用气量测算公式:日用气量×年用气量天数=年用气量;(二)未知市场用量测算(新市场开发)1、数据来源:《统计年鉴》2、采暖锅炉吨位测算公式:全社会房屋竣工面积×80%(使用率)÷6500M2/T=采暖锅炉吨位;3、采暖日均用气量测算公式:采暖锅炉吨位×65方/T.小时×日用气量时间=日用气量;4、采暖年用气量测算公式:日用气量×年用气量天数=年用气量;四、工业用气量测算公式(一)已知市场用量测算(已有市场深度开发)1、条件:已知用气设备小时耗气量、数量情况下,用以下公式。
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(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为工况下孔板径,mmD为工况下上游管道径,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/sAs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;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)围,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。
②涡街流量计:在流体中安放非流线型旋涡发生体,流体在旋涡发生体两侧交替地分离释放出两列规则的交替排列的旋涡涡街。
在一定的流量(雷诺数)围,旋涡的分离频率与流经涡街流量传感器处流体的体积流量成正比。
涡街流量计的理论流量方程为:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;D为表体通径,mm;M为旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面积之比;d为旋涡发生体迎流面宽度,mm;f为旋涡的发生频率,Hz;Sr为斯特劳哈尔数,无量纲。
③旋进涡轮流量计:当流体通过螺旋形导流叶片组成的起旋器后,流体被强迫围绕中心线强烈地旋转形成旋涡轮,通过扩大管时旋涡中心沿一锥形螺旋形进动。
在一定的流量(雷诺数)围,旋涡流的进动频率与流经旋进涡流量传感器处流体的体积流量成正比。
旋进旋涡流量计的理论流量方程为:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;f为旋涡频率,Hz;K为流量计仪表系数,P/m3(p为脉冲数)。
④时差式超声波流量计:当超声波穿过流动的流体时,在同一传播距离,其沿顺流方向和沿逆流方向的传播速度则不同。
在较宽的流量(雷诺数)围,该时差与被测流体在管道中的体积流量(平均流速)成正比。
超声波流量计的流量方程式为:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;V为流体通过超声换能器皿1、2之间传播途径上的声道长度,m;L为超声波在换能器1、2之间传播途径上的声道长度,m;X为传播途径上的轴向分量,m;t1为超声波顺流传播的时间,s;t2为超声波逆流传播的时间,s。
速度式气体流量计一般由流量传感器和显示仪组成,对温度和压力变化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)、流量积算仪(温压补偿)或流量计算机(温压及压缩因子补偿);对准确度要求更高的场合(如贸易天然气),则另配置在线色谱仪连续分析混合气体的组分或物性值计算压缩因子、密度、发热量等。
(3)容积式流量计在容积式流量计的部,有一构成固定的大空间和一组将该空间分割成若干个已知容积的小空间的旋转体,如腰轮、皮膜、转筒、刮板、椭圆齿轮、活塞、螺杆等。
旋转体在流体压差的作用下连续转动,不断地将流体从已知容积的小空间中排出。
根据一定时间旋转体转动的次数,即可求出流体流过的体积量。
容积式流量计的理论流量计算公式:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;n为旋转体的流速,周/s;V为旋转体每转一周所排流体的体积,m3/周。
浮子流量计。
浮子流量计在中型和小型实验装置上使用很广泛,这是因为浮子式流量计简单、直观、价格低廉,适合作一般指示。
浮子流量计有玻璃锥管型和金属锥管型两大类,玻璃锥管型的不足之处是耐压不高和玻璃锥管易碎,另外,流体温度压力对示值影响大。
一般可根据流体实际温度和压力按式(3.28)进行人工换算。
式中由于引入рn,在被测气体不为空气时,也可利用该公式进行换算。
qv= qvf(3.28)式中qv――实际体积流量,Nm3/h;qvf――仪表示值,m3/h;ρn――被测气体在标准状态下的密度,kg/Nm3;ρan――空气在标准状态下的密度,kg/Nm3;Tn、Pn――气体在标准状态下的绝对温度、绝对压力;Tf、Pf――气体在工作状态下的绝对温度、绝对压力。
(2)湿空气干部分流量测量问题①湿空气干部分流量测量的必要性。
在化工生产的氧化反应过程中,一般是将空气送入反应器,而真正参与反应的仅仅是空气中的氧,由于空气中的氮和氧保持恒定比例,所以测量得到进入反应器的氮氧混合物流量,也就可以计算出氧的流量。
但是压缩机和鼓风机从大气中吸入的空气除了氮氧成分之外(微量成分忽略不计),总是包含一定数量的水蒸汽,而且水蒸气的饱和含量是随着其温度的变化而变化的。
为了将氧化反应控制在理想状态,须对进入反应器的氮氧混合气流进行精确测量,也即将进入反应器的空气中的水蒸气予以扣除,得到湿空气的干部分流量,这是湿气体中需要测量干部分流量的一个典型例子。
②湿空气密度的求取。
湿空气由其干部分和所含的水蒸气两部分组成。
标准状态下湿气体的密度可用式(3.29)计算。
рn=рgn+рsn (3.29)式中?рn――湿空气在标准状态下(101.325kPa,20℃)的密度,kg/m3;рgn――湿空气在标准状态下干部分的密度,kg/m3;рsn――湿空气在标准状态下湿部分的密度,kg/m3;工作状态下湿空气的密度可按式(3.30)计算。
ρf=ρgf+ρsf (3.30)рf――湿空气在工作状态下的密度,kg/m3;ρgf――湿空气在工作状态下干部分的密度,kg/m3;ρsf――湿空气在工作状态下湿部分的密度,kg/m3;ρgf和ρsf分别按式(3.31)和式(3.32)计算。
ρgf=ρgn(3.31)ρsf=(3.32)式中f――工作状态下湿气体相对湿度,~100%;psfmax————工作状态下饱和水蒸气压力;ρsf————工作状态下水蒸汽密度,kg/m3;ρsfmax————工作状态下饱和水蒸汽密度,kg/m3;其余符号意义同式(3.28)。
③不同原理流量计测量湿空气干部分流量时的计算公式a.频率输出的涡街流量计。
频率输出的涡街流量计用来测量湿空气流量时,其输出的每一个脉冲信号都代表湿空气在工作状态下的一个确定的体积值。
这时,要计算湿空气中的干部分,只需在从工作状态下的体积流量换算到标准状态(101.325kPa,20℃)下体积流量时,从总压中扣除水蒸气压力,如式(3.33)所示。
qvg=qvf=3.6(3.33)式中qvg——湿空气干部分体积流量,Nm3/h;qvf——湿空气工作状态下体积流量,m3/h;f——涡街流量计输出频率,P/s(1P=0.1Pa·s);Kt——工作状态下流量系数,P/L。
b.模拟输出的涡街流量计。
模拟输出的涡街流量计用来测量湿空气的干部分流量时,只有工作状态(pf、f、Tf、Zf)与设计状态(pd、d、Td、Zd)一致时,无需补偿就能得到准确结果。
如果有一个或一个以上?不一致,可用式(3.34)进行补偿。
qv=Aiqmax=(3.34)式中Ai———涡街流量计模拟输出,%;qmax————流量测量上限,Nm3/h;pd————设计状态湿空气绝压,kPa(Mpa);d——设计状态湿空气相对湿度;psdmax————设计状态湿空气中饱和水蒸气压力,与pd单位一致;Td————设计状态湿空气温度,K;。