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气体体积流量计算方法

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3.3、把ρ0=(1-0.00446C)×1.293当做ρ:
在实际应用中,常会把ρ0=(1-0.00446C)×1.293当做ρ,代入式(3)进行计算,这是不正确的。ρ0=(1-0.00446C)×1.293是标准状态(1个标准大气压,0℃)下混合气体的密度,ρ为工况状态下混合气体的密度,不能混淆。
3.4、在很多计算公式中增加g:
1)一种是用p1ρ1+12gv21=p2ρ2+12gv22做为能量守衡方程,进行公式推导,此公式来源不明。根据伯努利原理和能量守衡定律有:p1ρ1+12v21+gZ1=p2ρ2+12v22+gZ2,在等高(Z2-Z1=0)情况下,p1ρ1+12v21=p2ρ2+12v22,以此公式为基础,在孔板流量计公式推导过程中不会出现g。
(气体体积流量计算方法)

LWGQ-100
51~510
51~1020
0.7
LWGQ-150
98~980
98~1960
0.8
LWGQ-200
170~1700
170~2550
0.8
LWGQ-250
230~2300
230~3450
0.8
LWGQ-300
400~4000
400~6000
0.8
型号规格:
规格代号
说明
SKLW
涡轮流量仪表
传感器
气体
公称通径
-100
-150
-200
-250
-300
15mm(管螺纹G1′)
(气体体积流量计算方法)

*流量补偿功能应用领域
*能量消耗监控
*加热和空调
*食品和饮料
原产地:中国辽宁沈阳
产品型号:prowirl72/73RMC/RMS621
产品品牌名称:德国E+H
最小订货量:1
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(气体体积流量计算方法)

其中qv为体积流量,K为比例系数,仅与节流装置、管径、流体压缩系数相关,ρ为气体密度。这个流量公式适用的流量仪表有孔板、文丘里、喷嘴、平衡流量计等等。以宁波钢铁有限公司的平衡流量计为例说明这类流量计的温压补偿算法。这类流量计涉及三种状态,设计工况的压力、温度,记为P1、T1;工作时的实际压力、温度,记为P2、T2;标态下的压力、温度,记为P0、T0。下图是某平衡流量计的计算书:
表2.1平衡流量计计算书
从上图可看出,利用伯努利方程原理的流量计根据用户待测气体正常的工作压力、温度、流量来设计这只流量计,只有在设计条件下工作,得到的流量值是准确的。例如,根据计算书,这只平衡流量计工作在P=600kPa,T=25℃时,如果检测到的差压是31.118318kPa,那么流量是2500Nm3/h。实际生产中,气体在一个区间内波动,不可能固定是设计压力,所以必须进行二次温压补偿,温压补偿公式推导如下:
(气体体积流量计算方法)

双叶片气体涡轮流量计样机的叶片顶隙较大,漏失量相应增大。当流量较小时,漏失量相对较小,导致仪表系数偏大。当流量增大时,漏失量相对较小,对仪表系数的影响也就不明显。这种现象与常规的气体涡轮流量计的性能相类似。在线性区域尽管仍存在着偏差,但不超过士1.000,因而可以认为本文的理论模型实际上是相当的。
由于工作介质为气体,按理应考虑流体的压缩性,但因被测气流的马赫数较低(一般不超过。.2)故若将气体密度处理为常数即认为流体不可压缩,理论模型仍具有足够的准确度。这样,式(3),(4),(5),(6)和(9)中的各项力矩均与气体密度P成正比,因此力矩平衡方程式(1)中的P实际上可以约去,也就是说气体密度的影响可以忽略不计。当然,对于高速气流,应对上述理论模型进行适当修正,否则会影响预测准确度。
(气体体积流量计算方法)

标准流量
计算结果
合方法计算结果
合方法计算结果
合方法计算结果
qV(/Ls-1)
计算流量
相对误差
计算流量
相对误差
计算流量
相对误差
计算流量
相对误差
q'/(Ls-1)
q'/(Ls-1)
q'/(Ls-1)
q'(/Ls-1)
通过表2的比较可以发现在使用一次多项式拟合的情况下,流量误差比原来平均减小了一半,在使用三次多项式拟合的情况下,流量误差则减小了一个数量级。精度有显著提高。
5、结论:
在对测量精度要求不高的情况下,完全可以采用一次多项式拟合方法进行仪表系数的计算。这样,在测量流量时,流量=系数1+频率×系数2。
(气体体积流量计算方法)

热式气体质量流量计具有如下技术优势:
●真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或标准体积流量。
●大的量程比。可测量流速高至100nm/s和低至0.5nm/s的气体,可用于气体检漏。
●抗震性能好,使用寿命长。传感器无活动部件和压感部件,不受震动对测量精度的影响。
●安装维护简便。在现场条件允许的情况下,可实现不停产安装和维护。
●数字化设计。整机数字化电路测量,测量准确、维护方便。
1、如果仪表安装在室外,应加仪表遮阳罩,避免日晒、雨淋。
2、禁止安装在强烈震动的场合。
(气体体积流量计算方法)

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