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气体腰轮流量计算议原理

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我是做天然气调压设备这块的,也经常涉及到管径选型,这个公式是我们公司选型软件里面的,我是用的,具体怎么推算出来的,也不太清楚。你可以试试...
3、空气高压罐的设计压力为40Pa(表压),进气的最大流量为1500m3(标)/h,进气管流速12m/s,求管道内径
管内流量Q=PoQo/P=100000*1500/100040=1499.4m^3/h=0.4165m^3/s
管道内径d=[4Q/(3.1416V)]=[4*0.4165/(3.1416*12)]=0.210m=210mm
4、在一个管道中,流动介质为蒸汽,已知管道的截面积F,以及两端的压力P1和P2,如何求得该管道中的蒸汽流量
F=πr2求r
设该管类别此管阻力系数为ζ该蒸汽密度为ρ黏性阻力μ
(气体腰轮流量计算议原理)

伯努利效应适用于包括气体在内的一切流体,是流体作稳定流动时的基本现象之一,反映出流体的压强与流速的关系。
比如,管道内有一稳定流动的流体,在管道不同截面处的竖直开口细管内的液柱的高度不同,表明在稳定流动中,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大。这一现象称为“伯努利效应”。
参考资料来源:百度百科—气体流速
其实我最恨“压力6公斤”这样的描述了,恨不得掐残废这字眼;
1、先说明一下情况:A\通常说的6公斤压力,大约是600kpa;B\1标准大气压=101kpa
2、DN80管道直径0.0889米截面积:0.平方米【圆面积公式-根据小学教材】
(气体腰轮流量计算议原理)

FLOWSIC500:贸易计量的理想之选。
紧凑型设计
FLOWSIC500无上下游直管段要求。还可以将温度、压力传感器、体积换算仪集成到测量单元内部。FLOWSIC500对安装空间的要求明显小于传统的气体流量计。
强大的过载能力
过载计量不会对FLOWSIC500造成任何损害。在一定的过载范围内可动态处理负载变化而无精度损失。
增强的测量可信度
FLOWSIC500具有自诊断功能。每当表体本身状态改变或受到外界影响(如探头污染、噪声等)时,都会自动产生报警。因此FLOWSIC500不需要基于时间的维护,最终给客户减少了维护费用。
适用于高标准应用场合
FLOWSIC500无可动部件影响到气流的传输。因此它也适用于要求气流不间断传输的某些特殊场合,如在医院的应用。
(气体腰轮流量计算议原理)

3可压缩性影响的理论分析
流体在涡街流量计流动过程中,对于不可压缩流体,其流动过程遵循不可压缩公式的连续性方程(4):
式中:A1为管道横截面面积,m2;A2为旋涡发生体
两侧弓形面积m2;由式(4)中可以得到:
因此可以看出,式(1)~式(3)是基于不可压缩流体的连续性方程推导而得到。
但对于可压缩流体公式(5)就不再成立,流动过程遵循可压缩流体的连续性方程(6)、伯努利方程(7)以及等熵过程方程(8):
式中:κ为可压缩流体的等熵指数;p1和p2管道截面处和发生体两侧处的压力;ρ1和ρ2为管道截面处和发生体两侧处的介质的密度。由式(6)~式(8)得:
(气体腰轮流量计算议原理)

是流体的质量流速ρV,只须再乘以管道截面积就可以得到流体的质量流量。因此对于大管径的流量测量,只需在标准管径标定装置上测定相应的质量流速,就可以测量大管径中的气体质量流量。
石家庄热式气体质量流量计
热式气体质量流量计:可用于测量各种形状、材质管道(如圆管、方管、矩形管等,管径从8mm到10000mm或更大,各类金属、塑料、水泥等材质)中的空气、氮气、氧气、臭氧、氦气、氦气、氢气、甲
烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、一氧化碳、二氧化碳、笑气、二氧化硫、硫化氢、氟化氢、磷化氢、氯气、氨气、氟利昂、异丁烷、正戊烷、甲烷、瓦斯、沼气、各类高炉焦炉煤气水煤气半水煤气混合
(气体腰轮流量计算议原理)

LZB-3WB
28
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56
27.5
<52
116
Ф8
M10x1
11
LZB-4WB
28
136
56
27.5
<52
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Ф8
M10x1
11
LZB-6WB
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136
56
29.5
<60
116
Ф10
M12x1
11
LZB-10WB
28
(气体腰轮流量计算议原理)

ZJ-LRS20A系列是基于热扩散原理而设计的,从外观上看有两个直径φ3左右的不锈钢棒,这两个钢棒就是流量计的传感器。工作时,一个传感器不间断地测量介质的温度T1,并作为惠斯登电桥的一侧,我们称为测温传感器;另一个传感器作为惠斯登电桥的另一侧,自加热到高于介质温度到T2,它用于感测流体速度,称为速度传感器。该温度δT=T2-T1,T2>T1,当有流体流过时,由于气体分子碰撞传感器并将T2的热量带走,使T2温度下降,若要使δT保持不变,就应该提高T2的供电电流,气体流动速度越快,带走的热量也就越多,气体流速和增加的热量存在固定的函数关系,这就是恒温差原理
(气体腰轮流量计算议原理)

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