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管径与气体流量计算公式

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较早公告:
流量计的种类是非常多的,而旋涡流量计是其中比较受广大用户欢迎的一种类型,它是应用范围也非常的广泛,用户在使用之后对它也有着非常强烈的好感,想要了解更多关于它的内容。接下来我们就一起来看一看在使用旋涡流量计的过程中要遵循的要求吧!对于旋涡流量计的应用来说,正确的选型是一个非常重要的部分,要是大家在选择的时候没有找到合适自己的型号的话,那么很难得到好的使用感受。还有对旋涡流量计配件的选择也是非常重要的,千万不要忽视它的精度与安全性,这样能够保证它的正常运行。在使用旋涡流量计之前的标校工作是非常重要的
(管径与气体流量计算公式)

企业主要产品有:气体涡轮流量计、气体罗茨流量计、旋进漩涡流量计、气体过滤器、(智能)家用膜式燃气表、城市燃气调压(计量)装置、热量表、智能水表等十几个系列。多项产品技术处于国内*水平、接近国际先进水平,且拥有12个产品、1个浙江名牌产品和2个浙江省高新技术产品。目前企业已承担了国家科技型中小企业技术创新基金项目、国家“863”对接项目、国家火炬计划项目、国家重点新产品、国家星火计划项目、浙江省质量赶超项目、浙江省新产品计划项目以及创新计划项目等的实施。企业生产的流量计产品已被认定为“浙江省名牌产品”,“東星”牌商标已于2007年被认定为“浙江省著名商标”。
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质量流量检测
与空气、燃气的使用温度、压力无关,可测量换算成标准状态下的流量。
(*标准状态下的流量是指在1个大气压、0°C(或20°C)时的体积流量。)
宽广的检测范围
相对于**测量流量的低流量区域,一般的气体流量计都难于检测,通过搭载μF传感器,可实现宽广范围的测量、控制。实现了质量流量计CMS的可调比100:1、大流量质量流量计CML的可调比160:1(测量范围为1,280:1)的高可调比!
*适合于空气及燃气的使用量的管理、及节能的漏气管理。
细微、热容量非常小的MEMS传感器直接与气体接触进行检测,实现了快速响应。
低圧损构造
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2)当主电池电压低于8.0V,或备用电池电压低于5.4V时,每计量一个用气单位,蜂鸣器鸣叫一次提示更换电池。
安装注意事项:
奥科仪表将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,竭诚与各界朋友,新老客户诚信合作,共创辉煌!
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0 引言 临界流流量计由于其稳定性和重复性好、精度较高,故被广泛用作工作标准。但在实际使用中,相关参数均存在使用条件与标定条件不一致的情况,从而给使用带来了一定的误差。在JJG620-94临界流流量计检定规程第24条规定“最好在喷嘴使用条件下标定,否则应能使标定条件下结果足够准确地换算到使用条件下”,就说明了这一点。在实际工作中,业内人士作了许多尝试和探索,由资料证明在常温常压下,湿度变化引起的流出系数变化不大,大约在0.01%以下。滞止压力p0、喉部面积A3、实际气体常数,甚至滞止状态下密度ρ0,因测量和气体工况状态变化引起的误差均可估计,但实际使用中临界流函数C3,大多数情况下只能使用国际标准中的纯干空气的临界流函数。本文试图提出一种临界流函数C3在常温常压下的计算方法,以此与同行探讨。 1 临界流函数C3的计算方法 在ISO9300和JJG620-94当中,临界流函数C3是用表格提供的,如氧气、空气、甲烷等,而且是纯干气体,即相对湿度为零。实际中纯干气体是不存在的,因为湿度或状态变化将给临界流函数C3带来一定的偏差,现以负压法空气临界流流量计为例,来说明计算过程。 对空气临界流函数C3,不采用国际标准表格提供的数据,直接运用理论公式计算,公式计算结果与表格数据仅差万分之几。 (1) 式(1)中,κ为空气等熵指数(比热容比),z0为滞止状态下压缩系数,常温常压下z0为1,因此式(1)化简为: (2) 实际工况下,等熵指数不能采用纯干空气的等熵指数,必须重新计算。 1.1等熵指数κ的计算方法 (3) 式(3)中,cp、cv为空气的定压比热、定容比热,cp=cv-RV,RV为实际气体常数;ρg0为滞止状态下空气中纯干部分密度;ρs0为滞止状态下空气中饱和水蒸气的密度;φ0为滞止状态下空气的相对湿度;cpg、cps分别为干空气和水蒸气的定压比热(下标g代表干空气,下标s代表水蒸气);cvw、cvs分别为干空气和水蒸气的定容比热。 式(3)中全部为变量,需要根据滞止状态(p0、T0、φ0)如实计算。 1.2定压比热和定容比热的计算 计算定压比热的经验公式很多,采用如下公式(适用于273~1800K)计算。 上两式中,cp为气体的定压比热(kJ/(kg.K));cv为气体的定容比热(kJ/(kg.K));M为气体的千摩尔质量(kg/mol);T为热力学温度(K);a0、a1、a2、a3为气体的系数,单位分别为kJ/(kmol.K)、kJ/(kmol.K2)、kJ/(kmol.K3)、kJ/(kmol.K4) 对于空气: 如果是纯干气体直接按式(4)、式(5)计算即可,如果为湿气体还应分别计算纯干部分和水蒸气密度。 1.3 计算气体中纯干空气密度和水蒸气密度 根据喷嘴入口滞止状态参数(p0、T0、φ0)分别计算气体纯干部分密度ρg0和水蒸气密度φρs0 (6) 式(6)中,ρN、TN为标准状态下压力和温度,分别为101325Pa和293.15K;ρN为标准状态下气体密度,空气为1.2046kg/m3;ρ0、T0为喷嘴入口处绝对滞止压力和绝对滞止温度(Pa,K);φ0为喷嘴入口处滞止状态下相对湿度;ρ为表示温度下饱和水蒸气压力(Pa);Z0压缩系数,常压下为1。 由入口滞止温度T0查饱和水蒸气密度表得到ρs0(kg/m3),将φ0、ρs0直接代入等熵指数κ的公式(3)中计算。 计算时根据入口滞止状态T0计算定压比热cp,由cp-RV计算得出cv,再由(p0、T0、φ0)分别计算出ρg0、φ0和ρs0,最后求出等熵指数κ,将κ代入式(1)计算,得到实际状态下的C3。 2数据分析 1)由表1可以看出,在0.1MPa,280~340K状态下用该公式与ISO9300相比,偏差在万分之几,差别很小,说明此计算方法可行。 2)由表2可看出,如不考虑空气中的湿度变化,因此可能带来的偏差可达千分之几,并随着湿度和温度增加,偏差在递增,这是不能忽略的,尤其是标准装置更是如此。 3)由表1和表2可以看出,在大于0.1MPa状态下,尽管我们实际计算中已经考虑了压缩系数Z,按此方法计算无论是与ISO9300-2003版,还是与ISO9300-1990版相比,仍相差可达千分之二以上,表明此公式的适应性在下降。这种不适应是式(4)的适用条件造成的。尽管如此,我们仍然可以肯定,在100kPa、0~50℃范围内是可以使用的。此方法虽然公式计算比较烦琐,但使用计算机运算很方便,这一点就通常来说已经够了。 参考文献: [1]王自和,范砧.气体流量标准装置(计量检定参考丛书).北京:中国计量出版社,1994 [2]翟秀珍等.差压型流量计[M].北京:中国计量出版社,1995 [3]王祝炜,王伯年.湿度对临界流文丘利喷嘴流量特征的影响.计量技术,2000(4) [4]王池,李芳,王东伟.音速喷嘴检定过程中的几个问题分析.现代计量测试.2002(1)
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