标准气体单位换算
- 格式:doc
- 大小:42.50 KB
- 文档页数:5
气体标准体积换算公式气体的标准体积是指在标准状态下(温度为0摄氏度,压力为1大气压),单位质量气体所占的体积。
在工程实际中,我们经常需要进行气体标准体积的换算,以便更好地进行气体的计量和使用。
下面我们就来介绍一下气体标准体积的换算公式。
首先,我们需要了解一些基本的概念。
在气体物理学中,气体的状态可以用压力、体积和温度三个物理量来描述。
根据理想气体状态方程,PV=nRT,其中P为气体的压力,V为气体的体积,n为气体的物质量,R为气体常数,T为气体的温度。
根据这个方程,我们可以推导出气体的标准体积换算公式。
对于气体的标准体积V0,可以通过下面的公式来进行换算:V0 = V (273.15 / (T + 273.15)) (P0 / P)。
其中,V为气体的实际体积,T为气体的实际温度,P为气体的实际压力,P0为标准大气压(1大气压),273.15为绝对零度对应的摄氏度。
这个公式的推导过程其实并不复杂。
首先,我们知道在标准状态下,气体的温度为0摄氏度,压力为1大气压。
所以,我们需要将气体的实际温度和压力换算成标准状态下的数值。
这就是公式中的(T + 273.15) / 273.15和P0 / P这两个比值。
然后,再将实际体积乘以这个比值,就可以得到气体的标准体积了。
这个公式的应用非常广泛。
在工业生产中,很多气体的计量都是以标准体积为单位的。
比如,液化气、天然气、工业气体等,都需要按照标准体积来进行计量和交易。
而在科研实验中,研究人员也经常需要将实际测得的气体体积换算成标准状态下的数值,以便进行数据的比较和分析。
除了上面介绍的标准体积换算公式,还有一些特殊情况需要特别注意。
比如,当气体的压力远低于大气压时,需要考虑气体的实际密度对标准体积的影响;当气体的温度远高于摄氏度时,需要考虑气体的实际温度对标准体积的影响。
这些情况下,需要对公式进行修正,以确保换算结果的准确性。
总的来说,气体标准体积的换算公式是一个非常重要的工程技术问题。
常见压力单位标准对比表常用压力单位
名称代
号
含义
兆
帕
MPa国际标准单位的106倍
巴bar 一个大气压强当量,相当于10.4米左右水压
公斤
kg
/
cm2
旧用单位,相当于每平
方厘米承受1公斤的压
强
三种常用压强的换算关系
※MPa※bar
※kg/
cm2
1MPa 1.0009.9019.8061 1bar0.101 1.000 1.010 1kg/
cm2
0.1020.990 1.000常用数量级划分符号及其称呼名称标识换算表
兆M 1’000’0
00
千K1’000分d0.1厘c0.01毫m0.00’1
微μ0.00’000
’1
常见数量级划分及约算
1MPa(兆帕)=1’000’000Pa(帕)1bar(巴)≈1 kg/cm2(公斤)
1MPa(兆帕)≈10bar(巴)≈10 kg /cm2(公斤)
1bar(巴)≈1 kg/cm2(公斤)≈0.1MPa(兆帕)
常见误读与误解
(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。
请预览后才下载,期待您的好评与关注!)。
气体标方和立方换算公式
气体标方和立方换算公式是用来衡量物质体积的一种重要方法,它是指一个物质体积在单位标况下的表示。
一般来说,气体标况下的体积和普通标况下的体积是有区别的,因此在计算气体体积时需要使用特殊的气体标法和立方换算公式。
气体标方和立方换算公式可以帮助科学家们精确地计算出一个物质的体积,因为它可以给出物质体积在不同条件下的表示。
举个例子,一个物质在标况下被定义为一立方厘米,而在气体标况下,它的体积就会发生微妙的变化。
气体标方和立方换算公式是一种基于物理学原理而制定的公式,它考虑了气体特性、标况下的压强、温度等因素,从而帮助科学家准确计算出气体体积,以便更好的研究和理解气体的特性。
基本的气体标方和立方换算公式如下:
气体压强P,单位为帕(Pa);
体积V,单位为立方米(m);
温度T,单位为摄氏度(℃);
标准大气压P0,单位为帕(Pa);
则有:V = P * V0 / P0 * T
在使用气体标方和立方换算公式时,应当注意以下几点:
1.体压强P、标准大气压P0和温度T必须使用相同单位来表示。
2.进行计算时,要以标准大气压P0为基准,计算得出气体的实
际压强P。
3. 为了确保计算的准确性,最好使用特定条件下的系数。
4.体标方和立方换算公式对于液体及固体体积的计算无效。
由于气体标方和立方换算公式是建立在物理学原理之上的,因此在使用过程中,需要把握好它的诸多物理学原理,以确保气体体积计算的准确性。
综上所述,气体标方和立方换算公式是用来计算气体体积的一种重要方法,它是基于物理学原理而制定的,可以帮助科学家们准确地测量出气体体积,以便更好地研究和理解气体的特性。
标准状态气体体积换算在化学和物理学中,我们经常需要进行气体体积的换算。
在标准状态下,气体的体积是一个重要的物理量,它直接影响着气体的性质和行为。
因此,我们需要掌握一定的换算方法,以便在实际应用中能够准确地进行计算和分析。
首先,我们需要了解标准状态下气体的定义。
在化学中,标准状态是指气体的温度为0摄氏度(273.15K)和压力为1个大气压(101.325千帕)的状态。
在这种状态下,1摩尔气体的体积为22.414立方米,这就是我们进行气体体积换算的基准。
接下来,我们来看一下常见的气体体积换算方法。
在实际应用中,我们经常会遇到不同温度和压力下的气体体积,这时就需要进行换算。
下面是一些常见的换算公式:1. 标准状态下气体体积与非标准状态下气体体积的换算公式:V₁ / T₁ = V₂ / T₂。
其中,V₁和T₁分别表示气体的体积和温度,V₂和T₂分别表示气体的体积和温度。
这个公式适用于在不同温度下气体体积的换算。
2. 理想气体状态方程:PV = nRT。
在这个方程中,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。
通过这个方程,我们可以进行不同压力和温度下气体体积的换算。
3. 气体体积的单位换算:在实际应用中,我们还需要进行不同单位之间的气体体积换算。
常见的单位包括立方米、升、毫升等,我们可以通过简单的换算公式进行单位之间的转换。
除了上述的换算方法,我们还需要注意一些常见的气体体积换算的注意事项:1. 温度的换算:在进行气体体积换算时,我们需要注意不同温度单位之间的换算,常见的温度单位包括摄氏度、华氏度和开尔文度等。
2. 压力的换算:同样地,不同压力单位之间的换算也是我们需要注意的问题,常见的压力单位包括千帕、帕斯卡、大气压等。
3. 摩尔数的换算:在进行气体体积换算时,我们还需要注意摩尔数的换算,通常情况下我们会用到摩尔的概念,因此需要掌握摩尔与质量之间的换算关系。
Ⅰ、标准气体含量表示方法及换算一、标准气体含量表示方法1. 标准气体的摩尔分数(x b )(摩尔比)标准气体中组分气体B 的物质的量与标准气体中各组分物质的量的总和之比即为标准气体的摩尔分数。
此浓度是我们经常用的一种。
∑==ni iBB nn x 1式中:n B ─标准气体中组分气体B 的物质的量 n i ─标准气体中各组分物质的量的总和 常用10-2(%)、10-6表示2. 标准气体的质量分数(W B )(重量比)标准气体中组分气体B 的质量与标准气体中各组分的质量的总和之比即为标准气体的质量分数。
此也浓度是我们经常用的一种。
∑==ni iBB mm w 1式中:m B ─标准气体中组分气体B 的质量 m i ─标准气体中各组分质量的总和 常用10-2(%)、10-6表示3. 标准气体的质量摩尔浓度(mB )标准气体中组分气体B 的物质的量除以标准气体中各组分质量的总和为标准气体的质量摩尔分数。
ABB m n m =式中:n B ─标准气体中组分气体B 的物质的量 m A ─标准气体的总质量 常用mol/kg 、mol/g 、mmol/g 表示4. 标准气体的质量浓度(ρB ) 标准气体中组分气体B 的质量(m )除以标准气体的体积(v )和为标准气体的质量浓度。
Vm B =ρ式中:m ─标准气体中组分气体B 的质量 V ─标准气体的体积常用kg/m3、g/L 、mg/L ,ug/L 表示5.标准气体的物质的量浓度(c B )标准气体中组分气体B 的物质的量与标准气体的体积之比为标准气体的物质的量浓度。
Vn c BB =式中:n B ─标准气体中组分气体B 的物质的量 V ─标准气体的体积 常用mol/m3、mol/L 表示5. 标准气体的体积分数(ϕB )标准气体中组分气体B 的体积与标准气体中各组分物质体积的总和之比为标准气体的体积分数。
∑==ni iBB VV 1ϕ式中:V B ─标准气体中组分气体B 的体积 n i ─标准气体中各组分物质体积的总和常用10-2(%)、10-6表示,因为任何气体在标准状态下的摩尔体积均可近似为22.4L ,所以标准气体的体积分数可近似等于标准气体的摩尔分数。
X ppm*M/22.4=Y mg/m3气体浓度单位转换(ppm与mg/m3)1、质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m32、体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。
而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
这两种气体浓度单位mg/m3与ppm有何关系呢?其间如何换算?使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。
但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。
而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
浓度单位ppm与mg/m3的换算,按下式计算:质量浓度mg/m3=M气体分子量/22.4*ppm数值*[273/(273+T气体温度)]*(Ba 压力/101325)M为气体分子量,ppm为测定的体积浓度值,T为温度、Ba为压力(二)气体浓度对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
1、体积浓度体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。
除ppm外,还有ppb和ppt,他们之间的关系是:1ppm=10-6=一百万分之一,1ppb=10-9=十亿分之一,1ppt=10-12=万亿分之一,1ppm=103ppb=106ppt2、质量-体积浓度用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米或克/立方米。
它与ppm的换算关系是:X=M.C/22.4C=22.4X/M式中:X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;C—污染物以ppm表示的浓度值;M—污染物的分之子量。
气体浓度表示方法及换算气体浓度的表示方法:1,重量、体积比表示方法:即每立方米气样中所含被测气体物质的毫克数(毫克/立方米mg/m3 ).2,体积比表示法:即一定体积气样中所含被测气体物质所占的体积百分数(%)。
在微量分析中通常以ppm表示,1% = 10000ppm两种浓度之间的换算(以H2S为例)在标准状况下,即大气压为760mmHg ,温度为0℃时:1ppm = M/22.4 mg/m3 (1)由(1)式可推导如下:1mg/m3 = 22。
4m M/ppm (2)M --—- 被测物质的分子量将M(H2S)= 34.08分别代入上式(1)和(2)中,则:1 ppm = 34。
08 ÷22.4 = 1.52 mg/m31 mg/m3 = 22。
4 ÷34.08 = 0.66 ppm我们通常换算为实验室温度(20℃),(0℃~20℃)之间温度对体积影响的换算系数为0。
9316,则得:1 ppm = 1.52 mg/m3 ×0。
9316 = 1。
42 mg/m31 mg/m3 = 0.66 ppm ÷0.9316 = 0.71 ppm气体浓度单位换算(二)、气体浓度对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
1、体积浓度体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10—6.除ppm外,还有ppb和ppt,他们之间的关系是:1ppm=10-6=一百万分之一,1ppb=10—9=十亿分之一,1ppt=10—12=万亿分之一,1ppm=103ppb=106ppt2、质量—体积浓度用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米或克/立方米. 它与ppm的换算关系是:=M。
C/22.4C=22。
4X/M式中:X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;C-污染物以ppm表示的浓度值;M—污染物的分之子量。
气体标准体积换算公式气体是物质存在的一种状态,其特点是无固定形状和体积,能自由流动。
在实际生活和工业生产中,我们经常需要对气体的体积进行换算和计算。
而气体的标准体积换算公式就是我们进行这些计算的重要工具之一。
首先,让我们来了解一下气体的标准状态。
在标准大气压下,0摄氏度的温度,1摩尔的气体体积为22.4升,这就是气体的标准状态。
而在实际情况中,气体的温度、压力和体积都会随着环境的变化而变化,因此需要进行换算。
对于气体的标准体积换算,我们可以利用以下公式进行计算:V = nRT/P。
在这个公式中,V代表气体的体积,n代表气体的摩尔数,R代表气体常数,T代表气体的温度(单位为开尔文),P代表气体的压力。
首先,我们来看一下气体的摩尔数。
摩尔数是指单位物质的量,通常用n来表示,单位为摩尔。
在进行气体体积换算时,我们需要先确定气体的摩尔数,这通常可以通过化学方程式中的系数来确定。
接下来是气体常数R。
气体常数是一个物理常数,通常用R来表示。
在不同的单位制下,气体常数的数值也会有所不同。
在国际单位制下,气体常数的数值约为8.31 J/(mol·K)。
温度T是气体体积换算中的重要参数。
在进行计算时,需要将温度转换为开尔文(K)单位,公式为K=℃+273.15。
最后是气体的压力P。
压力是气体体积换算中另一个重要的参数。
在实际应用中,常常需要将不同压力下的气体体积进行换算,这就需要利用气体的状态方程进行计算。
通过以上公式,我们可以对气体的体积进行换算。
在实际应用中,我们常常需要根据具体情况来确定气体的摩尔数、温度、压力等参数,然后利用气体体积换算公式进行计算。
需要注意的是,在进行气体体积换算时,我们需要保证所使用的参数单位是一致的。
比如,在使用气体常数时,需要保证摩尔数的单位是摩尔,温度的单位是开尔文,压力的单位是帕斯卡,体积的单位是升。
只有在保证参数单位一致的情况下,我们才能得到准确的换算结果。
总之,气体的标准体积换算公式是进行气体体积换算的重要工具,通过合理地利用这个公式,我们可以准确地进行气体体积的换算和计算。
关于标准气体单位换算的公式1、基本数据及基本公式:①分子量:SO2:32+16×2=64;NO :14+16=30;NO2:14+16×2=46;CO :12+16=28;CO2:12+16×2=44。
②单位mol/mol (摩尔/摩尔)与单位vol/vol (体积/体积)相同。
③单位10-6vol/vol (或 10-6mol/mol )称为ppm 。
④单位ppm 或(10-6mol/mol 、10-6vol/vol )换算成mg/m3:ppm (或 10-6mol/mol )×4.22分子量= mg/m3 ⑤单位 % ( mol/mol 或vol/vol )换算成ppm 再换算成mg/m3:例:NO :0.156%( mol/mol )=100156.0×106×10-6( mol/mol ) =1560×10-6 mol/mol =1560 ppm =4.2230×1560=2089 mg/m3 2、常用气体的换算系数:(ppm ( 10-6mol/mol )×4.22分子量= mg/m3) ① SO2:4.2264=2.86 ② NO :4.2230=1.34 ③ NO2:4.2246=2.05 ④ CO :4.2228=1.25 ⑤ CO2:4.2244=1.96 ⑥H2S :34/22.4=1.52 3、有关NOx 的换算:①国家环保总局环函[2004]273号:NOx= NO×(46/30)+ NO2。
②天虹TH990、880F 等设备,只装有NO 传感器:NOx (mg/m3)= NO (mg/m3)×1.53= NO (ppm) ×1.34×1.53= NO (ppm) ×2.05;(来源是:NOx= NO×(46/30)+ NO2,其中NO2忽略)③德图Testo335,因只装NO 传感器,要手工换算:NOx (mg/m3)= NO (ppm)×1.34×1.53= NO (ppm) ×2.05;④德图Testo350、360、KM9106等设备,装有NO 、NO2传感器:设备自动显示的NOx= NO+ NO2;因不合国家环保总局环函[2004]273号,要手工换算。
关于标准气体单位换算的公式
1、基本数据及基本公式:
①分子量:SO2:32+16×2=64;NO :14+16=30;NO2:14+16×2=46;CO :12+16=28;CO2:12+16×2=44。
②单位mol/mol (摩尔/摩尔)与单位vol/vol (体积/体积)相同。
③单位10-6vol/vol (或 10-6mol/mol )称为ppm 。
④单位ppm 或(10-6mol/mol 、10-6vol/vol )换算成mg/m3:
ppm (或 10-6mol/mol )×4
.22分子量= mg/m3 ⑤单位 % ( mol/mol 或vol/vol )换算成ppm 再换算成mg/m3:
例:NO :%( mol/mol )=
100
156.0×106×10-6( mol/mol ) =1560×10-6 mol/mol =1560 ppm =4.2230×1560=2089 mg/m3 2、常用气体的换算系数:(ppm ( 10-6mol/mol )×
4.22分子量= mg/m3) ① SO2:4.2264= ② NO :4.2230= ③ NO2:4
.2246= ④ CO :4.2228= ⑤ CO2:4
.2244= ⑥H2S:34/= 3、有关NOx 的换算:
①国家环保总局环函[2004]273号:NOx= NO×(46/30)+ NO2。
②天虹TH990、880F 等设备,只装有NO 传感器:
NOx (mg/m3)= NO (mg/m3)×= NO (ppm) ××= NO (ppm) ×;
(来源是:NOx= NO×(46/30)+ NO2,其中NO2忽略)
③德图Testo335,因只装NO 传感器,要手工换算:
NOx (mg/m3)= NO (ppm)××= NO (ppm) ×;
④德图Testo350、360、KM9106等设备,装有NO 、NO2传感器:设备自动显示的NOx= NO+ NO2;因不合国家环保总局环函[2004]273号,要手工换算。
---可按NOx= NO×(46/30)+ NO2计,
---如考虑比对的设备没有装NO2传感器,也可按NOx= NO×(46/30)+ NO2,其中NO2忽略计算。
污染源监测室2009年12月22日
ppm、ppb、ppt是什么单位
转的博客
表达溶液浓度时,1ppm即为1ug/mL;表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g或1g/t。
1ppb为1ppm的千分之一。
ppm part per million 百万分之……
ppb part per billion 10亿分之……
ppt part per trillion 万亿分之……
part per thousand 千分之……
PPm PPb PPt单独拿出来,不能说是单位,就象%一样,不是单位。
使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/m g/l g/m3 等等。
PPm 是10的-6次方
PPb是10的-9次方
PPt是10的-12次方
ppm ——part per million,即百万分之一,是一个无量纲量,如果相知道ppm是何种含义,还需了解是体积比还是质量比或重量比。
1ug/ml 是质量/体积比,如果溶液的密度是1 g/ml,则1ug/ml 相当于1ppm;如果溶液密度不是1 g/ml,则需要进行换算。
对于气体而言,会更复杂一些,因为气体混合时,在多数压力温度下,各组份的变化不是理想的。
浓度及浓度单位换算
1ppm=1000ppb
1ppb=1000ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:ug/L(微克/升)
ppt即:ng/L(纳克/升)
(一)、溶液的浓度
溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和体积浓度三类。
1、质量百分浓度
溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。
例
如,25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克。
质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量100%
2、体积浓度
(1)、摩尔浓度
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol表示,例如1升浓硫酸中含
摩尔的硫酸,则浓度为。
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
(2)、当量浓度(N)
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
例如,1升浓盐酸中含克当量的盐酸(HCl),则浓度为。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
3、质量-体积浓度
用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。
例如,1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
4、浓度单位的换算公式:
1)、当量浓度=.质量百分浓度/E
2)、质量百分浓度=当量浓度E/
3)、摩尔浓度=质量百分浓度/M
4)、质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/
5)、质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
5、ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L
即:1ppm=1ppm=1000ug/L
1ppb=1ug/L=
式中:E—溶质的克当量;
d—溶液的比重;
M—溶质的摩尔质量;
(二)、气体浓度
对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
1、体积浓度
体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。
除ppm外,还有ppb和ppt,他们之间的关系是:
1ppm=10-6=一百万分之一, 1ppb=10-9=十亿分之一,
1ppt=10-12=万亿分之一, 1ppm=103ppb=106ppt
2、质量-体积浓度
用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米或克/立方米。
它与ppm的换算关系是:
X=
C=M
式中: X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;
C—污染物以ppm表示的浓度值;
M—污染物的分之子量。
由上式可得到如下关系:
1ppm=M/(mg/m3)=m3
例1:求在标准状态下,30毫克/标立方米的氟化氢的ppm浓度。
解:氟化氢的分子量为20,则:
C=例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5ppm,求以mg/Nm3表示的浓度值。
解:二氧化硫的分子量为64。
X =5*64/m3=m3
3、在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算:
1ppm=1mg/kg=1000ug/kg
1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg
1mg/kg=1ppm=1000ug/kg
1ug/kg=1ppb=10-3ppm
部分气体的分子量
S32 O16 C12 N14
所以 SO2 64 NO 30 CO 28 O3 48。