流量计算公式大全
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每小时水流量计算公式水在我们的生活中无处不在,无论是家里的水龙头,还是工厂里的大型管道,了解每小时水流量的计算对于很多情况都非常重要。
咱先来说说水流量的基本概念哈。
水流量简单来讲,就是在一定时间内通过某个管道或者渠道的水的体积。
而每小时水流量呢,就是指每一个小时流过的水的体积。
那这每小时水流量到底咋算呢?其实有个简单的公式:每小时水流量 = 横截面积 ×流速 ×时间。
这里的横截面积就是水流通过的那个截面的面积,流速就是水流动的速度,时间咱这儿一般就取一小时。
举个例子吧,就说我之前去一个工厂参观,看到他们有一个大水管在往外排水。
那水管的直径是 50 厘米,通过测量知道水的流速是每秒3 米。
那咱先来算横截面积,圆的面积公式都知道吧,S = π × (r 的平方),这水管半径就是 25 厘米,也就是 0.25 米,那横截面积就是 3.14 ×(0.25 的平方) = 0.19625 平方米。
流速是每秒 3 米,一小时有 3600 秒,那每小时水流量就是 0.19625 × 3 × 3600 = 2119.5 立方米。
再比如说,在咱们日常生活中,家里的水龙头也能算一算。
假设水龙头出水口的直径是 1.5 厘米,水流速度大概每秒 0.1 米。
同样先算横截面积,半径 0.75 厘米也就是 0.0075 米,横截面积就是 3.14 ×(0.0075 的平方)≈ 0.0001766 平方米。
每小时水流量就是 0.0001766 × 0.1 × 3600 ≈ 0.063576 立方米,也就是 63.576 升。
不过要注意哦,实际计算中可能会有一些误差。
比如说水流速度可能不是完全均匀的,测量工具也不一定特别精准。
但这个公式能给我们一个大概的估计,还是很有用的。
在一些水利工程或者工业生产中,准确计算每小时水流量那可是至关重要的。
比如说建一个水库,得知道上游河流每小时有多少水进来,才能设计好水库的容量和排水设施,不然水太多了可能会造成洪涝灾害。
流量Q=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ)] √(2gH)
式中:Q——流量,(m^3/s);π————圆周率;d——管内径(m),L——管道长度(m);g——重力加速度(m/s^2);H——管道两端水头差(m),;λ ————管道的沿程阻力系数(无单位);ζ————管道的局部阻力系数(无单位,有多个的要累加)。
使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这就相当于增加了一个局部阻力系数ζ’,流量变为:Q’=[(π/4)d^2 √(1+λL/d+ζ+ζ’)] √(2gH)。
流量比原来小了。
流量减小的程度要看增加的ζ’与原来沿程阻力和局部阻力的相对大小。
当管很长(L很大),管径很小,原来管道局部阻力很大时,流量变化就小。
相反当管很短(L很小),管径很大,原来管道局部阻力很小时,流量变化就大。
定量变化必须通过定量计算确定。
河流流量计算公式河流流量是指单位时间内通过河道横截面的水量,是衡量河流水量大小的重要指标。
计算河流流量的公式是基于流体力学原理和流量测量的方法得出的,通过该公式可以准确地计算出河流的流量,对于水资源的管理和利用具有重要的意义。
河流流量的计算公式可以根据流速和横截面积来进行推导。
一般来说,流量可以通过以下公式来计算:Q = A V。
其中,Q代表流量,单位是立方米每秒(m³/s);A代表横截面积,单位是平方米(m²);V代表流速,单位是米每秒(m/s)。
横截面积是指河道横截面的面积,可以通过测量河道的宽度和水深来计算得出。
在实际测量中,可以将河道分成若干个小矩形或梯形,然后分别计算出每个小矩形或梯形的面积,最后将它们相加得到整个横截面的面积。
流速是指单位时间内水流通过某一点的速度,可以通过流速仪器或者其他流速测量设备来进行测量。
在实际测量中,可以选择河道中的几个代表性点进行测量,然后取平均值作为流速。
通过以上公式,可以得出河流的流量。
但在实际应用中,由于河流的流速和横截面积都是变化的,因此需要进行连续的监测和测量,然后将得到的数据进行处理,得出平均值或者其他代表性的数值。
这样才能更准确地计算出河流的流量。
除了上述的简单计算公式外,还有一些更为复杂的计算方法,比如通过流速剖面积法来计算。
流速剖面积法是通过分析不同深度处的流速和横截面积来计算流量的方法,它可以更准确地反映出河流的实际情况,但需要更多的测量数据和计算工作。
另外,对于一些特殊情况,比如河流中存在悬移物或者泥沙,需要进行修正计算,以得出更为准确的流量数据。
这些修正计算一般是基于流体力学的理论和实验数据得出的,可以根据具体情况进行调整和应用。
总之,河流流量的计算是一个复杂而又重要的工作。
通过合理的测量和计算,可以得出准确的流量数据,为水资源的管理和利用提供科学依据。
希望未来能够有更多的科研人员投入到这一领域,不断完善河流流量的计算方法,为人类的可持续发展做出更大的贡献。
空气流量计算公式空气流量是指在一定时间内通过一些截面的空气体积,常用单位为立方米/小时。
空气流量的计算公式主要取决于空气流动的条件和测量手段。
1.空气流量计算公式一空气流量(Q)=截面积(A)×平均流速(v)其中截面积常用单位为平方米(m²),平均流速常用单位为米/秒(m/s)。
2.空气流量计算公式二空气流量(Q)=截面积(A)×平均流速(v)×时间(t)其中时间的单位需与流速的单位一致,例如若流速单位为m/s,时间单位为秒,则空气流量的单位为立方米(m³)。
当进行压力差测量时,可以利用下面的公式计算空气流量。
3.空气流量计算公式三空气流量(Q)=ΔP×K其中ΔP表示测量得到的压力差,常用单位为帕斯卡(Pa);K为与具体仪器相关的系数,单位常为L/min/mBar或L/min/Pa。
在实际应用中,通常会将ΔP转换为标况下的压差ΔP0,即将压差转化为大气压下的差值。
公式如下:ΔP0=ΔP-P0根据英国工程技术协会(Institution of Engineering and Technology,IET)的技术报告第64号(1995)给出的建议,可以使用以下公式计算空气流量:4.空气流量计算公式四空气流量(Q)=K×ΔP0×(273+T)/P0×273.15/(273+T0)其中T表示测量时的温度,单位为摄氏度(℃);T0为标准温度,通常取20℃;P0为标准大气压。
以上是空气流量计算的一些基本公式,具体的计算公式和测量方法可根据实际情况和设备要求进行选择和运用。
需要注意的是,公式中的截面积、平均流速等参数的测量准确性对计算结果的可靠性有很大影响,因此在实际应用中,需要进行准确的测量和仪器校准。
设计流量计算公式流量计算公式是指用于计算数据传输和网络通信中的流量消耗的数学公式。
在设计流量计算公式时,需要考虑到数据传输的类型、单位、数据量大小和时间等因素,并结合具体应用场景和需求进行灵活调整。
一般来说,流量计算公式可以分为以下几个方面:1. 数据单位转换:流量通常以位(bit)或字节(Byte)为单位进行计量。
在计算流量之前,需要根据具体情况将不同的数据单位进行相应的转换。
常见的转换关系如下:1 Byte = 8 bits1 KB = 1024 Bytes1MB=1024KB1GB=1024MB1TB=1024GB2.流量计算公式:在计算流量时,需要将数据传输的类型、数据量大小和时间等因素进行综合考虑。
常见的流量计算公式如下:(1)简单流量计算公式:流量=传输速率x时间例如,若传输速率为10 Mbps,传输时间为1小时,则流量为:流量 = 10 Mbps x 3600 s = 36,000 MB = 36 GB(2)传输速率与文件大小的关系:传输速率=文件大小/传输时间例如,若文件大小为100MB,传输时间为10秒,则传输速率为:传输速率=100MB/10s=10MB/s(3)带宽利用率计算:带宽利用率=总流量/(带宽x时间)例如,若总流量为1 TB,带宽为100 Mbps,传输时间为1个月,则带宽利用率为:带宽利用率 = 1 TB / (100 Mbps x 30 x 24 x 3600 s) = 0.0014(14%)3.时段流量计算:在一些特定的应用场景中,需要对流量进行时段划分,如按天、按小时、按分钟等进行计算。
时段流量计算公式可以根据实际需求进行灵活设计。
例如,对于一天的流量计算公式:日流量=每小时流量x24例如,对于一小时内的流量计算公式:小时流量=每分钟流量x60例如,对于一分钟内的流量计算公式:分钟流量=每秒流量x60以上仅是一些常见的流量计算公式示例,实际应用中还需要根据具体需求进行调整和扩展。
水流量计算公式1.曼宁公式曼宁公式是最常用的水流量计算公式,适用于一般自由流条件下的河流和渠道。
公式的表达式为:Q=k×A×R^(2/3)×S^(1/2)其中Q为水流量,单位为立方米每秒;k为曼宁系数,为经验常数,对于河流通常取0.03-0.4,对于渠道通常取0.025-0.035;A为流域横截面积,单位为平方米;R为湿周与流域横截面积的比值,即湿周/流域横截面积;S为水流坡降,单位为米每米。
2.韦斯布鲁克公式韦斯布鲁克公式适用于小径流条件下的强流,公式的表达式为:Q=k'×A×(h-0.1)^(1/2)×(h+0.1)^(-1/2)其中Q为水流量,单位为立方米每秒;k'为经验系数,对于不同类型的地表可以取不同的值,一般为0.24-1.28;A为流域横截面积,单位为平方米;h为水深,单位为米。
3.纳瓦宁-斯托克斯公式纳瓦宁-斯托克斯公式适用于流速较慢的条件下,公式的表达式为:Q=(1.49/n)×A×R^(2/3)×S^(1/2)其中Q为水流量,单位为立方米每秒;n为克伦肖系数,取决于河床或渠道的粗糙程度,对于河流一般取0.02-0.05,对于渠道一般取0.03-0.08;A为流域横截面积,单位为平方米;R为湿周与流域横截面积的比值,即湿周/流域横截面积;S为水流坡降,单位为米每米。
需要注意的是,以上的计算公式仅为常见的一些公式,实际计算中可能会根据具体情况进行调整或使用其他的计算公式。
掌握合适的公式和准确的参数对于水流量的计算非常重要,可以通过实地观察和测量来获取所需的参数值。
流量计算公式范文流量计算是指根据一定的指标和参数来计算出特定时间段内的数据流量。
数据流量是指在网络通信时,通过网络传输的数据的总量,通常以字节为单位。
在计算流量时,常用的公式有以下几种:1.传输速率乘以时间:流量=传输速率×时间2.平均速率乘以时间:流量=平均速率×时间这个公式和上面的公式类似,只不过传输速率换成了平均速率。
平均速率指的是一段时间内的传输速率的平均值,可以通过多次测量得到。
这个公式适用于传输速率变化较大的情况,比如网络上传输视频等。
3.包大小乘以包数量:流量=包大小×包数量对于通过网络传输的数据包来说,流量可以通过包的大小乘以包的数量得到。
包大小指的是每个包的字节数或比特数,包数量指的是传输的包的个数。
这个公式适用于已知包大小和包数量的情况,比如网络传输文件、网页等。
4.信道容量:流量=信道容量×时间信道容量指的是在单位时间内信道能够传输的最大数据量,单位可以是字节、比特等。
这个公式适用于已知信道容量和时间的情况,比如网络带宽的计算。
需要注意的是,以上公式只是一般的计算方法,实际情况中可能会因为网络协议、压缩算法等因素而略有不同。
另外,在计算流量时,还需要考虑到网络开销、传输失败重传等因素对流量的影响。
在实际应用中,计算流量可以帮助网络管理员监控网络使用情况,优化网络带宽的分配,合理安排网络资源。
对于用户来说,可以帮助选择合适的网络服务套餐,控制网络使用量,避免超出套餐流量导致额外费用的发生。
总之,流量计算是网络通信中重要的一环,可以根据不同的指标和参数来计算出特定时间段内的数据流量,帮助优化网络资源的分配和使用。
流量计算公式大全(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。
在差压式流量计仪表中,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为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,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/s;As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为工况下孔板内径,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;p1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。
流量计算器。
(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。
流量计算公式引言在计算机网络和通信领域,流量是指在一定时间内通过网络或通信信道的数据量。
流量计算公式通常用于估算网络或通信设备的传输能力和运营成本。
本文将介绍常见的流量计算公式,并提供相关示例。
1. 网络流量计算方法1.1. 平均流量计算公式平均流量是指单位时间内通过网络的平均数据量。
平均流量计算公式可以表示为:平均流量 = 总数据量 / 总时间其中,总数据量是指通过网络传输的总数据量,总时间是指测量平均流量的时间段。
1.2. 峰值流量计算公式峰值流量是指在某个时间段内网络传输的最大数据量。
峰值流量计算公式可以表示为:峰值流量 = 最大数据量 / 时间段其中,最大数据量是指在给定时间段内网络传输的最大数据量,时间段是指峰值流量的测量时间段。
1.3. 流量速率计算公式流量速率是指单位时间内通过网络的数据传输速度。
流量速率计算公式可以表示为:流量速率 = 数据传输量 / 时间其中,数据传输量是指在给定时间内通过网络传输的数据量,时间是指流量速率的计算时间段。
2. 实际应用示例2.1. 网络带宽的计算假设一个网络服务器在一天的时间段内传输了总共100 GB的数据量。
根据平均流量计算公式,我们可以计算出每天的平均流量:平均流量 = 100 GB / 24 小时 = 4.17 GB/小时2.2. 网络流量的预测假设一个公司的网络流量在白天的峰值时间段内达到了每小时10 GB。
根据峰值流量计算公式,我们可以计算出每分钟的峰值流量:峰值流量 = 10 GB / 60 分钟 = 0.17 GB/分钟这个值可以用来预测网络设备的传输能力和带宽需求。
2.3. 流量速率的计算假设一个文件下载任务在30分钟内传输了总共2 GB的数据量。
根据流量速率计算公式,我们可以计算出下载任务的流量速率:流量速率 = 2 GB / 30 分钟 = 0.067 GB/分钟这个值可以用来评估下载任务的速度和传输效率。
3. 总结流量计算公式是计算机网络和通信领域中常用的工具,用于估算数据传输量、传输速率和网络带宽需求。
水流量计算公式水流量是指单位时间内水流经过的体积,通常用单位时间内通过的立方米来表示。
水流量的计算是水利工程中非常重要的一个参数,它可以帮助工程师们预测水流的速度和量,从而更好地设计和规划水利设施。
在水流量的计算中,有一些常用的公式可以帮助工程师们准确地计算出水流量,本文将介绍一些常用的水流量计算公式,并且讨论它们的应用和限制。
1. 流速与流量的关系。
在水流量的计算中,流速是一个非常重要的参数。
流速是指单位时间内水流通过的距离,通常用米/秒来表示。
水流量可以通过流速和横截面积的乘积来计算,即:Q = A V。
其中,Q表示水流量,A表示横截面积,V表示流速。
这个公式非常直观和简单,可以帮助工程师们快速地计算出水流量。
但是,这个公式的前提是水流是稳定的,横截面积是均匀的。
在实际工程中,由于水流的复杂性,横截面积往往是不均匀的,这就需要工程师们进行更精确的计算。
2. 曼宁公式。
曼宁公式是一种常用的计算水流量的公式,它是基于河流水力学原理推导出来的。
曼宁公式的表达式为:Q = (1/n) A R^(2/3) S^(1/2)。
其中,Q表示水流量,n表示曼宁系数,A表示横截面积,R表示水力半径,S 表示水流的坡度。
曼宁系数是一个经验值,它取决于河道的粗糙程度和形状,通常需要通过实测或者经验来确定。
曼宁公式是一种较为精确的水流量计算方法,但是需要注意的是,在实际应用中,曼宁公式的精度受到了很多因素的影响,比如河道的形状、水流的湍流程度等。
3. 泊松公式。
泊松公式是一种用来计算水流量的经验公式,它是基于实验数据得出的。
泊松公式的表达式为:Q = 0.442 A R^(2/3) S^(1/2)。
其中,Q表示水流量,A表示横截面积,R表示水力半径,S表示水流的坡度。
泊松公式是一种简化的水流量计算方法,它适用于一般的河道和水渠,但是在一些特殊情况下,比如水流速度较快或者横截面形状特殊的情况下,泊松公式的精度会受到一定的影响。
流量计算公式大全
(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。
在差压式流量计仪表中,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 为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,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/s;As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为工况下孔板内径,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;p1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。
流量计算器。
(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.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)范围内,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)范围内,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,在同一传播距离内,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)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,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),则另配置流量计算器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
容积式流量计流量怎么计算,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排出。
流量计算机根据一定时间内旋转体转动的次数,即可求出流体流过流量计数器的体积量。
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.
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)可进行流量的计算。
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.
式中f――工作状态下湿气体相对湿度,0~100%;
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。
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。
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;
Zd——-—设计状态湿空气压缩系数。
c。
差压式流量计。
用差压式流量计测量湿空气的干部分流量要进行两方面的计算个是工况变化引起的工作状态下湿气体密度的变化对测量结果的影响,另一个是扣除湿空气中的水蒸气并换算到标准状态下的体积流量.将式(3。
31)和式(3。
32)代入式(3.30)得
式中,符号意义同式(3.29)~式(3。
32)。
湿空气的干部分流量可用式(3。
36)计算
式中q′v——湿空气的干部分流量实际值,Nm3/h;
qv————湿空气的干部分流量计算值Nm3/h;
其余符号意义同式(3.35)
其中рf由式(3.35)计算得到.。