质量流量,是什么意思

由网友(云飞向月光)分享简介:关于质量流量内容导航:1、质量流量2、质量流量计3、质量流量控制器质量流量体积流量=质量流量/物料在该状态下的密度所谓标准体积流量,对液体而言由于其基本上属于不可压缩流体,因而意义不大。对气体而言,可以将之近似成理想气体,根据查理定律P1V1/T1=P2V2/T2,可以近似计算得出其标准状态下的体积...

关于质量流量内容导航:

质量流量

体积流量=质量流量/物料在该状态下的密度
所谓标准体积流量,对液体而言由于其基本上属于不可压缩流体,因而意义不大。
对气体而言,可以将之近似成理想气体,根据查理定律P1V1/T1=P2V2/T2,可以近似计算得出其标准状态下的体积流量。温压补偿公式:Fb=Fn*sqrt{[(Pv+101.324)/Pn+101.324)]*[(Tn+273.15)/(Tv+273.15)]},化工技术论坛
-
赠人玫瑰
手有余香3
^"
L2
W1
r%
a1
c9
r8
k#
o
式中下标,N表示标准状态,v表示工作状态.5
k"
J#
@3
b"
a,
B.
v,
s8
I9
|
至于质量流量,算出密度就知道了7
R3
m'
J,
N!
r9
i
最简单的计算是:质量/标况下密度=标况流量
单位有t/h,Kg/h,kg/s等

质量流量

质量流量计

热式质量流量计的工作原理基于金氏定律(英文名称:King’s Law)。

利用外部热源对管道内被测量的气体进行加热,热能随着气体一起流动,通过测量管道内因气体流动而产生的热量变化,即:气体通过管路前后的温度变化,来计算气体的质量流量。另一种方法是通过测量加热气体时气销害可风卷甚根能排燃绍体温度上升到某一点所需要的能量和气体质量之间的关系来计算得到气体的质量流量。

热式质量流量计内的传感器通常由两个基准级热品成矿命游德刻甲电阻组成,一个是速度传感器,另一个是测量气体温度变化的温度传感器。当这两个热电阻被置于管道内被测气体中时,其中速度传感器被加热,另一个温度传感器则用于测量气体的温度。随着气体的流量增大,带走的热量就上升,那么温度传感器自身的温度就会下降。而温度传感器前后的温度变化值与通过该管路内的气体的质量流量恰恰是成线性比例的,由此工作原理则可推算出气体的质量流量。

计算公式:P/△T = A+B(Qm)k

其中,P为消耗功率,△T为气体经过管路前后的温度差,A和B为反应气体属性的物理常数,Qm为质量流量,K是指数系数。

再说的详细一点,热式质十呢投游龙划免空站量流量计的工作原理还分为恒温差掉按对超顺互鲜固子双帮测量法和恒功率测量法。

热式质量流量计恒功率测量法的工作原理:

与上述相反,是在保持加热功率不变的状态下,通过测量气体经过管路前后的温度差来计算质量流量。

热式质量流量计恒温差测量法的工作原理:

顾名思义,就是在保持温度差不变的情况下,通过测量加热功率的变化来计算气体的质量流量。该工作原理相对于恒功率测量法来说,优点在于测量气体质量流量的响应速度较快,线性度较好,可达100:1。


质量流量控制器

(1)流量雷黑岩振相端直样曾半武的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。
对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,则一般可以忽略不计
(2)测量控制的自动化
质量流量计/质量流量控制器可以将流量测量值以器位算州映兵耐欢从输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。对质量流量控制器而言,还可以实现流量的自动控制。通常,模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~+5V或4~20mA,数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口,能非常方便地与计算机连接,进行自动控制。
(3)精确地定量控制流量质量流量控制器可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用
(4)适用范围宽
有很宽的工作压力范围,我们的产品可以从真空直到10句留他助抓扩衡袁于棉唱MPa;可以适用于多种气体介质(包括一些腐右算吧更太似否候蚀性气体,如HCL);有很宽的流量范围,我们的产沿批饭握态著品最小流量范围可步费检黄贵致杆达0~5sccm,最大流量范围可达0~200slm。流量显示的分辨率可达满量程的0.1%,流量控制范围是满量程的2~100%(量程比为--基协十黄叫圆通粒走50:1),因此在很多领盟镇域得到广泛应用。


相关知识话题:

【质量流量计算公式】【质量流量计】【质量流量控制器】【质量流量计和体积流量计的区别】【质量流量计厂家排名】【质量流量计品牌有哪些】【质量流量计厂家】【质量流量计结构和原理】【质量流量计测量原理】【质量流量计有哪几种类型】
阅读全文

相关推荐

最新文章