转子流量计流量公式
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关于转子流量计流量公式很多人不是很清楚,在学习了解转子流量计流量公式推导换算之前我们先普及一下转子流量计的相关知识,读懂转子流量计的原理以及测量相关因素有助于更深度的认识转子流量计流量公式。转子流量计,也有人喜欢叫它浮子流量计,常见的规格按照材质的不同有玻璃转子流量计、金属转子流量计以及塑料转子流量计三种,在工业中得到广泛使用。 与节流可变压降流量计不同,浮子流量计在测量过程中始终保持节流元件(浮子)前后的压降不变。 而是通过更改流动面积来更改流动面积。 因此浮子流量计也称为恒压降流量计。
转子流量计流量公式前认识它的特性,它可以测量液体,气体和蒸汽的流量,并且适合测量中小直径(DN4〜250)的流量。 压力损失小且恒定,测量范围比较宽,量程比为1:10,工作可靠,刻度线性,使用维护方便,前后直管长度 仪器不高。 测量精度约为±2%,这受测试液体的密度,粘度,纯度,温度和压力以及设备垂直度的影响。 该玻璃管浮子流量计结构简单,成本低廉,易于制成防腐仪器,但强度低。 金属管浮子流量计可以输出标准信号,可以承受高压,并可以实现流量指示,累积,记录,控制和报警等多种功能。
假设转子的显示重量为Wf(N),流体对转子的作用力为F(N),并且转子之间的环形截面 锥形管且转子为Sa(M2),转子的zui大横截面积为Sf(m2),转子体积为Vf(m3),转子密度为ρf(Kg / m3),转子 长度为L(m),流体介质密度为ρ(Kg / m3),重力加速度为g(m / s2),因为m =ρVf =ρSfL代入公式(1), 整理后转子流量计流量公式:
考虑到实际情况,添加校正系数k变为:
其中:qm——质量 流; qv——体积流量; ψ——放电系数。 ψ与转子形状和雷诺数有关,而Sa与转子高度有关。 当锥形转子流量计的转子的几何形状,所选择的材料和所测量的流体是恒定的时,等式(2)的右侧的平方根中的值是恒定的。 当雷诺数大于某个极限值时,ψ为常数,因此qm与Sa成正比。
转子流量计流量公式不同测量介质的转换方法
在转子流量计的实际使用中,由于 由于被测物体的物理特性(密度,粘度等)和状态(温度,压力等)与实验流体的物理特性不同,因此必须对测量仪器进行缩放和校正以确保准确性。
转子流量计流量公式液体流量测量刻度转换
通常,用于测量液体的转子流量计的刻度是在20℃的水中测量的, 在1个大气压下校准。 换算按以下公式进行:
式中:Q1——标定时的水流量; Q2——使用过程中待测液体量流量; ρf——转子的材料密度; ρ1——校准后的水密度; ρ2——使用过程中被测液体的密度; a1——水的流量系数; a2——被测液体的流动系数
当被测液体的密度与水的密度不同时,但粘度系数 两者之间有很大差异,由粘度变化引起的流量系数可以忽略不计,a2 / a1可以计算为1。
转子流量计流量公式气体流量测量转换
测量气体的浮子流量计通常在低压和20℃的恒定温度下进行校准。先用压缩空气校准,然后在标准绝对压力为101325Pa和温度下校准流量值。 是20℃缩放到米。 当仪表在特定工作状态下用于测量任何气体的体积流量时,仪表上显示的比例值需要转换为工作状态的实际流量值。 对于气体,可以根据以下公式进行转换:
其中:Qn——校准 空气处于pn状态,体积流量处于Tn状态,即仪表刻度流量值; Q——在P,T状态下被测气体的体积流量,即仪表刻度流量值; pn = 101325Pa,Tn = 293.15k(标准状态下的绝对压力和温度); p,T——工作条件下被测气体的绝对压力和热力学温度;
pnZn——分别为pn处的标定空气,Tn下的密度和可压缩性 州; ρ,Z分别表示状态下标定空气p和T的密度和可压缩性。
当被测气体的湿度较高时,应考虑水分的影响,气体密度ρ计算如下:< br>
其中:ρg——是测量条件下干燥气体的密度; Φ——是测量条件下的相对湿度; ρsmax——是测量条件下饱和水蒸气的密度。
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