液体流量与流速换算液体、蒸汽流量与流速换算?

admin 泰里仪器网 2024-09-25 13:13 0 阅读

一、液体流量与流速换算液体、蒸汽流量与流速换算?

流量=300L/MIN 换算成每小时多少立方 (液体水)

=300*(1/1000)立方/(1/60)小时=18立方/小时

12.25liter/min =12.25升/(1/60)小时=73.5升/小时

二、流速与流量的关系?

你这个问题其实提的挺好的。具体答案应该用fluent求解一下才是最标准的情况。

单从理论上说,如果你画的图在宽度方向是相同的,那就是入口出口不一样大(宽度乘以河道高度),根据质量守恒,流入的质量流量等于流出的质量流量。又因为质量流量等于横截面积(流道高度乘以宽度)乘以流速,因此整体上看,横截面积小的地方流速快,横截面积大的地方流速慢。

但实际情况可能复杂的多,流体是带有边界层的,在河道底部速度趋近于0,因此这个速度分布并不能靠直管感觉来得出,是一种河道底部为0,河道中层速度最大,河道表面速度变小的分布。

如果流动是层流,那么速度分布呈抛物线分布,如果是湍流,那么呈对数曲线分布

从左流到右,速度入口1米每秒

三、如何依流速算流量?

流速就是单位时间内水流的速度,比如说流速为1m/s,就是每一秒流一米 流速算流量就把流速,流过时间和管道横截面积乘一下就好了,比如横截面积为1m^2,就把1m/s乘以1m^2再乘以时间就行了

四、流量和流速的换算?

超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种

非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计

众所周知,工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这个缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越优越。被认为是较好的大管径流量测量仪表

,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道

及排污水等脏污流的测量。在发电厂中,用便携式超声波流量计

测量水轮机进水量、汽轮机循环水量等大管径流量,比过去的皮脱管流速计方便得多。超声被流量汁也可用于气体测量。管径的适用范围从2cm到5m,从几米宽的明渠、暗渠到500m宽的河流都可适用。

另外,超声测量仪表的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性

、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。超声波流量计的适应能力也是其它仪表不可比拟的。超声波流量计具有上述一些优点因此它越来越受到重视并且向产品系列化、通用化发展,现已制成不同声道的标准型、高温型、防爆型、湿式型仪表以适应不同介质,不同场合和不同管道条件的流量测量。

五、100流速等于多少流量?

流量和流速计算公式

流量以流量公式或者计量单位划分有三种形式:

体积流量:

以体积/时间或者容积/时间

表示的流量。如:m³/h

,l/h

体积流量(Q)=

平均流速(v)×管道截面积(A)

质量流量:

质量/时间

表示的流量。如:kg/h

质量流量(M)=

介质密度(ρ)×体积流量(Q)

=介质密度(ρ)×平均流速(v)×管道截面积(A)

重量流量:

力/时间

表示的流量。如kgf/h

重量流量(G)=介质重度(γ)×体积流量(Q)

=介质密度(ρ)×重力加速度(g)×体积流量(Q)

=重力加速度(g)×质量流量(M)

六、压力不变,流量减小,流速变化?

从初始水源到释压到洗脸池,压差始终是不变的,你关阀门压力变化只是瞬间的,可以不考虑压力变化因素。

跟据流量公式可知影响流量的因素中管径成平方正比关系。

因为系统管道长远,所以流速变化不明显。

再比如消防泵独立给消防栓供水时,接与不接消防头(出水管径大小)与流速关系就非常大。

如如不接可能喷5米高-10米高,如果接了,可能喷10米-20米高。

哪是因为泵出水量一定,当管径横面积变小时,系统(泵出口)压力升高了。

V=Q/A 式中V——流速;Q——流量;A——过流断面积。

对于短管道:(局部阻力和流速水头不能忽略不计) 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。

七、流速系数和流量系数定义?

流量系数是一个常数,与用于计算给定条件下试样流速的试样几何形状有关;流速系数μ就是实际流速比理想流速小的一个折减系数,它是由于实际流体具有粘性,在喷嘴流动时有阻力,或说有能量损失,使实际流速减小。

八、流量流速计算公式?

流速乘以横截面积就是流量。

他两个是正比例关系。

Q=Sv=常量。

(S为截面面积,v为水流速度)(流体力学上长用Q=AV),单位是立方米每秒。

不可压缩的流体作定常流动时,通过同一个流管各截面的流量不变。对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。流量测量的流体是多样化的,如测量对象有气体、液体、混合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的测量准确度也各不相同。因此,流量测量的任务就是根据测量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条件,研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。

九、电磁流量计流速设置?

刻度流量里调整即可,刻度流量就是电磁流量计的量程。

其他事项

一、和其它流量计一样,虽然电磁流量计它的测量范围比是30:1,比涡街流量计和差压式流量计都要高,但也是有限制的,许多客户定表时,常常把它和水表相比较,以为可以测量很低的流速;

一般情况下,它只能测0.1m/s.低于此流速电磁流量计就很难正确测量。所以定货初期对流量范围比要搞清楚。定货时不能按原先管道口径来定货,最好按你实际流量来定仪表口径。

二、和其它流量计一样,电磁流量计对安装前后直管道也有要求,只不过比其它类流量计要求更低,但最关健一点要满足:就是满管,再满管。不满管的情况下容易引起流量计乱跳:

三、和其它流量计一样,电磁流量计也有防护等级,一般一体式的防护等级为IP65,分体式的为IP68(针对传感器而言),如果客户对仪表安装环境有要求,安装地点在地下阴井或其它一些潮湿的地方,建议客户选用分体式的。以免选错对仪表造成损害。

四、电磁流量计可以测腐蚀性液体,但定货初期客户要正确提供其它测量介质属性,以免选型时对电极选型上的错误,导致传感器在后期使用过程中报废,给客户带来不便和经济上的损失。

五、电磁流量计虽说可靠性比较好,一般情况下不会损坏,但由于其原理决定,传感器电极表面一直和液体接触,时间久了,电极表面比较容易受污染。

所以电磁流量计一般情况下,客户有条件拆的情况下,建议一年到一年半之间拆出来清洗一次电极以保证流量计整机的测量精度。任何仪器仪表都是需要“保养”的,电磁流量计也不例外。

六、在主管线是垂直管线时,一般情况下,要求水流是自下而上,尽量不要自上而下。后者容易引起流量波动比较大。安装除了满管以外,这点也是很重要的,其次就是前后直管道的距离了。

十、流量流速扬程对照表?

H=(p2-p1)/ρg+(v2²-v1²)/2g+z2-z1.

水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度。是泵的重要工作性能参数,又称压头。可表示为流体的压力能头、动能头和位能头的增加,即

H=(p2-p1)/ρg+(v2²-v1²)/2g+z2-z1

式中 H——扬程,m;

p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;

v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;

z1,z2——进出口高度,m;

ρ——液体密度,kg/m³;

g——重力加速度,m/s²。

单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为 米(m)。

泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=P/ρ.如P为1kg/cm2,则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3)

H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m,1Mpa=10kg/cm2,H=(P2-P1)/ρ(P2=出口压力 P1=进口压力)。

The End
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