过热蒸汽的密度计算公式(可编辑修改word版)

过热蒸汽的密度计算公式蒸汽的热力学性质比较复杂,过热蒸汽虽然是单相流体,其密度是温度和压力的函数,但它并不服从理想气体方程。目前过热蒸汽大多采用查表确定密度,其密度表是根据 IFC (国际公式化委员会)于 1967 年发表的公式计算出来的。 IFC 提供的公式非常复杂,一般使用者不可能直接把它用到现场仪表中。就是根据该公式计算结果编制的蒸汽密度表,内容也很庞大,在现场仪表中也不可能全部存人。比较可行的办法就是以蒸汽密度表为基础,根据仪表的有限的工作范围,把密度与压力、温度之间的函数关系,拟合成计算公式,满足现场流量测量的需要。下面四个过热蒸汽密度的计算公式:

在以上四个公式中, 4(15-26) 适用的压力、温度范围比较宽但应当说明的是,对于以上几种密度的拟合公式,在过热程度较高时,误差较小,一般可优于士 0 . 5 %。随着过热度降低,误差会逐渐增大,在过热线附近,误差可能超过士 1 %。具体使用时,可根据现场提供的工作条件进行修正。用涡街流量计测量过热蒸汽质量流量时,温度和压力测量误差应优于士 0.5% ,否则仅密度的误差就可能超过士 1%.

饱和蒸汽、过热蒸汽压力与温度、密度对照表

水的饱和蒸汽压(0~373℃下水的饱和蒸汽压) 饱和蒸汽温度密度压力对照表 温度℃饱和蒸气压kPa 温度℃饱和蒸气压kPa 温度℃饱和蒸气压kPa 0 0.61129 125 232.01 250 3973.6 1 0.65716 126 239.24 251 4041.2 2 0.70605 127 246.66 252 4109.6 3 0.75813 128 254.25 253 4178.9 4 0.81359 129 262.04 254 4249.1 5 0.87260 130 270.02 255 4320.2 6 0.9353 7 131 278.20 256 4392.2 7 1.0021 132 286.57 257 4465.1 8 1.0730 133 295.15 258 4539.0 9 1.1482 134 303.93 259 4613.7 10 1.2281 135 312.93 260 4689.4 11 1.3129 136 322.14 261 4766.1 12 1.4027 137 331.57 262 4843.7 13 1.4979 138 341.22 263 4922.3 14 1.5988 139 351.09 264 5001.8 15 1.7056 140 361.19 265 5082.3 16 1.8185 141 371.53 266 5163.8 17 1.9380 142 382.11 267 5246.3 18 2.0644 143 392.92 268 5329.8 19 2.1978 144 403.98 269 5414.3 20 2.3388 145 415.29 270 5499.9 21 2.4877 146 426.85 271 5586.4 22 2.6447 147 438.67 272 5674.0 23 2.8104 148 450.75 273 5762.7 24 2.9850 149 463.10 274 5852.4 25 3.1690 150 475.72 275 5943.1 26 3.3629 151 488.61 276 6035.0 27 3.5670 152 501.78 277 6127.9 28 3.7818 153 515.23 278 6221.9 29 4.0078 154 528.96 279 6317.2 30 4.2455 155 542.99 280 6413.2 31 4.4953 156 557.32 281 6510.5 32 4.7578 157 571.94 282 6608.9 33 5.0335 158 586.87 283 6708.5 34 5.3229 159 602.11 284 6809.2 35 5.6267 160 617.66 285 6911.1 36 5.9453 161 633.53 286 7014.1 37 6.2795 162 649.73 287 7118.3

蒸气流量计算公式

水蒸汽密度计算式(显示) 乌卡诺维奇状态方程 ρ= [] 6 3322110 )()()(1⨯+++P T F P T F P T F RT P 式中 F 1(T)=(b 0+b 1φ+…+ b 5φ5)×10-9 F 2(T)=(c 0+c 1φ+…+ c 8φ8)×10-16 F 3(T)=(d 0+d 1φ+…+ d 8φ8)×10-23 b 0 = -5.01140 c 0 = -29.133164 d 0 = -34.551360 b 1 =+19.6657 c 1 = +129.65709 d 1 = +230.69622 b 2 = -20.9137 c 2 = -181.85576 d 2 = -657.21885 b 3 = +2.32488 c 3 = +0.704026 d 3 = +1036.1870 b 4 = +2.67376 c 4 = +247.96718 d 4 = -977.45125 b 5 = -1.62302 c 5 = -264.05235 d 5 = +555.88940 c 6 = +117.60724 d 6 = -182.09871 c 7 = -21.276671 d 7 = +30.554171 c 8 = +0.5248023 d 8= -1.9917134 P —绝压,MPa ,P=P 表+0.101325; T=t+273.15,°K ; t —工况温度,℃; ρ—密度,kg /m 3 R —气体常数,R=461J/(kg ·K), φ=103/T 。 唐山天辰电器

基于IAPWS-IF97的高精度蒸汽流量仪表的研制 凌波,徐英 (1.天津大学电气与自动化工程学院天津300072;2.塘沽第一职业中专天津300451) 引言 当前多数智能仪表都采取了一定的流量补偿技术,但补偿的数学模型建立过程考虑并不十分周全,计量的准确性仍然不高。本文针对这一情况,在蒸汽流量的测量中,以传统的流量计量补偿思想为基础,利用MSP430单片机开发了以水和蒸汽热力学工业公式IAPWS-IF97为核心的计算软件包,使得在工况大范围变化时,流量计的补偿精度仍具有较大的提高。同时由于该型号单片机具有丰富的低功耗模式和强大的运算能力,不仅提高了补偿的精度,而且降低了成本。 1 蒸汽流量测量及密度补偿方法分析 差压式流量计是目前计量蒸汽流量的主要仪表,其流量是依据《GB/T 2624-93流量测量节流装置,用孔板、喷嘴和文丘里管测充满圆管的流体流量》中的数学模型进行计算。当蒸汽工况发生改变时,我们应根据蒸汽密度进行流量补偿,进行蒸汽流量的密度补偿必须实时检测出蒸汽的密度。 工程上应用的水蒸汽大多处于刚刚脱离液态或离液态较近,它的性质与理想气体大不相同,应视为实际气体。水蒸汽的物理性质较理想气体要复杂的多,故不能用简单的数学式加以描述。目前,智能仪表中常用的水蒸汽密度的确定方法主要有如下几种。 1.1 查表法 把水蒸汽密度表置入仪表中,根据工况的温度、压力从表中查出相应的密度值。此种方法能够得到很高的补偿精度,但是数据量巨大,需要占用大量的存储空间,应用数据表首先要判断是饱和蒸汽还是过热蒸汽,再查不同的数据表;另外数据表的变量是有一定步长的非连续量,对于两点之间的数据,需经过数学内插处理获得,而二元函数的插值公式也不简单。 1.2 公式计算法 饱和水蒸汽密度是温度或压力的一元函数,即ρ=f(T)或ρ=f(P),在目前的智能仪表中通常根据量程和精度的需要,借助饱和水蒸汽密度表进行函数拟合,得到符合精度要求的解析式来计算饱和水蒸汽的密度。 过热水蒸汽情况比较复杂,其密度为温度、压力的二元函数,即ρ=f(P,T),经过人们长期的探索,其解析式函数已有不少的研究成果,当前工程上常用的过热蒸汽密度计算公式主要如下:(1) 实验拟合公式 计算过热水蒸汽的经验公式有很多,式(1)是文献[1]中给出的拟合公式:

蒸汽密度计算公式

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饱和蒸汽密度计算公式 r=Ap+B r------蒸汽密度,kg/m3 ; p ----------流体绝对压力,MPa ; A、B--------系数和常数。 不同压力段的密度计算式 2.过热蒸汽密度计算公式 =1+F1(T) p +F2(T)p2+F3(T)p3 P-------压力,Pa; r-------蒸汽密度 kg/m3 R-------气体常数,R=461J/(kg×K) T-------温度,K F1(T)=(b0+b1f+…b5f5)×10-9 F2(T)=(c0+c1f+…c8f8)×10-16 F3(T)=(d0+d1f+…d8f8)×10-23 b0= -5.01140 c0= -29.133164 d0= +34.551360 b1= +19.6657 c1=+129.65709 d1= +230.69622 b2= -20.9137 c2=-181.85576 d2= -657.21885 b3= +2.32488 c3=+0.704026 d3= +1036.1870 b4= +2.67376 c4=+247.96718 d4= -997.45125 b5= -1.62302 c5=-264.05235 d5= +555.88940

理想状态下气体的密度公式

理想状态下气体的密度公式 PV=Nrt ① ρ=M/V ② 由①②得: ρ=PM/nRT 对1摩尔气体,有: ρ=PM/RT 式中ρ为密度,P为压强,M为质量,V为体积,n为物质的量,R为常数。 记得普通物理讲的理想气体公式: PV = nRT (P:气压,V:体积,n:物质的量,R:常数,T:温度)。 刚刚看书,却有这样的公式, ________________ Q2 = Q1*√(P1*T2)/(P2*T1) Q是流量,立方米/秒。 我的问题是那个平方根从那里来的? 气体流量测量的温度与压力补偿 汤良焕 摘要综述了干、湿气体及水蒸气流量测量中的温度、压力补偿方案,还介绍了其它类型流量计的温度、压力补偿,指出几点应注意的问题。 关键词:流量测量气体流量温度补偿压力补偿 The Temperature and Pressure Compensations for Gas Flow Measurement Abstract The strategies of the temperature and pressure compensations for flow measurements of dry gas,wet gas and steam are described.The temperature and pressure compensations for other types of flow meters are also introduced.Some cautions are pointed out. Key words:Flow measurement Gas flow Temperature compensation Pressure compensation 由于气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,仪表的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度有关,而气体的密度又是温度和压力(简称温压)的函数。所以,气体的流量测量普遍存在温压补偿问题。在仪表的设计或对旧设备的改造中,气体流量测控系统应尽可能采用微机化仪表,根据被测气体及仪表类型,选用合适的数学模型,实施温压自动补偿。

动力蒸汽管径计算公式及焓值对照表

蒸汽局部计算书 一、蒸汽量计算:〔6万平米〕 市政管网过热蒸汽参数:压力=0.4MPa温度=180C 3 密度=2.472kg/m 蒸汽焓值=2811.7KJ/kg 换热器凝结水参数:温度=70 C焓值=293 KJ/kg密度=978kg/m3 〔1〕采暖局部耗汽量:热负荷6160kW G=3.6*Q/ △ h=3.6*6160*1000/〔2811.7-293〕=8805kg/h 凝结水量计算: G=m/ p =8805/978=9m3/h 〔2〕四十七层空调耗汽量:热负荷200kW G=3.6*Q/ △ h=3.6*200*1000/〔2811.7-293〕=285kg/h 凝结水量计算:G=m/p =285/978=0.29m3/h 〔3〕高区供暖耗汽量:热负荷1237kW G=3.6*Q/ △ h=3.6*1237*1000/〔2811.7-293〕=1768kg/h 凝结水量计算: G=m/p =1768/978=1.8m3/h 〔4〕中区供暖耗汽量:热负荷1190kW G=3.6*Q/ △ h=3.6*1385*1000/〔2811.7-293〕=1980kg/h 凝结水量计算: G=m/p =1980/978=2m3/h 〔5〕低区供暖耗汽量:热负荷1895kW G=3.6*Q/ △ h=3.6*1895*1000/〔2811.7-293〕=2708kg/h 凝结水量计算: G=m/p =2708/978=2.8m3/h 〔6〕低区空调耗汽量:热负荷1640kW G=3.6*Q/ △ h=3.6*1640*1000/〔2811.7-293〕=2344kg/h 凝结水量计算: G=m/p =3830/978=4m3/h 〔7〕生活热水耗汽量:热负荷200kW G=3.6*Q/ △ h=3.6*200*1000/〔2811.7-293〕=286kg/h 凝结水量计算:G=m/p =286/978=0.3 m3/h 〔8〕洗衣机房预留蒸汽量: 150kg/h

2kg饱和蒸汽温度

2kg饱和蒸汽温度 摘要: 一、饱和蒸汽的基本概念 1.饱和蒸汽的定义 2.饱和蒸汽与过热蒸汽的区别 二、2kg 饱和蒸汽的温度计算 1.饱和蒸汽密度的计算 2.饱和蒸汽温度的计算公式 3.2kg 饱和蒸汽的温度范围 三、饱和蒸汽温度在实际应用中的意义 1.工业生产中的应用 2.生活中的应用 四、饱和蒸汽温度对我国经济社会发展的影响 1.工业生产效率的提升 2.节能减排的推进 3.生活品质的提高 正文: 饱和蒸汽是一种特殊的蒸汽状态,当液体在一定压力下达到其饱和温度时,液体中就开始产生蒸汽,这种蒸汽称为饱和蒸汽。与之相对的是过热蒸汽,过热蒸汽的温度高于其饱和温度。饱和蒸汽与过热蒸汽在工业生产、生活中有着广泛的应用。

在饱和蒸汽中,蒸汽的密度与温度是直接相关的。饱和蒸汽密度的计算公式为:ρ= 1 / (1 + (T - T_s) / T_s)^(1/2),其中ρ为蒸汽密度,T 为蒸汽温度,T_s 为饱和温度。通过这个公式,我们可以计算出2kg 饱和蒸汽的温度范围。 在实际应用中,饱和蒸汽温度对工业生产效率的提升有着重要意义。例如,在热力学系统中,通过调节饱和蒸汽温度,可以实现能量的高效利用,提高生产效率。此外,饱和蒸汽温度在生活中的应用也随处可见,例如蒸汽熨斗、蒸汽清洗机等设备。 在我国经济社会发展中,饱和蒸汽温度起到了积极的推动作用。首先,通过提高饱和蒸汽温度,可以降低能源消耗,推进节能减排。其次,饱和蒸汽温度在工业生产中的应用,有助于提高生产效率,进而推动经济发展。最后,饱和蒸汽温度在生活中的应用,有助于提高人们的生活品质。 总之,2kg 饱和蒸汽温度作为一种重要的物理参数,在工业生产、生活中具有广泛的应用。

过热蒸汽密度表39899

过热蒸汽密度表 表中压力为绝对压力,查表时应按仪表显示压力 + 大气压。密度单位为kg/m3 压力 (Mpa) 温度(℃) 150 170 190 210 230 0.10 0.5164 0.4925 0.4707 0.4507 0.4323 0.15 0.7781 0.7412 0.7079 0.6777 0.6500 0.20 1.0423 0.9918 0.9466 0.9056 0.8684 0.25 1.3089 1.2444 1.1869 1.1349 1.0849 0.30 1.5783 1.4990 1.4287 1.3653 1.3079 0.40 2.1237 2.0141 1.9166 1.8297 1.7513 0.50 2.6658 2.5380 2.4121 2.2997 2.1992 0.80 4.3966 4.1676 3.9350 3.7400 3.5374 1.10 6.1313 5.8332 5.5342 5.2356 4.9810 1.40 7.8785 7.5163 7.1540 6.7913 6.4288 1.70 9.8464 9.3688 9.2473 8.4130 7.9352 2.00 11.6295 11.0985 10.5676 10.0366 9.5054 2.50 15.1890 14.4516 1 3.7150 12.9776 12.2406 3.00 18.4168 17.5709 16.7243 15.8776 15.0367 3.50 22.7008 21.5713 20.4427 19.3131 18.2266 4.00 27.1640 2 5.7470 24.3303 22.9129 21.4954 4.50 30.3852 28.9163 27.4475 2 5.9784 24.5096 5.00 35.4243 33.6293 31.8342 30.0384 28.2433 6.00 43.8954 41.7475 39.5988 3 7.4508 35.3020 7.00 56.7201 53.6991 50.6780 47.6561 44.6352 8.00 65.4713 62.1800 58.8883 55.5968 52.3061 9.00 84.5457 79.8261 75.1061 70.3863 65.6665 10.0 108.6250 102.0289 95.4346 88.8412 82.2486 12.5 158.3464 148.7516 139.1578 129.5629 119.9781 15.0 206.4175 194.4276 182.4477 170.4577 158.4766 17.5 250.3934 236.6910 222.8603 209.1592 195.4568 20.0 327.8165 309.9521 291.2953 273.4409 255.5786 21.5 384.6647 363.2975 341.9027 320.5455 299.1880 压力 (Mpa) 温度(℃) 250 270 290 310 330 0.10 0.4156 0.4001 0.3857 0.3724 0.3600 0.15 0.6246 0.6010 0.5795 0.5594 0.5404 0.20 0.8342 0.8027 0.7736 0.7465 0.7214 0.25 1.0445 1.0048 0.9682 0.9343 0.9027 0.30 1.2540 1.2077 1.1634 1.1224 1.0844 0.40 1.6780 1.6152 1.5554 1.5000 1.4490 0.50 2.1081 2.0255 1.9495 1.8802 1.8147 0.80 3.4110 3.2718 3.1453 3.0283 2.9215 1.10 4.7460 4.5445 4.3612 4.1943 4.0410

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