工况、标况流量换算教学内容
标况与工况换算公式

工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
标况流量和工况流量换算公式与实例

标况流量和工况流量换算公式与实例(一)标况和工况的区别工况:实际工作状态下的流量,单位:m³/h标况:温度20℃、一个大气压(101.325kPa)下的流量,单位:Nm³/h 注意:通常所指的标况是温度为0℃(273.15开尔文)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况,区别于我国工业气体标况的规定。
两种状态下的单位都是一样的,只是对应的流量不同而已。
另外不同国家所指的标态也不一样。
(二)计算方程根据理想气体状态方程:pV=nRT。
这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。
PV/T=nR为常数,所以P1×V1/T1=P2×V2/T2设标况下体积流量为V0,温度T0=273+20=293k,压力P0=101.325Kpa=0.101325Mpa,工况下体积流量为V,温度T(摄氏度),压力P(表压力,Mpa),忽略压缩因子的变化有V*(P+0.101325)/(T+273)=V0*P0/T0注意:一般天然气都是中低压输送,低压入户,都是带有压力的,属于工况。
天然气的计量按标准状态(严格的说是准标准状态,我们叫它常态)来计量的,一般贸易计量按20℃,1个大气压力(0.1013MPa)状态下的体积计量,比标准状态下的体积稍大一些,对卖方有利(因为本来是乘以273,按照20℃的话就是乘以273+20,所以变大了)。
在国际标准中的标准状态是0℃,1个标准大气压力。
对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
标况与工况流量换算

标准大气压:Pa 压力
工况下的绝对压力:Pg+Pa
Zg 1 0.9245
Pg 2.2 45.5
工况 Pg+Pa ℃ 2.30133 30 45.6013 101
标况
Tg
Qg Zn Tn
Pn
Qn
303.15 193 1 273.15 0.101325 3949.683
374.15 190.=Zg/Zn * Pn/(Pg+Pa) * Tg/Tn * Qn
标况流量:Qn 标况状态下的压缩因子:Zn 标况参数 标况压力:Pn(通常为1标准大气压) 标况温度:Tn(273.15)
工况流量:Qg 工况状态下的压缩因子:Zg 工况参数 相对压力:Pg(就是通常说的压力多少) 工况温度:Tg(273.15+℃)
tn273150一个大气压101325kpa下的工况称为标况气体状态方程pvnrt工况与标况换算p1v1t1p2v2t2标况
0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况 气体状态方程:PV=nRT 工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2
标况:Qn=Zn/Zg * (Pg+Pa)/Pn * Tn/Tg * Qg
标况
工况
Zn
Tn
Pn
Qn
Zg
Pg Pg+Pa ℃
Tg
Qg
1 273.15 0.10133 4000
1
2.2 2.301 30 303.15 195.4587
1 273.15 0.10133 3366.56 0.9245 45.5 45.6 101 374.15 9.472764
标况与工况换算公式

工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
标况与工况换算公式

工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
标况流量和工况流量之间的关系

标况流量和工况流量之间的关系标况和工况之间的不同是什么呢?如何计算气体状态?标况流量与工况流量又该如何转换呢?工况:实际工作状态下的流量,单位:m³/h标况:温度20℃、一个大气压(101.325kPa)下的流量,单位:Nm³/h注意:通常所指的标况是温度为0℃(273.15开尔文)和压强为101.325千帕(1标准大气压,760毫米汞柱)的情况,区别于我国工业气体标况的规定。
两种状态下的单位都是一样的,只是对应的流量不同而已。
另外不同国家所指的标态也不一样。
根据理想气体状态方程其方程为pV=nRT。
这个方程有4个变量:p是指理想气体的压强,V为理想气体的体积,n表示气体物质的量,而T则表示理想气体的热力学温度;还有一个常量:R为理想气体常数。
PV/T=nR为常数,所以P1×V1/T1=P2×V2/T2设标况下体积流量为V0,温度T0=273+20=293k,压力P0=101.325Kpa=0.101325Mpa,工况下体积流量为V,温度T(摄氏度),压力P(表压力,Mpa),忽略压缩因子的变化有V*(P+0.101325)/(T+273)=V0*P0/T0V=V0∗0.101325∗(T+273) 293∗(P+0.101325)注意:一般天然气都是中低压输送,低压入户,都是带有压力的,属于工况。
天然气的计量按标准状态(严格的说是准标准状态,我们叫它常态)来计量的,一般贸易计量按20℃,1个大气压力(0.1013MPa)状态下的体积计量,比标准状态下的体积稍大一些,对卖方有利(因为本来是乘以273,按照20℃的话就是乘以273+20,所以变大了)。
在国际标准中的标准状态是0℃,1个标准大气压力。
对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
标况与工况换算公式

工况流量和标况流量的换算公式0℃、一个大气压(101.325kPa)下的工况称为标况。
在选择一些系数的时候一定要注意,注意转换。
根据状态方程进行转换。
标况和工况应该就是温度和压力的不同。
理论上的一些参数基本是标况状态的参数;而工厂运行记录的参数基本是工况状态下的参数。
?气体状态方程:PV=nRT工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2对于气体来说不同的压力,其体积会差很大(气体很易压缩),当然体积流量会差很大,同径条件下不同工况下的流速自然也会差很大,比方同直径蒸汽管线对于10bar和3.5bar时最大流量是不同的。
工艺计算时用工况或用标况取决于你查的图表、用的常数,两种状态的计算都是可能出现的。
比方在定义压缩机参数时,我们常用标况下的参数来给厂家提条件,同时我们也提供温度大气压力等参数供做工况下的校正,这么做的好处是我们可以用同一个状态来表明参数,就如同泵的性能曲线都是用清水来说的,没人会说汽油的性能曲线是什么,原油的性能曲线又是什么。
在很多计算中用的都是工况,比方计算流速时。
2、工况流量=标况流量*标况压力/(273+标况温度(℃))*(273+工况温度(℃))/工况压力3、1标准大气压=760毫米汞柱=76厘米汞柱=1.013×105帕斯卡=10.336米水柱。
4、克拉伯龙方程式克拉伯龙方程式通常用下式表示:PV=nRT……①P表示压强、V表示气体体积、n表示物质的量、T表示绝对温度、R表示气体常数。
所有气体R值均相同。
如果压强、温度和体积都采用国际单位(SI),R=8.314帕·米3/摩尔·K。
如果压强为大气压,体积为升,则R=0.0814大气压·升/摩尔·K。
R 为常数理想气体状态方程:pV=nRT已知标准状况下,1mol理想气体的体积约为22.4L把p=101325Pa,T=273.15K,n=1mol,V=22.4L代进去得到R约为8314 帕·升/摩尔·K玻尔兹曼常数的定义就是k=R/Na因为n=m/M、ρ=m/v(n—物质的量,m—物质的质量,M—物质的摩尔质量,数值上等于物质的分子量,ρ—气态物质的密度),所以克拉伯龙方程式也可写成以下两种形式:pv=mRT/M……②和pM=ρRT……③以A、B两种气体来进行讨论。
气体流量计的标况和工况换算方法案例

气体流量计的标况和工况换算方法案例
嘿,朋友们!今天咱来聊聊气体流量计的标况和工况换算方法。
这可不是个小问题哦,就好像你要把苹果和橘子换算成一样的东西来比较。
先来说说标况,这就好比是一个标准的大框框,规定了特定的温度和压力条件。
而工况呢,那就是实际情况啦,各种各样的温度和压力都有可能出现。
想象一下,你在一个大工厂里,各种气体呼呼地流动着,这时候流量计就像是个小警察,要准确地记录下气体的流量。
但如果不把标况和工况搞清楚,那可就乱套啦!
咱举个例子哈,就说有一股气体,在工况下它的温度和压力跟标况差别挺大。
那怎么换算呢?这可得有点小技巧啦。
一般来说呢,我们有专门的公式可以用。
就好像你有一把神奇的钥匙,能打开换算这扇门。
通过一些计算,把工况下的数据转化成标况下的数据,或者反过来。
比如说,温度高了,那气体是不是就膨胀啦?压力大了,又会怎样呢?这都得考虑进去呀。
咱再想想,要是没有正确的换算方法,那后果可不堪设想。
就好像你去买东西,人家给你乱算账,你能乐意吗?在工业生产中也是一样啊,不准确的流量数据可能会导致一系列问题呢。
而且哦,不同的气体可能还会有一些特殊的情况。
这就像是不同性格的人,处理起来得有针对性。
总之啊,气体流量计的标况和工况换算方法可太重要啦!这可不是随便说说就能搞定的事儿。
咱得认真对待,就像对待一件宝贝似的。
只有这样,才能保证我们得到准确可靠的数据,让工业生产顺顺利利的呀,大家说是不是呢?所以啊,一定要把这个换算方法搞清楚,别马虎哦!。