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¿Cómo se convierte entre metros cúbicos por hora y metros cúbicos por hora según las condiciones de operación?

2018-06-21View Original

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Como dice el título. El rango del medidor de flujo de gas en sitio es de XX-XXX metros cúbicos por hora. ¿Cómo se puede convertir esto al rango correspondiente a las condiciones reales de operación en el sitio?
Reply #22018-06-21
La última edición de este mensaje fue realizada por ylb913 el 21-6-2018 a las 20:26. La expresión “convertirlo a un rango que corresponda a las condiciones reales en el sitio” es incorrecta; lo correcto sería “convertirlo al caudal que corresponde a las condiciones reales en el sitio”. Esto proviene de PV=nRT. Es importante tener en cuenta que la P aquí se refiere a la presión absoluta, y no a la presión manométrica ; T es 273 + t. Derivación: n es el mismo, y R también es una constante. Por lo tanto, en diferentes condiciones de operación, el valor de nR permanece constante (es igual). Esto se debe a que nR = PV/T = P1V1/T1 = P0V0/T0. De esta manera, se tiene que P1V1/T1 = P0V0/T0. El 1 representa las condiciones reales de operación, mientras que el 0 representa las condiciones estándar. Bajo las condiciones de referencia, P0=1 y T=273; entonces, P1V1/T1=1*V0/273. Luego, ¿qué es V0? Es el caudal que muestra el instrumento (caudal en condiciones estándar) ; Lo que se requiere es V1 (el caudal en condiciones reales de operación). V1=V0*(1/P1)*(T1/273). Cuanto mayor es la presión, menor es el caudal; cuanto mayor es la temperatura, mayor es el caudal. Esto es fácil de entender. Los cálculos anteriores se realizan de la forma más sencilla: para la conversión de temperaturas, 273.15 se sustituye por 273 ; Conversión de presiones: una atmósfera estándar, una atmósfera industrial y 0,1 megapascales se consideran todos como una atmósfera estándar.
Reply #32018-06-21
La condición estándar se refiere a una presión de una atmósfera (101,325 KPa) y una temperatura de 0 grados. Debido a que, en las condiciones estándar, la densidad del gas es una constante, y al multiplicar dicha densidad por el volumen en esas mismas condiciones se obtiene la masa. Por lo tanto, el caudal de volumen en las condiciones estándar es igual al caudal de masa. Por lo tanto, al elegir un medidor de caudal de masa de gas o un controlador de caudal de masa de gas, es necesario verificar si el rango de caudal corresponde al caudal volumétrico en condiciones estándar (es decir, el caudal de masa). Si se trata de un caudal bajo condiciones operativas, es necesario utilizar la siguiente fórmula para convertirlo en un caudal volumétrico bajo condiciones estándar. Sin tener en cuenta el factor de compresión, la fórmula para convertir el caudal del gas en condiciones estándar al caudal en condiciones reales es: Q_estándar = Q_reales * [((P_presión_absoluta + 0.1) / 0.1)] * [273.15 / (273.15 + T_reales)]
Reply #42018-06-22
Yo, por lo general, hago lo siguiente: lo que se indica es exactamente lo que hay en realidad. . . .
Reply #52018-06-22
En ese momento, la densidad bajo las condiciones de operación * caudal volumétrico/densidad en condiciones normales = caudal en condiciones normales. Se puede calcular de forma sencilla de esta manera. Además, para tener en cuenta la compensación por temperatura y presión, se utiliza la fórmula: Q en condiciones normales = Q en condiciones de operación * [ (P presión manométrica + 0.1) / 0.1 ] * [ 273.15 / (273.15 + T en condiciones de operación) ]
Reply #62018-06-22
1. Las industrias con diferentes condiciones estándar presentan diferencias; por lo general, la presión se establece en 1 atmósfera estándar (101,325 KPa), pero la temperatura puede ser de 0 °C (273,15 K) o de 20 °C (293,15 K); 2. En la fórmula, “P presión relativa + 0.1” es incorrecto; debería tratarse del valor de presión absoluta. Es decir, 0.1 debería representar la presión atmosférica local.

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