Tömegáramlás és térfogatáram: különbségek és kiválasztási útmutató

Jun 10, 2026

Hagyjon üzenetet

Amikor összehasonlítodtömegáram vs térfogatáram, a gyakorlati különbség egyszerű: a tömegáramlás megmutatja, hogy valójában mennyi anyag mozog, míg a térfogatáram azt mutatja meg, hogy az anyag mennyi helyet foglal el mozgása közben. Mindkettő érvényes mérés. A baj akkor kezdődik, amikor az emberek felcserélhetőként kezelik őket -, és nem azok, különösen a gáz, a gőz és minden olyan folyadék esetében, amelynek sűrűsége a hőmérséklet, nyomás vagy összetétel függvényében változik.

Ez az útmutató ismerteti a tömegáram és a térfogatáram közötti különbséget, a közöttük való átváltást, a megfelelő választást és a mérés egy adott áramlásmérőhöz való hozzáigazítását. Mérnököknek és vásárlóknak íródott, akiknek meg kell adniuk a mérőt, nem csak egy kifejezést.

Gyors válasz:Használattérfogatáram(m³/h, L/perc, GPM) olyan stabil folyadékokhoz, mint a víz, ahol a sűrűség alig változik. Használattömegáramlás(kg/h, lb/h) gázokhoz, gőzhöz, üzemanyaghoz, adagoláshoz és bármilyen energia- vagy anyag{0}}kiegyenlítési munkához, ahol ugyanaz a térfogat nagyon eltérő mennyiségű anyagot képes tárolni. Ha a folyadék összenyomható, és nem biztos benne, mérje meg a tömeget vagy kompenzálja azt.

Mass flow vs volume flow measurement comparison for industrial gas and water pipelines

 

 

Tömegáram vs térfogatáram: Gyors összehasonlítás

A két mérés különböző kérdésekre ad választ. Tömegáramlási sebesség válaszokmennyi anyag mozog; térfogati áramlási sebesség válaszokmekkora hangerő mozog. Sűrűség köti össze őket, így ha a sűrűség ismert és stabil, akkor a köztük lévő átalakítás egyszerű. Amikor a sűrűség mozog -, a gázok normál esete - ez a kapcsolat bonyolulttá válik, és innen származik a legtöbb mérési hiba.

Technical diagram comparing mass flow as material quantity and volume flow as occupied fluid volume

Tényező Tömegáramlás Térfogatáramlás
Mit mér Az anyag tényleges mennyisége A mozgó folyadék által elfoglalt hely
Fő kérdés Mennyi anyag mozog? Mekkora hangerő mozog?
Alapképlet tömegáram=sűrűség × térfogatáram térfogatáram=terület × sebesség
Közös egységek kg/h, kg/s, lb/h, g/perc m³/h, L/perc, GPM, CFM
A sűrűség szerepe Közvetlenül a mennyiséget jelenti Csak akkor szükséges, ha tömeget szeretne
Hőmérséklet/nyomás Változó gázviszonyok esetén robusztus Az olvasás eltolódik, ha a sűrűség változik
A legjobb Gázok, gőz, üzemanyagok, adagolás, egyensúly Víz, stabil folyadékok, méretezés, HVAC
Tipikus mérőórák Coriolis, termikus tömeg Ultrahangos, mágneses, turbinás, PD, változó terület
Költséghajlam Közvetlen tömegmérés esetén gyakran magasabb Gyakran alacsonyabb az általános folyadékterhelés (mérettől, anyagtól, pontosságtól, tanúsítványtól függően)
Fő kockázat Túl-megadja, hogy hol elegendő a hangerő A gáz vagy gőz sűrűségváltozásának figyelmen kívül hagyása

 

Mi az a tömegáramlási sebesség?

A tömegáramlási sebesség az az anyagmennyiség, amely egy ponton időegység alatt - áthalad egy csövön, csatornán, fúvókán vagy mérőn. Az irányító kapcsolat a következő:

ṁ = ρ × Q, hola tömegáram,ρa folyadék sűrűsége, ésQa térfogati áramlási sebesség.

Tipikus mértékegységek: kg/h, kg/perc, kg/s, g/perc, lb/h és t/h. A gázoknál az SLPM, SCCM, SCFM és Nm³/h is látható. Ezek térfogategységeknek tűnnek, de leírják amennyiségfix feltételekhez - érdemes emlékezni, mert ez gyakran okoz zavart.

Érje el a tömegáramot, ha az anyag tényleges mennyisége befolyásolja a minőséget, a költségeket, a biztonságot vagy az energiát:

  • Vegyi adagolás, keverés és reakciószabályozás
  • Üzemanyag és égési gáz fogyasztás
  • Gőz és energia számítás
  • A letéti átruházás és a számlázással kapcsolatos-mérések
  • Minden olyan folyamat, ahol a hőmérséklet vagy a nyomás eléggé ingadozik a sűrűség mozgatásához

Ha ugyanaz a cső különböző mennyiségű felhasználható anyagot képes szállítani egyik óráról a másikra a nyomásváltozás miatt, a térfogat önmagában nem fogja megmondani, mire van szüksége. A mögöttes érzékelési elvhez lásd, hogyan atömegáram mérő működik.

 

Mi a térfogati áramlási sebesség?

A térfogati áramlási sebesség az időegység alatt egy pontot áthaladó folyadék térfogata. Az alapvető kapcsolat a következő:

Q = A × v, holQtérfogatáram,Aa keresztmetszeti áramlási terület-, ésvaz átlagos sebesség.

A tipikus mértékegységek a m³/h, m³/s, L/perc, L/h, GPM, CFM és ft³/perc. A térfogatáram a természetes választás vízhez és stabil folyadékokhoz, ahol a sűrűség normál körülmények között alig változik: hűtőhurkok, szivattyú-ürítés, öntözés, tartályok feltöltése, HVAC levegő kiegyensúlyozása és cső- vagy szivattyúméretezés. Ilyen esetekben a térfogatmérő általában egyszerűbb, olcsóbb és könnyebben karbantartható. A legtöbb sebesség-alapú műszer -, beleértveultrahangos áramlásmérők- ténylegesen méri a térfogatáramot, és csak akkor következtet a tömegre, ha megadja a sűrűséget.

 

Hogyan lehet a térfogatáramot tömegárammá alakítani?

Mass flow and volumetric flow conversion formula with density and pipe flow illustration

A sűrűség összeköti a kettőt:

ṁ = Q × ρ, vagy átrendezve,Q = ṁ ÷ ρ.

Ez tisztán működik, ha a sűrűség ismert és állandó. A sűrűség változásának pillanatában megbízhatatlanná válik, és nem mérik és nem kompenzálják.

Egy gyors folyékony példa: 10 m³/h sebességgel folyó víz, nagyjából sűrűséggel1000 kg/m³, 10 m³/h × 1000 kg/m³=10,000 kg/h. A közelítés a vízre érvényes, mert sűrűsége meglehetősen stabil, bár még mindig sodródik a hőmérséklettel - a víz körülbelül 4%-kal könnyebb forráspont közelében, mint 4 fokon. Forró folyadékok, kevert folyadékok, iszapok vagy változó koncentrációjú folyadékok esetén ellenőrizze a sűrűséget, mielőtt megbízna az átalakításban.

 

Water flow conversion example from 10 cubic meters per hour to 10000 kilograms per hour

 

Miért nehezebb a gázáramlás: sűrűség, hőmérséklet és nyomás?

A gáz sűrűsége nincs rögzítve. Sűrítsünk össze egy gázt, és ugyanannyi térfogat több tömeget tárol; melegítse fel, és kitágul, hogy nagyobb térfogatot foglaljon el. Ez közvetlenül következik aideális gáztörvény, az összenyomhatósági (Z) korrekcióval a valódi gázokra magasabb nyomáson. Tehát 100 m³/h levegő az egyik nyomáson és hőmérsékleten egyszerűen nem ugyanannyi levegő, mint 100 m³/h egy másikon.

Gas density changes with temperature and pressure in industrial flow measurement

Ezért a gázvezetékek tömegáramra, szabványos térfogategységekre, valamint hőmérséklet- és nyomáskompenzációra támaszkodnak. Ahhoz, hogy tömegáramot kapjon egy gáz térfogati leolvasásából, sűrűségre van szüksége -, ami azt jelenti, hogy élő nyomást és hőmérsékletet (és ideális esetben összetételt) kell betáplálni egy áramlási számítógépbe vagy távadóba. Egy gyakori, praktikus beállítás párosítja a sebesség- vagy nyomáskülönbség--nyomásmérőt anyomástávadóés egy hőmérséklet bemenet. A bökkenő az, hogy a kikövetkeztetett tömegáram csak annyira jó, mint ezek a bemenetek. Rosszul adja meg a sűrűséget, a nyomást, a hőmérsékletet vagy az összetételt, és a számított tömeg is rossz.

 

Aktuális áramlás vs standard áramlás: SCFM vs ACFM és Nm³/h

Az egyetlen leggyakoribb gáz{0}}mérési csapda összekeveri a tényleges térfogatáramot a szabványos térfogatárammal.

Actual gas flow versus standard gas flow comparison showing ACFM SCFM and Nm3 per hour

Term Példaegységek Mit jelent Hol használják
Valós térfogatáram ACFM, tényleges m³/h Térfogat a valós üzemi hőmérsékleten és nyomáson Méretezés, sebességellenőrzés,{0}}nyomáscsökkentés
Szabványos térfogatáram SCFM, Nm³/h, SLPM A térfogat rögzített referencia hőmérsékletre és nyomásra normalizálva Gázmennyiségek összehasonlítása, számlázási referenciák
Tömegáramlás kg/h, lb/h A valós anyagmennyiség, feltételektől függetlenül Égés, adagolás, őrizet átadása, energia

 

Léteznek szabványos mértékegységek, így a gázmennyiségek egyenlő alapon összehasonlíthatók -, de csak akkor, ha a referenciafeltételek megadva vannak. Vannincs egységes univerzális definíció a "standard feltételeknek": Az ISO 13443 a földgázra 15 fokot használ, az Egyesült Államok olaj- és gázipara gyakran 60 °F-ot használ, és számos szerv egynél több meghatározást alkalmaz. Mielőtt összehasonlítana két gázszámot, erősítse meg:

  • Valós vagy szabványos az érték?
  • Milyen referencia hőmérséklet és nyomás vonatkozik?
  • Ismert a gáz összetétele?
  • A leolvasást kompenzálja a hőmérséklet és a nyomás?
  • A mérő közvetlenül méri a tömeget, vagy kiszámolja?

Két azonosnak tűnő leolvasás nagyon eltérő mennyiségű gázt jelezhet.

 

Alkalmazás-alapú kiválasztási példák

A definíciók csak idáig vezetnek. Így történik a választás valódi növényekben.

Industrial applications for mass flow and volume flow measurement in water compressed air fuel gas and chemical dosing

 

Vízkezelés és -elosztás

A kezelt víz, a nyersvíz és a hűtővezetékek esetében a feladat általában térfogat: m³/h csővezetéken keresztül, szivattyú teljesítmény, teljes áteresztőképesség. A sűrűség stabil, így a térfogatmérő a praktikus megoldás. A teljes DN100-plusz kezelt-vízvezetéken, ahol a csővágás nem kívánatos, egy szorítóultrahangos áramlásmérőutólagos felszerelések kívülről -, feltéve, hogy a cső tele van, és az akusztika ésszerű. Szennyvíz, iszap és egyéb vezetőképes vagy szennyezett folyadékok esetén anelektromágneses áramlásmérőaz igásló: nincsenek mozgó alkatrészei és jó a szilárdanyag-tűrése. Mező megjegyzés: csak akkor lépjen át a tömeg- vagy sűrűségkompenzációra, ha hő- vagy tömegmérleget futtat, rutinszerű áramlásösszesítéshez ne.

Clamp-on ultrasonic flow meter measuring volumetric flow on a full water treatment pipeline

 

Sűrített levegő, nitrogén és egyéb tiszta gázok

A sűrített-levegő-mérés az, ahol a tényleges-a-szokásos zavar a legerősebb: az emberek m³/h-t naplóznak a vezetéknyomáson, majd összehasonlítják a szállító Nm³/h-jával, ami egy másik mennyiség. Tiszta, száraz gázokhoz atermikus tömegáram mérőközvetlenül olvassa le a tömeget (vagy standard térfogatot), és jól kezeli a sűrített levegőt, nitrogént, oxigént, biogázt és földgázt. Ügyeljen azonban a határokra: a gázösszetétel, a nedvesség vagy a szennyeződés változása megváltoztatja azt a hőátadási viselkedést, amelytől ezek a mérők{1}}függenek, így a tiszta, ismert gázokhoz illenek a legjobban.

Thermal mass flow meter measuring compressed air mass flow in an industrial gas pipeline

Földgáz és tüzelőanyag égők

Az égőt nem érdekli, mennyi helyet foglal el a gáz; az számít, hogy mennyi üzemanyag érkezik. Ez tömeg- vagy energiakérdés. A hőtömegmérők sok tiszta üzemanyag-gázvezetéket fednek le, míg a nyomás- és hőmérséklet-kompenzált örvény- vagy differenciál-nyomásmérők kezelik a magasabb-nyomást vagy magasabb{7}}hőmérsékletet. Bármilyen technológiáról is legyen szó, a szállítandó mennyiség kondicionált tömeg vagy szabványos-térfogat, nem pedig tényleges nyers mennyiség.

 

Gőzenergia felügyelet

A gőz összenyomható és forró, így önmagában a térfogatáram keveset árul el az energiáról. Telített vagy túlhevített gőz esetén aörvény áramlásmérőA nyomás- és hőmérséklet-kompenzáció egy általános választás, amely a sebességet tömeg- vagy energiaértékké konvertálja. A gőz kompenzációjának kihagyása az energiafelhasználás hibás értékelésének egyik egyszerűbb módja.

 

Vegyi adagolás és keverés

Ha egy receptet a tömegarány - reagensek, adalékok, keverékek - határoznak meg, akkor tömegre van szükség, nem térfogatra, mivel a meleg vagy koncentrációjú-eltolódott folyadék rögzített térfogata nem fix mennyiségű anyag. Ez a klasszikus eset a közvetlen tömegmérésnél; aCoriolis mérőtömeget, általában sűrűséget és hőmérsékletet mér, külön sűrűségszámítás nélkül. Az olajok és viszkózus folyadékok alacsonyabb költségűovális-sebességmérőszilárd térfogati alapot ad.

coriolis-mass-flow-meter-chemical-dosing.webp

 

Üzemanyag és olaj átvitel

Dízel, fűtőolaj és kenőanyagok esetében a folyadék meglehetősen stabil, de gyakran viszkózus. Aturbina áramlásmérőtiszta, alacsony{0}}viszkozitású üzemanyagokhoz, míg a pozitív-lökettérfogat- és sebességmérők vastagabb olajokhoz is használhatók. Ha számlázásról vagy letétkezelésről van szó, és a sűrűség a hőmérséklet függvényében változik, adjon hozzá hőmérséklet-kompenzációt, vagy lépjen fel a közvetlen tömegmérésre.

 

Tömegáram vs térfogatárammérő kiválasztási mátrix

Használja ezt a kiválasztott eszközként, majd ellenőrizze a pontos folyadékot, nyomást és csövet.

Méter Intézkedések A legjobb Nem ideális Telepítési megjegyzések
Coriolis mise (közvetlen) Nagy-pontosságú tömeg, adagolás, őrzési átvitel, sűrűségkimenet Nagyon nagy sorok szűk költségvetés mellett; nagy-nyomású-esési esetek Inline; vegye figyelembe a súlyt, a nyomásesést és a vibrációt
Termikus tömeg Tömeg / standard térfogat Tiszta, száraz gázok: sűrített levegő, nitrogén, biogáz Nedves, piszkos vagy változó összetételű-gáz; folyadékok Beszúrás vagy inline; ismert gáztulajdonságokat igényel
Ultrahangos (tranzit{0}}idő) Hangerő (sebesség) Tiszta folyadékok, utólagos felszerelések, nagy csövek, szoríts{0}} Nehéz buborékok vagy szilárd anyagok; részben tele csövek Rögzítés-on vagy inline; teljes csőre és jó akusztikára van szüksége
Ultrahangos (Doppler) Hangerő (sebesség) Folyadékok némi részecskékkel vagy buborékokkal Nagyon tiszta folyadékok reflektor nélkül Befog{0}}; az áramlásban lévő tükröződő részecskékre támaszkodik
Elektromágneses Hangerő (sebesség) Vezetőképes folyadékok: víz, szennyvíz, iszap Nem{0}}vezető folyadékok; gáz és gőz Inline vagy beillesztés; a folyadéknak vezetőnek kell lennie
Örvény Térfogat (tömeghez kompenzálva) Gőz, gáz és néhány folyadék széles tartományban Nagyon alacsony áramlás; nehéz iszapok Egyenes futást igényel; adjunk hozzá P és T gőzenergiát
Turbina Hangerő (sebesség) Tiszta, alacsony{0}}viszkozitású folyadékok és gázok Viszkózus, piszkos vagy pulzáló áramlás Inline; érzékeny a törmelékre és a viszkozitás változásaira
Pozitív elmozdulás / sebességfokozat Kötet Olajok, üzemanyagok és viszkózus folyadékok Piszkos folyadékok, amelyek elakadhatnak a mozgó alkatrészekben Inline; a mozgó alkatrészek időszakos karbantartása
Változó terület (forgásmérő) Kötet Egyszerű helyi indikáció, alacsony költség Távoli kimenet, nagy pontosság, letéti átvitel Függőleges szerelés; főleg vizuális kiolvasás
Nyomáskülönbség (nyílás / Venturi) Hangerő (kikövetkeztetett) Folyadékok, gáz és gőz, ha jól megtervezett Alacsony vagy nagyon változó áramlási tartományok Egyenes futást igényel; a teljesítmény stabil nyomáseséstől függ

 

Egy egyszerű kiválasztási döntési út

Ha gyors első vágást szeretne, kövesse ezeket a kérdéseket sorrendben:

  • A folyadék gáz vagy gőz? Ezután válassza ki a tömegáramot vagy a kompenzált szabványos -térfogatmérést.
  • Ez stabil víz vagy hasonló folyadék? Ekkor általában elegendő a térfogatáram.
  • Változik-e a sűrűség a hőmérséklet, a nyomás vagy a koncentráció függvényében? Ezután válassza ki a tömegáramot vagy a térfogat plusz sűrűséget, hőmérsékletet és nyomáskompenzációt.
  • A cső elvágása probléma? Ezután fontolja meg az ultrahangos mérő{0}}bilincsét a teljes folyadékvezetékhez.
  • A folyadék vezetőképes, piszkos vagy iszap? Ekkor általában az elektromágneses mérő a megfelelőbb.
  • Kritikus a nagy pontosság vagy az anyagegyensúly? Ezután részesítse előnyben a közvetlen tömegmérést a kikövetkeztetett tömeg helyett.

Ezek egyike sem helyettesíti a megfelelő felülvizsgálatot, de általában leszűkíti a tíz lehetőséget kettőre vagy háromra. A tágabb áttekintésért tekintse meg ezt az útmutatóthogyan válasszunk megfelelő áramlásmérőt.

 

Mire kell készülni áramlásmérő árajánlat kérése előtt?

Gyorsabb és pontosabb ajánlást kap, ha először összegyűjti ezt:

  1. Folyadék és fázis: víz, olaj, vegyi folyadék, sűrített levegő, földgáz, gőz, iszap vagy kevert
  2. Mérési cél: térfogat a kapacitáshoz, vagy tömeg az adagoláshoz, az energiához vagy a számlázáshoz
  3. Normál és maximális hőmérséklet és nyomás
  4. Sűrűségi viselkedés: stabil vagy változó a hőmérséklettől, nyomástól vagy összetételtől
  5. Minimális, normál és maximális áramlási sebesség
  6. Csőméret, anyag, falvastagság, bélés állapota és közvetlenül elérhető
  7. Szükséges pontosság: felügyelet, folyamatvezérlés, adagolás, energia vagy letéti átvitel
  8. Telepítési kényszer: soron belüli, befogó{0}}vagy beillesztés
  9. Kimenet és kommunikáció: 4–20 mA, impulzus, relé, RS485 Modbus vagy HART
  • Karbantartási és költségvetési prioritások

Ha a kezében van, megtehetiküldje el specifikációit egy alkalmazásmérnöknekés ugorjon át több kört oda-vissza-és-.

 

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

 

A gáz mennyiségének kezelése rögzítettként

A megadott feltételek nélküli gázmennyiség-leolvasás két-számjegyű százalékos{0}}-al vagy túl-alulhatja a tényleges mennyiséget, ami mind a számlázási, mind az égési hangolást megtagadja. Soha ne tételezzük fel, hogy a leolvasott térfogat azonos mennyiségű gázt jelent, hacsak nem ismerjük a feltételeket.

 

A standard áramlás összekeverése a tényleges áramlással

Az SCFM, SLPM, SCCM és Nm³/h nem egyezik meg a tényleges csőtérfogattal. Ha összehasonlítjuk ezeket a tényleges m³/h-val, fantom "veszteségeket" vagy "nyereségeket" eredményez, amelyek valójában csak mértékegységbeli eltérések. Először mindig ellenőrizze a referenciafeltételeket.

 

Térfogat használata az anyagmérleghez sűrűség nélkül

Ha a folyamathoz tömegre van szükség, a térfogat leolvasása önmagában nem elegendő. Egyenlege csendben sodródik, és a tétel minősége vagy hozama romlik. Sűrűségre vagy közvetlen tömegmérésre van szüksége.

 

Túl-tömegmérő megadása sima vízhez

A tömegmérők nagy teljesítményűek, de nem minden munkához kell ilyen. A stabil vízáramlás érdekében fizetnie kell a soha nem használt pontosságért és sűrűségért, gyakran nyomásesés mellett. A térfogatmérő általában praktikusabb.

 

A telepítési feltételek figyelmen kívül hagyása

Még a megfelelő mérő is rosszul olvas, ha rosszul van beszerelve. Az elégtelen egyenes cső, magával ragadó buborékok, szilárd anyagok, vibráció, részben teljes vezeték vagy zavart áramlási profil mind ronthatják a pontosságot.

 

GYIK

 

A tömegáram megegyezik a térfogatárammal?

Sz. A tömegáram az egységnyi idő alatt mozgó anyag mennyisége; A térfogatáram az a tér, amelyet a mozgó folyadék egységnyi idő alatt elfoglal. Sűrűség köti össze őket, de mennyiségük nem azonos.

 

Mi a képlet a tömegáram és a térfogatáram között?

Tömegáram=térfogatáram × sűrűség, vagy térfogatáram=tömegáram ÷ sűrűség. A képlet akkor megbízható, ha a sűrűség ismert és stabil.

 

Melyik a jobb, tömegáram vagy térfogatáram?

Egyik sem jobb általánosan. A tömegáram akkor nyer, ha a tényleges mennyiségű anyag - gázokra, gőzre, üzemanyagra, adagolásra vagy anyagegyensúlyra van szüksége. A térfogatáram a stabil-folyadékkapacitás, a hűtés, a HVAC, valamint a cső- vagy szivattyúméretezés érdekében nyer.

 

Miért részesítik előnyben a tömegáramot a gázoknál?

A gázsűrűség a hőmérséklettel és a nyomással változik, így egy rögzített térfogat nagyon különböző mennyiségű anyagot képes befogadni. A tömegáram közvetlenül méri a tényleges mennyiséget.

 

A térfogatáram-mérővel ki lehet számítani a tömegáramot?

Igen, - sűrűséggel, gázhoz és gőzhöz, hőmérséklet- és nyomáskompenzációval is. A számított tömeg pontossága minden bemenettől függ.

 

SCFM vs ACFM: mi a különbség?

Az ACFM a mennyiség tényleges működési feltételek mellett; Az SCFM ugyanaz az áramlás, amely referencia hőmérsékletre és nyomásra normalizálódik. Ugyanaz a gáz, különböző számok - összehasonlítás előtt mindig megerősítik a hivatkozást.

 

Nm³/h megegyezik m³/h-val?

No. Nm³/h referencia feltételekre normalizálva, míg a tényleges m³/h üzemi feltételekre vonatkozik. Folyadékok esetében a különbség csekély; gázoknál jelentős.

 

Az ultrahangos áramlásmérő tömeg- vagy térfogatmérő?

A legtöbb ultrahangos mérő sebességet mér és térfogatáramot jelent; csak akkor jelentik a tömeget, ha a sűrűséget biztosítják. A mágneses mérőkkel való mélyebb összehasonlításhoz lásdultrahangos vs elektromágneses áramlásmérők.

 

A Coriolis áramlásmérő tömegáram-mérő?

Igen. A Coriolis mérő közvetlenül méri a tömeget, és a legtöbb modell a sűrűséget, a hőmérsékletet és a számított térfogatáramot is megadja.

 

Csak térfogatom, nyomásom és hőmérsékletem van - kaphatok tömegáramot?

Egy gáz esetében igen: a sűrűség a gáztörvényből adódik (az összetétellel), így származtatható a tömegáram. Az eredmény kiszámításra kerül, így örökli ezen bemenetek pontosságát.

 

A megfelelő áramlásmérő kiválasztása: Gyors összefoglaló

Csupaszítsd le éstömegáram vs térfogatáramaz a kérdés, hogy mit kell tudni. A tényleges anyagmennyiségre van szüksége - az égéshez, adagoláshoz, energiához vagy számlázáshoz? Mérje meg a tömeget, vagy kompenzálja a leolvasott térfogatot a sűrűséggel. Átmenő teljesítményre, kapacitásra vagy szivattyú- és csőméretre van szüksége stabil folyadékon? A térfogatáram általában elegendő. A drága hibák akkor történnek, amikor egy összenyomható folyadékot térfogat szerint mérnek, mintha víz lenne.

Mielőtt elkötelezi magát, rögzítse a folyadékot, a működési feltételeket, a sűrűség viselkedését, a pontossági célt, a csőadatokat, a telepítési módot és a kimeneti jelet. A meghatározottakkal,áramlásmérő csapatunkaz alkalmazást a megfelelő technológiához tudja illeszteni.

Ezt az útmutatót a Flowt alkalmazásmérnöki csapata karbantartja, az ultrahangos, elektromágneses, örvénylő- és termikus tömegárammérők kiválasztásában szerzett tapasztalatokra támaszkodva víz-, gáz-, gőz- és folyamat{0}}folyékony berendezésekben. A szabvány-szint meghatározásához tekintse meg az ISO és NIST referenciákat az áramlásmérésről és a szabványos referenciafeltételekről.

A szálláslekérdezés elküldése