Massavirta vs. tilavuusvirta: erot ja valintaopas

Jun 10, 2026

Jätä viesti

Kun vertaatmassavirta vs tilavuusvirtaKäytännön ero on yksinkertainen: massavirta kertoo, kuinka paljon materiaalia todellisuudessa liikkuu, kun taas tilavuusvirta kertoo, kuinka paljon tilaa materiaali vie liikkuessaan. Molemmat ovat voimassa olevia mittoja. Ongelmat alkavat, kun ihmiset pitävät niitä vaihdettavina -, eivätkä ne ole, etenkään kaasun, höyryn ja minkä tahansa nesteen, jonka tiheys muuttuu lämpötilan, paineen tai koostumuksen mukaan.

Tämä opas käsittelee massavirtauksen ja tilavuusvirtauksen välistä eroa, niiden muuntamista, missä kukin on oikea valinta ja kuinka mittaus sovitetaan tiettyyn virtausmittariin. Se on kirjoitettu insinööreille ja ostajille, joiden on määritettävä mittari, ei vain määriteltävä termiä.

Pika vastaus:Käyttäätilavuusvirtaus(m³/h, L/min, GPM) stabiileille nesteille, kuten vedelle, jonka tiheys ei juuri muutu. Käyttäämassavirtausta(kg/h, lb/h) kaasuille, höyrylle, polttoaineelle, annostelulle ja kaikille energia- tai materiaali{0}}tasapainotöille, joissa samaan tilavuuteen mahtuu hyvin erilaisia ​​määriä materiaalia. Kun neste on kokoonpuristuvaa etkä ole varma, mittaa massa tai kompensoi se.

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

 

 

Massavirtausnopeus vs. tilavuusvirtausnopeus: nopea vertailu

Nämä kaksi mittaa vastaavat eri kysymyksiin. Massavirtausnopeuden vastauksetkuinka paljon ainetta liikkuu; tilavuusvirtausnopeuden vastauksetkuinka paljon äänenvoimakkuus liikkuu. Niitä yhdistää tiheys, joten kun tiheys on tiedossa ja vakaa, muuntaminen niiden välillä on yksinkertaista. Kun tiheys liikkuu -, kaasujen - normaali tapaus tästä linkistä tulee monimutkainen, ja sieltä tulee suurin osa mittausvirheistä.

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

Tekijä Massavirtaus Volyymivirtaus
Mitä se mittaa Todellinen materiaalimäärä Liikkuvan nesteen viemä tila
Pääkysymys Kuinka paljon ainetta liikkuu? Kuinka paljon äänenvoimakkuutta liikkuu?
Peruskaava massavirtaus=tiheys × tilavuusvirta tilavuusvirtaus=pinta-ala × nopeus
Yhteiset yksiköt kg/h, kg/s, lb/h, g/min m³/h, L/min, GPM, CFM
Tiheyden rooli Se edustaa suoraan määrää Tarvitaan vain, jos haluat massaa
Lämpötila / paine Kestävä, kun kaasuolosuhteet vaihtelevat Lukeminen muuttuu, kun tiheys muuttuu
Paras Kaasut, höyry, polttoaineet, annostelu, tasapaino Vesi, vakaat nesteet, mitoitus, LVI
Tyypilliset mittarit Coriolis, lämpömassa Ultraääni, magneetti, turbiini, PD, muuttuva alue
Kustannusten suuntaus Usein korkeampi suorassa massan mittauksessa Usein alhaisempi yleinen nestekäyttö (vaihtelee koon, materiaalin, tarkkuuden, sertifioinnin mukaan)
Pääriski Yli-määritä, missä äänenvoimakkuus riittää Kaasun tai höyryn tiheyden muutoksen huomioiminen

 

Mikä on massavirtausnopeus?

Massavirtausnopeus on materiaalin määrä, joka kulkee pisteen aikayksikköä kohti - putken, kanavan, suuttimen tai mittarin läpi. Hallintosuhde on:

ṁ = ρ × Q, missäon massavirtausnopeus,ρon nesteen tiheys jaQon tilavuusvirtaus.

Tyypilliset yksiköt ovat kg/h, kg/min, kg/s, g/min, lb/h ja t/h. Kaasujen kohdalla näet myös SLPM, SCCM, SCFM ja Nm³/h. Nämä näyttävät tilavuusyksiköiltä, ​​mutta ne kuvaavat amääräkaasua, joka liittyy tiettyihin ehtoihin, - kannattaa muistaa, koska se aiheuttaa usein sekaannusta.

Tavoittele massavirtaa, kun todellinen materiaalimäärä ohjaa laatua, kustannuksia, turvallisuutta tai energiaa:

  • Kemiallinen annostelu, sekoitus ja reaktion ohjaus
  • Polttoaineen ja polttokaasun kulutus
  • Höyry- ja energialaskenta
  • Säilytyksen siirtoon ja laskutukseen{0}} liittyvä mittaus
  • Mikä tahansa prosessi, jossa lämpötila tai paine heilahtelee tarpeeksi tiheyden siirtämiseksi

Jos sama putki voi kuljettaa eri määriä käyttökelpoista materiaalia tunnista toiseen paineen muuttuessa, tilavuus ei yksin kerro, mitä tarvitset. Katso taustalla oleva tunnistusperiaate, kuinka amassavirtausmittari toimii.

 

Mikä on tilavuusvirtausnopeus?

Volumetrinen virtausnopeus on nesteen tilavuus, joka kulkee pisteen läpi aikayksikköä kohti. Perussuhde on:

Q = A × v, missäQon tilavuusvirtaus,Aon poikkileikkaus{0}}virtausalue javon keskinopeus.

Tyypilliset yksiköt ovat m³/h, m³/s, L/min, L/h, GPM, CFM ja ft³/min. Tilavuusvirtaus on luonnollinen valinta vedelle ja vakaalle nesteelle, jossa tiheys tuskin liikkuu normaaleissa olosuhteissa: jäähdytyssilmukat, pumpun tyhjennys, kastelu, säiliön täyttö, LVI-ilman tasapainotus ja putkien tai pumpun mitoitus. Näissä tapauksissa tilavuusmittari on yleensä yksinkertaisempi, halvempi ja helpompi huoltaa. Useimmat nopeus-pohjaiset instrumentit - mukaan lukienultraäänivirtausmittarit- mittaa itse asiassa tilavuusvirtauksen ja päättele massa vain, jos annat niille tiheyden.

 

Kuinka muuntaa volumetrinen virtaus massavirtaukseksi?

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

Tiheys yhdistää nämä kaksi:

ṁ = Q × ρ, tai järjestetty uudelleen,Q = ṁ ÷ ρ.

Tämä toimii siististi, kun tiheys on tiedossa ja vakaa. Siitä tulee epäluotettava, kun tiheys muuttuu, eikä sitä mitata eikä kompensoida.

Nopea nesteesimerkki: vesi virtaa nopeudella 10 m³/h, jonka tiheys on suunnilleen1000 kg/m³, antaa 10 m³/h × 1000 kg/m³=10,000 kg/h. Approksimaatio pätee vedelle, koska sen tiheys on melko vakaa, vaikka se silti ajautuu lämpötilan kanssa - vesi on noin 4 % kevyempää lähellä kiehumispistettä kuin 4 asteessa. Kuumien nesteiden, sekoitettujen nesteiden, lietteiden tai nesteiden, joiden pitoisuus muuttuu, tarkista tiheys ennen kuin luotat muuntamiseen.

 

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

 

Miksi kaasuvirtaus on vaikeampaa: tiheys, lämpötila ja paine?

Kaasun tiheys ei ole kiinteä. Purista kaasu ja sama tilavuus pitää enemmän massaa; lämmitä sitä ja se laajenee ottamaan enemmän tilaa. Tämä seuraa suoraanihanteellinen kaasulaki, jossa kokoonpuristuvuuden (Z) korjaus todellisille kaasuille korkeammissa paineissa. Joten 100 m³/h ilmaa yhdellä paineella ja lämpötilalla ei yksinkertaisesti ole sama määrä ilmaa kuin 100 m³/h toisella.

Gas density changes with temperature and pressure in industrial flow measurement

Tästä syystä kaasulinjat ovat riippuvaisia ​​massavirtauksesta, vakiotilavuusyksiköistä sekä lämpötilan ja paineen kompensoinnista. Saadaksesi massavirtauksen kaasun tilavuuslukemasta, tarvitset tiheyden -, mikä tarkoittaa elävän paineen ja lämpötilan (ja mieluiten koostumuksen) syöttämistä virtaustietokoneeseen tai lähettimeen. Tavallinen, käytännöllinen järjestely yhdistää nopeus- tai paine--painemittarin apaineen lähetinja lämpötilan syöttö. Sakka on, että päätelty massavirta on vain yhtä hyvä kuin nämä syöttötiedot. Anna tiheys, paine, lämpötila tai koostumus väärin, ja myös laskettu massa on väärä.

 

Todellinen virtaus vs. vakiovirtaus: SCFM vs ACFM ja Nm³/h

Yleisin yksittäinen kaasun{0}}mittausloukku sekoittaa todellisen tilavuusvirtauksen vakiotilavuusvirtaukseen.

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

Termi Esimerkkiyksiköt Mitä se edustaa Missä sitä käytetään
Todellinen tilavuusvirtaus ACFM, todellinen m³/h Tilavuus todellisessa käyttölämpötilassa ja paineessa Mitoitus, nopeustarkistukset, paineen{0}}pudotustyöt
Normaali tilavuusvirtaus SCFM, Nm³/h, SLPM Tilavuus normalisoitu kiinteään vertailulämpötilaan ja -paineeseen Kaasumäärien vertailu, laskutusviitteet
Massavirtaus kg/h, lb/h Todellinen materiaalimäärä olosuhteista riippumatta Poltto, annostelu, säilytyksen siirto, energia

 

Vakioyksiköt ovat olemassa, joten kaasumääriä voidaan verrata tasavertaisesti -, mutta vain, jos vertailuolosuhteet on ilmoitettu. Onei ole yhtä universaalia määritelmää "standardiolosuhteille": ISO 13443 maakaasulle käyttää 15 astetta, Yhdysvaltain öljy- ja kaasuteollisuus käyttää usein 60 astetta F, ja useat tahot käyttävät useampaa kuin yhtä määritelmää. Ennen kuin vertaat kahta kaasulukua, varmista:

  • Onko arvo todellinen vai vakio?
  • Mitä vertailulämpötilaa ja -painetta sovelletaan?
  • Onko kaasun koostumus tiedossa?
  • Onko lukema kompensoitu lämpötilalla ja paineella?
  • Mittaako mittari massaa suoraan vai laskeeko sitä?

Kaksi samanlaiselta näyttävää lukemaa voivat edustaa hyvin erilaisia ​​kaasumääriä.

 

Esimerkkejä sovellus-perustaisesta valinnasta

Määritelmät vievät sinut vain toistaiseksi. Näin valinnalla on tapana toimia todellisissa kasveissa.

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

 

Vedenkäsittely ja jakelu

Käsitellylle vedelle, raakavedelle ja jäähdytyslinjoille työ on yleensä tilavuus: m³/h putkilinjan läpi, pumpun teho, kokonaiskapasiteetti. Tiheys on vakaa, joten tilavuusmittari on käytännöllinen vastaus. Täydessä DN100-plus käsitellyssä-vesijohdossa, jossa putken leikkaaminen ei ole toivottavaa, kiinnitysultraäänivirtausmittarijälkiasennus ulkopuolelta - edellyttäen, että putki on täynnä ja akustiikka on kohtuullinen. Jätevedelle, lietteelle ja muille johtaville tai likaisille nesteille, ansähkömagneettinen virtausmittarion työhevonen: ei liikkuvia osia ja hyvä kiintoainesieto. Kenttähuomautus: siirry massa- tai tiheyskompensaatioon vain, kun käytät lämpö- tai massatasapainoa, ei rutiininomaista virtauksen summausta varten.

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

 

Paineilma, typpi ja muut puhtaat kaasut

Paineilmanmittaus-on se kohta, jossa todellinen-verrattuna-normaali hämmennys puree eniten: ihmiset kirjaavat m³/h linjapaineella ja vertaavat sitä sitten toimittajan Nm³/h:iin, mikä on eri suuruus. Puhtaille, kuiville kaasuille, alämpömassavirtausmittarilukee massan (tai vakiotilavuuden) suoraan ja käsittelee paineilmaa, typpeä, happea, biokaasua ja maakaasua hyvin. Tarkkaile kuitenkin rajoja: kaasun koostumuksen, kosteuden tai saastumisen muuttuminen muuttaa näiden mittarien lämmönsiirtokäyttäytymistä, joten ne sopivat parhaiten puhtaille, tunnetuille kaasuille.

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

Maakaasu- ja polttoainepolttimet

Poltin ei välitä kuinka paljon tilaa kaasu vie; se välittää kuinka paljon polttoainetta saapuu. Se on massa- tai energiakysymys. Lämpömassamittarit kattavat monia puhtaita polttoaine-kaasulinjoja, kun taas paine- ja lämpötila-kompensoidut pyörre- tai ero{5}}painemittarit käsittelevät korkeamman-paineen tai korkeamman{7}}lämpötilan palvelun. Olipa tekniikka mikä tahansa, toimitus on ehdollinen massa tai vakio-tilavuusluku, ei raaka todellinen tilavuus.

 

Höyryenergian valvonta

Höyry on kokoonpuristuvaa ja kuumaa, joten pelkkä tilavuusvirta kertoo vähän energiasta. Kyllästettyä tai tulistettua höyryä varten apyörrevirtausmittaripaine- ja lämpötilakompensaatiolla on yleinen valinta, joka muuntaa nopeuden massa- tai energialukemaksi. Höyryn kompensoinnin ohittaminen on yksi helpoimmista tavoista vääristää energiankäyttöä.

 

Kemiallinen annostelu ja sekoitus

Kun resepti määritellään massasuhteella - reagoivat aineet, lisäaineet, seokset -, tarvitset massaa, ei tilavuutta, koska kiinteä tilavuus lämmintä tai konsentraatio{2}}siirrettyä nestettä ei ole kiinteä määrä ainetta. Tämä on klassinen tapaus suoralle massanmittaukselle; aCoriolis mittarimittaa massaa ja yleensä tiheyttä ja lämpötilaa ilman erillistä tiheyslaskentaa. Öljyjen ja viskoosien nesteiden-alempiin kustannuksiin, kun Coriolis on liiallinen, positiivinen-syrjäytyminen taisoikea{0}}vaihdemittariantaa vankan tilavuusperustan.

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

 

Polttoaineen ja öljyn siirto

Dieselissä, polttoöljyssä ja voiteluaineissa neste on kohtuullisen stabiilia, mutta usein viskoosia. Aturbiinin virtausmittarisopii puhtaille, alhaisen viskositeetin{0}}polttoaineille, kun taas positiivinen-tilavuus- ja vaihdemittarit käsittelevät paksumpia öljyjä. Jos kyseessä on laskutus tai säilytyksen siirto ja tiheys vaihtelee lämpötilan mukaan, lisää lämpötilan kompensointi tai siirry suoraan massan mittaukseen.

 

Massavirtaus vs. tilavuusvirtausmittarin valintamatriisi

Käytä tätä suositeltuna työkaluna ja vertaa sitten tarkkaa nestettä, painetta ja putkia.

Mittari Toimenpiteet Paras Ei ihanteellinen Asennusohjeet
Coriolis Messu (suora) Suuri-tarkkuus massa, annostelu, säilytyksen siirto, tiheystulostus Erittäin suuret rivit tiukalla budjetilla; korkean{0}}paineen-pudotuskotelot Inline; harkitse painoa, paineen laskua ja tärinää
Lämpömassa Massa / vakiotilavuus Puhtaat, kuivat kaasut: paineilma, typpi, biokaasu Märkä, likainen tai{0}}koostumukseltaan vaihteleva kaasu; nesteitä Lisäys tai upotettu; tarvitsee tunnetut kaasuominaisuudet
Ultraääni (kuljetus{0}}aika) Äänenvoimakkuus (nopeus) Puhdista nesteet, jälkiasennukset, suuret putket, kiinnitä{0}} raskaat kuplat tai kiinteät aineet; osittain täynnä putkia Kiinnitä{0}}on tai inline; tarvitsee täyden putken ja hyvän akustiikan
Ultraääni (Doppler) Äänenvoimakkuus (nopeus) Nesteitä, joissa on hiukkasia tai kuplia Erittäin puhtaat nesteet ilman heijastimia Kiinnitä{0}}on; perustuu heijastaviin hiukkasiin virtauksessa
Sähkömagneettinen Äänenvoimakkuus (nopeus) Sähköä johtavat nesteet: vesi, jätevesi, lietteet Ei--johtavat nesteet; kaasua ja höyryä Inline tai lisäys; nesteen tulee olla johtavaa
Vortex Tilavuus (massan mukaan kompensoitu) Höyryä, kaasua ja joitakin nesteitä laajalla alueella Erittäin pieni virtaus; raskaita lietteitä Tarvitsee suoran juoksun; lisää P ja T höyryenergian saamiseksi
Turbiini Äänenvoimakkuus (nopeus) Puhtaat, alhaisen viskositeetin{0}}nesteet ja kaasut Viskoosi, likainen tai sykkivä virtaus Inline; herkkä roskille ja viskositeetin muutoksille
Positiivinen iskutilavuus / vaihde Äänenvoimakkuus Öljyt, polttoaineet ja viskoosit nesteet Likaiset nesteet, jotka voivat tukkia liikkuvia osia Inline; liikkuvien osien säännöllinen huolto
Muuttuva alue (kiertomittari) Äänenvoimakkuus Yksinkertainen paikallinen indikaatio, alhaiset kustannukset Etälähtö, korkea tarkkuus, säilytystilan siirto Pystyasennus; lähinnä visuaalinen lukema
Paine-ero (aukko / venturi) Äänenvoimakkuus (päätelty) Nesteitä, kaasua ja höyryä hyvin suunniteltuna Pienet tai laajasti vaihtelevat virtausalueet Tarvitsee suoran juoksun; teho riippuu vakaasta painehäviöstä

 

Yksinkertainen valintapäätöspolku

Jos haluat nopean ensimmäisen leikkauksen, esitä nämä kysymykset järjestyksessä:

  • Onko neste kaasua vai höyryä? Valitse sitten massavirta tai kompensoitu vakio{0}}tilavuusmittaus.
  • Onko se stabiilia vettä vai vastaavaa nestettä? Silloin tilavuusvirta yleensä riittää.
  • Muuttuuko tiheys lämpötilan, paineen tai pitoisuuden mukaan? Valitse sitten massavirta tai tilavuus plus tiheys, lämpötila ja paineen kompensointi.
  • Onko putken leikkaaminen ongelma? Harkitse sitten ultraäänimittarin kiinnittämistä-täyden nestelinjan saamiseksi.
  • Onko neste johtavaa, likaista vai lietettä? Silloin sähkömagneettinen mittari sopii yleensä paremmin.
  • Onko korkea tarkkuus tai materiaalitasapaino kriittistä? Suosi sitten suoraa massan mittausta päätellyn massan sijaan.

Mikään näistä ei korvaa kunnollista arvostelua, mutta yleensä se kaventaa kymmenen vaihtoehtoa kahteen tai kolmeen. Katso tästä oppaasta laajempi esittelykuinka valita sopiva virtausmittari.

 

Mitä valmistaa ennen kuin pyydät tarjouksen virtausmittarista?

Saat nopeamman ja tarkemman suosituksen, jos keräät tämän ensin:

  1. Neste ja faasi: vesi, öljy, kemiallinen neste, paineilma, maakaasu, höyry, liete tai sekoitettu
  2. Mittaustavoite: tilavuus kapasiteetille tai massa annostelua, energiaa tai laskutusta varten
  3. Normaali ja maksimi lämpötila ja paine
  4. Tiheyskäyttäytyminen: vakaa tai vaihteleva lämpötilan, paineen tai koostumuksen mukaan
  5. Minimi-, normaali- ja maksimivirtausnopeus
  6. Putken koko, materiaali, seinämän paksuus, vuorauksen kunto ja saatavana suoraan
  7. Vaadittu tarkkuus: valvonta, prosessin ohjaus, annostelu, energia tai säilytyksen siirto
  8. Asennusrajoitus: rivi, kiinnitys{0}}tai lisäys
  9. Lähtö ja tiedonsiirto: 4–20 mA, pulssi, rele, RS485 Modbus tai HART
  • Ylläpito ja budjettiprioriteetit

Kun ne ovat kädessä, voitlähetä tekniset tiedot sovellusinsinöörilleja ohita useita kierroksia edestakaisin-ja-edelleen.

 

Yleiset virheet vältettävät

 

Kaasun tilavuuden käsittely kiinteänä

Kaasun tilavuuden lukema ilman ilmoitettuja ehtoja voi yli- tai ali-ilmoittaa todellisen määrän kaksinkertaisella-numeroisella prosentilla, mikä heikentää sekä laskutusta että polttoa. Älä koskaan oleta, että tilavuuslukema edustaa samaa kaasumäärää, ellei olosuhteita tunneta.

 

Standardivirtauksen sekoittaminen todelliseen virtaukseen

SCFM, SLPM, SCCM ja Nm³/h eivät ole samoja kuin todellinen putken tilavuus. Niiden vertaaminen todelliseen m³/h:iin tuottaa haamu "häviöitä" tai "voittoja", jotka ovat oikeastaan ​​vain yksiköiden yhteensopimattomuutta. Varmista aina ensin vertailuehdot.

 

Tilavuuden käyttäminen materiaalitasapainoon ilman tiheyttä

Jos prosessi vaatii massaa, pelkkä tilavuuslukema ei riitä. Tasapainosi ajautuu äänettömästi, ja erän laatu tai tuotto kärsii. Tarvitset tiheyden tai suoran massan mittauksen.

 

Yli-massamittarin määrittäminen tavalliselle vedelle

Massamittarit ovat tehokkaita, mutta jokainen työ ei sitä tarvitse. Vakaasta veden virtauksesta maksat tarkkuudesta ja tiheydestä, jota et koskaan käytä, usein samalla kun lisäät painehäviötä. Tilavuusmittari on yleensä käytännöllisempi.

 

Asennusehtojen huomioiminen

Jopa oikea mittari lukee huonosti, kun se on asennettu huonosti. Riittämätön suora putki, mukana kulkeutuneet kuplat, kiinteät aineet, tärinä, osittain täysi linja tai häiriintynyt virtausprofiili voivat kaikki heikentää tarkkuutta.

 

FAQ

 

Onko massavirta sama kuin tilavuusvirta?

Ei. Massavirta on liikkuvan materiaalin määrä aikayksikköä kohti; tilavuusvirta on tila, jonka liikkuva neste vie aikayksikköä kohti. Niitä yhdistää tiheys, mutta ne eivät ole sama määrä.

 

Mikä on massavirran ja tilavuusvirran välinen kaava?

Massavirtausnopeus=tilavuusvirtausnopeus × tiheys tai tilavuusvirtausnopeus=massavirtausnopeus ÷ tiheys. Kaava on luotettava, kun tiheys tunnetaan ja se on vakaa.

 

Kumpi on parempi, massavirta vai tilavuusvirta?

Kumpikaan ei ole yleisesti parempi. Massavirta voittaa, kun tarvitset todellisen määrän materiaalia - kaasuja, höyryä, polttoainetta, annostelua tai materiaalitasapainoa. Tilavuusvirta voittaa vakaan-nestekapasiteetin, jäähdytyksen, LVI- ja putkien tai pumpun mitoituksen.

 

Miksi massavirtaa suositellaan usein kaasuille?

Kaasun tiheys muuttuu lämpötilan ja paineen mukaan, joten kiinteään tilavuuteen mahtuu hyvin erilaisia ​​määriä materiaalia. Massavirtaus mittaa suoraan todellisen määrän.

 

Voiko tilavuusvirtausmittari laskea massavirran?

Kyllä, tiheydellä - ja kaasulle ja höyrylle, myös lämpötila- ja painekompensaatiolla. Lasketun massan tarkkuus riippuu jokaisesta syötteestä.

 

SCFM vs ACFM: mikä ero on?

ACFM on määrä todellisissa käyttöolosuhteissa; SCFM on sama virtaus normalisoituna vertailulämpötilaan ja -paineeseen. Sama kaasu, eri numerot - vahvistavat aina viittauksen ennen vertailua.

 

Onko Nm³/h sama kuin m³/h?

Nm³/h on normalisoitu vertailuolosuhteisiin, kun taas todellinen m³/h on käyttöolosuhteissa. Nesteiden osalta ero on vähäinen; kaasuille se on merkittävä.

 

Onko ultraäänivirtausmittari massa- vai tilavuusmittari?

Useimmat ultraäänimittarit mittaavat nopeutta ja raportoivat tilavuusvirran; ne ilmoittavat massan vain, jos tiheys on toimitettu. Katso tarkempi vertailu magneettimittareihinultraääni vs sähkömagneettiset virtausmittarit.

 

Onko Coriolis-virtausmittari massavirtausmittari?

Kyllä. Coriolis-mittari mittaa massaa suoraan, ja useimmat mallit tarjoavat myös tiheyden, lämpötilan ja lasketun tilavuusvirtauksen.

 

Minulla on vain tilavuus, paine ja lämpötila - saanko massavirran?

Kaasulle kyllä: tiheys tulee kaasulaista (koostumuksen kanssa), joten voit johtaa massavirtauksen. Tulos lasketaan, joten se perii näiden syötteiden tarkkuuden.

 

Oikean virtausmittarin valinta: nopea yhteenveto

Kuori se pois jamassavirta vs tilavuusvirtaon kysymys siitä, mitä sinun tulee tietää. Tarvitsetko todellisen materiaalimäärän - polttoa, annostelua, energiaa tai laskutusta varten? Mittaa massa tai kompensoi tilavuuslukema tiheydellä. Tarvitsetko tehoa, kapasiteettia tai pumpun ja putken mitoitusta vakaalle nesteelle? Tilavuusvirta yleensä riittää. Kalliit virheet tapahtuvat, kun kokoonpuristuvaa nestettä mitataan tilavuuden mukaan kuin se olisi vettä.

Ennen kuin sitoudut, määritä neste, käyttöolosuhteet, tiheyskäyttäytyminen, tarkkuustavoite, putkitiedot, asennustapa ja lähtösignaali. määriteltyjen kanssa,virtauksen mittaustiimimmeosaa sovittaa sovelluksen oikeaan tekniikkaan.

Tätä opasta ylläpitää Flowt-sovellussuunnittelutiimi, joka perustuu kenttäkokemukseen ultraääni-, sähkömagneetti-, pyörre- ja lämpömassavirtausmittareita valittaessa vesi-, kaasu-, höyry- ja prosessi{0}}nesteasennuksiin. Katso standardin{2}}tason määrittelyt virtauksen mittaamista ja standardiviiteolosuhteita koskevista ISO- ja NIST-viitteistä.

Lähetä kysely