물 유량 계산 - mul yulyang gyesan

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유량 계산기


유량 계산기를 사용하여 어떤 작동 압력에서도 노즐의 유량을 알아낼 수 있습니다. 이 계산기에 대한 입력 값은 노즐 유형, 현재의 작동 압력 및 유량, 원하는 유량 또는 원하는 압력입니다.

단위:

U.S. Metric

초기화

노즐 종류

값을 구할 변수를 선택하십시오:

공식


노즐 유량은 분사 압력에 따라 달라집니다. 일반적으로 유량과 압력의 관계는 다음과 같습니다:

물 유량 계산 - mul yulyang gyesan

원하는 유량에 필요한 스프레이 압력

주어진 스프레이 압력에서의 유량

* 필수 항목

노즐 스프레이 압력 (PSI) (BAR)

노즐 유량 (GPM) (L/MIN)

원하는 유량 (GPM) (L/MIN)

새로운 스프레이 압력 (PSI) (BAR)

비중

확실하지 않습니까?


확실하지 않습니까? 비중은 물의 밀도와 비교한 유체 밀도의 비율입니다. 물의 비중은 1입니다. 비중 계산 방법에 대한 자세한 내용은 기술영업 담당자에게 문의하십시오.

원하는 유량을 달성하는데 필요한 스프레이 압력은

주어진 압력에서의 유량은

GPM L/MIN

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쌀롱 2022. 8. 29. 20:56

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배관Size 및 압력에 따른 유량 계산

배관 Size에 따른 압력 및 유량 계산 파일

출처 : 배관 및 Utility를 설계 및 제조하는 Maker 예상.

배관Size별_압력과_유량.xls

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배관 Size, 배관에 따른 유량 계산, 압력계산, 유량계산

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    댓글


     "유체의 체적 유량을 계산하는 방법은 무엇입니까?" 공정의 원활하고 안전하며 비용 효율적인 운영을 위해 화학 산업에서 가장 자주 직면하는 질문 중 하나입니다.

    엔지니어링 플랜트에서 파이프를 통한 유체의 이동은 반응에 대해 서로 다른 화학 물질의 정확한 비율을 보장하기 위해 특히 중요합니다. 다른 개체의 체적 유량 계산이 중요한 역할을 합니다.

    체적 유량은 단위 시간당 튜브, 덕트, 채널 또는 기타 이러한 유형의 구조를 통해 흐르는 유체의 체적입니다.

    체적 유량, Q 또는 V=Av

    여기서 A = 단면적(m)2

    그리고 v = 단면 전체에 걸친 유체의 평균 속도(m/s).

    단위 체적 유량 m입니다3/s(세제곱미터/초), m3/h(입방 미터/시간), l/s(리터/초), l/min.(리터/분), ml/s(밀리리터/초) 등

    유량이 매우 작은 경우(예: 주사기 내부의 유체) ml/s가 선호되며 체적 유량이 매우 큰 경우(예: 강의 물의 흐름) m으로 표시됩니다.3/ h.

    부피와 시간에서 부피 유량을 계산하는 방법은 무엇입니까?

    체적 유량은 특히 액체 및 기체의 경우 유량 측정과 관련된 일반적인 용어입니다.

     특정 기간(초) 내에서 통과하는 유체의 양(입방 미터)을 사용하여 유체의 체적 유량을 계산하려면 다음 공식을 사용할 수 있습니다.

    체적 유량, Q=V/t

    체적 유량 유체(기체 및 액체)는 주어진 시간 내에 주어진 지점을 통과하는 유체의 부피입니다. 단위는 리터/분, 세제곱센티미터/분 등입니다. Q 또는  

    유체의 부피 = 광고

    A는 파이프의 단면적(m)입니다.2 d는 유체가 이동한 거리(m)입니다.

    Q= 체적 유량 m3/s 또는 L/s .

    V = 리터 또는 입방 미터의 유체 부피

    = 평균 유속(m/s)

    여기서 우리는 마찰력으로 인해 속도가 중간 부분보다 파이프 벽 근처에서 더 작기 때문에 속도의 평균값을 고려합니다.

    A = 움직이는 유체가 차지하는 단면적 m2

    금후,

    압력으로 체적 유량을 찾는 방법은 무엇입니까?

    덕트를 통한 유체의 이동에는 덕트의 두 끝 사이에 압력 차이가 있어야 하며 이를 압력 구배 라고 합니다.

    Hagen Poiseuille 방정식은 다음과 같은 관계를 제공합니다. 압력 강하 긴 원통형 파이프를 통한 유체의 유속. 방정식은 일정한 단면적의 파이프를 통해 흐르는 비압축성 액체의 층류에 적용됩니다.

    흐름 경로의 두 지점을 고려하고 압력을 관찰하면 압력은 더 높은 질량 유량을 초래합니다. 그 반대.

    파이프를 통한 유체의 운송은 압력 차이로 인해 유체가 고압 점에서 저압 점으로 강제됩니다.

    Poiseuille의 법칙 공식은 다음과 같습니다.

    물 유량 계산 - mul yulyang gyesan

    여기서 \Delta p는 파이프의 두 끝 사이의 압력차입니다.

    L은 파이프의 길이,

    μ는 동적 점도,

    체적이다 유량,

    R은 파이프 반경,

    A는 파이프의 단면입니다.

    식(1)에서

    식(2)를 사용하여 압력 구배에서 체적 유량을 결정할 수 있습니다.

    일반적인 응용 프로그램 중 하나Hagen-Poiseuille 방정식(또는 Hagen-Poiseuille 법칙)은 빨대를 통한 액체의 흐름에서 관찰됩니다. 여기서 압력 강하는 유체의 점도로 인한 것으로 간주됩니다.

    물과 같은 비압축성 유체의 경우 유체 흐름과 압력 사이의 관계를 알기 위해 베르누이 방정식을 적용할 수 있습니다. 여기서, 비압축성 비점성 유동의 유체 속도는 압력 측정으로부터 결정됩니다.  

    물 유량 계산 - mul yulyang gyesan
    단면적이 다른 파이프를 통한 흐름

    수학적으로 베르누이의 원리는 다음과 같이 주어질 수 있습니다.

    P = 압력

    v = 속도

    ρ = 유체의 밀도

    g = 중력

    h = 높이

    속도 없이 체적 유량을 찾는 방법은 무엇입니까?

    체적 유량은 특히 액체 및 기체의 경우 유량 측정과 관련된 일반적인 용어입니다.

    유체의 속도를 모르고 체적유량을 구하는 식은 다음과 같다.:

    Q=V/t

    여기서 Q=체적 유량 m3/s

    V = 특정 단면적을 통과하는 유체의 부피(m)3

    t = 유체가 걸리는 시간 초

    물 유량 계산 - mul yulyang gyesan
    체적 유량

    위의 그림에서 유체가 덕트를 통과하고 있을 때 V가 't' 기간 동안 파이프의 단위 단면적 A를 가로지르는 유체의 체적이면 체적 유량 Q는 다음과 같이 주어집니다.

    Q=V/t

    공기의 체적 유량을 계산하는 방법은 무엇입니까?

    다른 체적 유량을 측정하는 데 사용되는 장치 유형 측정 정밀도와 시장 가격에 따른 유체의 비율.

     공기의 체적 유량을 계산하기 위해 다음 공식을 사용할 수 있습니다.

    Q=단면적 x 평균 속도

    일반적으로 공기 속도, 즉 단위 시간당 공기가 이동한 거리는 분당 피트로 표시되며 덕트의 각 부분에서 균일하지 않습니다.

    공기 속도는 마찰로 인해 덕트 벽 근처에서 가장 낮습니다. 이를 고려하면 여러 개의 감지 지점이 있는 평균 피토관을 사용하여 평균 속도를 보다 정확하게 얻을 수 있습니다.

    덕트의 치수를 알고 있다면 덕트의 단면적을 쉽게 계산할 수 있으며 평균 속도와 곱하면 일반적으로 분당 입방 피트 단위의 체적 유량을 결정할 수 있습니다.

    다음 장치는 체적 유량을 측정합니다.

    • 긍정적 인 변위 미터
    • 터빈 유량계
    • 오리피스 플레이트
    • 벤츄리스
    • 소용돌이 미터
    • 피토관
    • 회전계

    물의 체적 유량을 계산하는 방법?

    체적 유량으로 알려진 특정 기간 동안 덕트 또는 파이프를 통해 흐르는 물의 양은 다음 방정식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

     Q=단면적 x 평균 속도

    여기서 우리는 물의 속도가 파이프 전체에 걸쳐 균일하지 않기 때문에 평균 속도를 고려합니다. 속도는 파이프의 중앙에서 최대이고 측면 부분에서 최소입니다.

    다른 유형의 유량 측정 장치가 사용되며, 대부분은 베르누이의 정리에 따라 압력에 따른 유속을 결정합니다. 유체가 통과하는 두 점 사이의 기울기.

    체적 유량에 대해 더 알고 싶다면(여기를 클릭하십시오)

    문제 1: 체적유량이 10인 내부 반지름 0.50cm의 파이프에 물이 흐르고 있습니다. m3/에스. 파이프를 통과하는 물의 속도를 계산하십시오.

    해결 방법 : 제공된 데이터는 다음과 같습니다.

    파이프 반경, r=10 cm=0.1m

    체적 유량, Q=0.50m3/s

    이제 파이프의 면적, A= πr2=3.14 x 0.01=0.0314m2

    Q=vA라는 것을 알고 있습니다.

    여기서 v는 물의 속도 또는 속도(m/s)입니다.

    물의 속도, v=Q/A=0.50/0.0314=15.92 m/s

    Problem2: 반경 0.150cm의 정원용 호스에 반경 0.700cm의 노즐을 부착합니다. 호스와 노즐을 통한 유속은 0.500L/s입니다. (a) 호스와 (b) 노즐에서 물의 속도를 결정하십시오.

    해결 방법 :

    (a) 호스에 있는 물의 속도

     Q=vA라는 것을 알고 있습니다.

    호스의 반경, r1=0.700cm=0.007m

    호스 면적 A1=πr2=3.14 x 0.000049=.00015m2

    유량,Q=0.500L/s=0.0005m3/s

    따라서 호스의 물 속도, v1=Q/A1=.0005/.00015=3.33m/s

    (b) 노즐 내 물의 속도.

    노즐 반경, r2=.150cm=.0015m

    우리는 연속성 방정식, A1v1=A2v2에서 알고 있습니다.

    금후,

        지금,