유량계 선택은 일반적으로 유량계 유형, 파이프 크기 및 정확도 등급 측면에서 논의됩니다. 디스플레이에 인쇄된 장치, 데이터시트, PLC 및 견적서에도 동일한 주의가 필요합니다. 단위를 잘못 입력하면 측정 범위가 잘못되거나, 제어 신호가 잘못 조정되거나, 청구에 대한 분쟁이 발생하거나, "100m³/h"가 실제로 무엇을 의미하는지 알아내려는 엔지니어링 팀과 공급업체 간의 긴 이메일 스레드로 이어질 수 있습니다.

유량계 장치는 유량이 표현되는 방식(시간에 따른 부피, 시간에 따른 질량 또는 정의된 기준 조건으로 수정된 가스 부피)을 설명합니다. 가장 자주 접하게 될 단위는 GPM, LPM, m3/h, L/s, kg/h, lb/h, Nm3/h, Sm3/h, SCFM 및 SCCM입니다.
이 가이드에서는 각 장치 그룹의 의미, 서로 간의 관계, 액체, 가스, 증기 및 혼합 산업 공정에 적합한 장치를 선택하는 방법을 설명합니다. 한 가지만 빼면 아래의 빠른 답변을 받아보세요.
빠른 답변:유량계 장치는 - 체적(시간당 공간), 질량(시간당 중량) 및 표준화된 가스 흐름(기준 온도 및 압력으로 보정된 체적)의 세 그룹으로 분류됩니다. 액체는 일반적으로 m³/h, L/min 또는 GPM을 사용합니다. 증기는 일반적으로 kg/h, t/h 또는 lb/h로 측정됩니다. 가스는 Nm3/h, Sm3/h 또는 SCFM -으로 표시되며 해당 가스 단위는 기준 온도와 압력이 명시될 때까지 의미가 없습니다.
어떤 질문으로 인해 여기까지 오게 되었는지 이미 알고 계시다면 아래 표에 해당 질문에 대한 답변 섹션이 나와 있습니다.
| 검색한 경우… | 답변이 있는 곳 |
|---|---|
| GPM 대 LPM | Liquid 전환 및 FAQ |
| m3/h 대 Nm3/h | 실제 vs 표준 vs 일반 가스 흐름 |
| 질량 흐름과 체적 흐름 | 체적 대 질량: 결정 방법 |
| SCFM의 의미 | 표준 및 일반 가스 흐름 장치 |
| kg/h를 m³/h로 변환하는 방법 | kg/h을(를) m³/h로 변환 |
| ACFM 대 SCFM | 실제 vs 표준 vs 일반 가스 흐름 |
| 유량 대 총 유량 | 실수 5 및 FAQ |
| 압축공기용 유닛 | 압축 공기 및 산업용 가스 |
| 증기용 유닛 | 증기 |
유량계 장치란 무엇입니까?
유량계 단위는 주어진 시간에 파이프나 채널을 통과하는 유체의 양을 나타내는 데 사용되는 측정 단위입니다. 모든 판독 뒤에는 세 가지 질문 중 하나가 있습니다. 분당 또는 시간당 부피, 시간당 질량 또는 합의된 기준 조건에서 이것이 나타내는 가스의 양입니다.
몇 가지 예를 보면 패턴이 명확해집니다.
- GPM분당 -갤런(부피)
- LPM분당 -리터(부피)
- m³/h시간당 -입방미터(부피)
- kg/h시간당 -킬로그램(질량)
- Nm3/h시간당 - 일반 입방미터(보정된 가스량)
- SCFM분당 - 표준 입방피트(보정된 가스량)
결정한 단위는 유량계에 기본적으로 표시되는 것이 아니라 유체, 용도, 지역 표준, 제어 시스템 및 프로젝트 -의 상업적 목적과 일치해야 합니다. 이 일치 항목을 해결하는 것이 이 가이드의 나머지 부분에 관한 것입니다. 먼저 더 넓은 시야를 원한다면적합한 유량계 선택 가이드결정의 미터 측면을 다룹니다.
유량계 장치의 세 가지 주요 범주

거의 모든 산업 흐름 단위는 다음 세 가지 제품군 중 하나에 속합니다.
- 체적 유량 단위- 단위 시간당 유체가 차지하는 공간을 나타냅니다.
- 질량 흐름 단위- 단위 시간당 재료의 실제 수량을 설명합니다.
- 표준 또는 일반 가스 흐름 장치- 고정된 온도와 압력을 기준으로 가스량을 설명합니다.
이 렌즈를 통해 사양을 읽으면 대부분의 단위 혼동이 사라집니다.
체적 유량 단위
체적 유량 단위는 시간이 지남에 따라 한 지점을 통과하는 유체의 양을 측정합니다. 이는 수정된 값이 필요하지 않은 액체 및 일부 가스 응용 분야에 대한 자연스러운 선택입니다.

| 단위 | 이름 | 사용되는 곳 |
|---|---|---|
| GPM | 분당 갤런 | 물 시스템, HVAC, 화재 방지, 미국 프로젝트 |
| LPM | 분당 리터 | 소유량 시스템, 투여, 실험실 장비 |
| m³/h | 시간당 입방미터 | 수처리, 공정 라인, 국제 프로젝트 |
| L/s | 초당 리터 | 고유량-물 시스템, 유틸리티, 수력학 계산 |
| CFM | 분당 입방피트 | 환기, 압축 공기, 미국 프로젝트 |
이러한 단위는 공간을 직접적으로 설명하기 때문에 직관적입니다. 10m³/h로 표시된 미터는 매시간 10입방미터의 유체를 통과합니다. 예를 들어 -와 같이 상당히 일정한 온도에서 안정적인 액체 - 깨끗한 물의 경우 일반적으로 부피 단위만 있으면 됩니다. 밀도는 거의 변하지 않고 오늘 1입방미터의 무게는 내일 1입방미터와 같기 때문입니다.
질량 흐름 단위
질량 흐름 단위는 시간이 지남에 따라 한 지점을 통과하는 유체의 질량을 측정합니다. 금액이 언제인지가 중요합니다.재료- 반응, 혼합, 연료 회계, 보관권 이전을 차지하는 공간보다 더 중요합니다.

| 단위 | 이름 | 사용되는 곳 |
|---|---|---|
| kg/h | 시간당 킬로그램 | 화학 처리, 식품, 연료, 공정 제어 |
| kg/분 | 분당 킬로그램 | 중{0}}~-유량 산업용 시스템 |
| kg/s | 초당 킬로그램 | 대규모-프로세스 및 엔지니어링 계산 |
| 파운드/시간 | 시간당 파운드 | 증기, 연료, 석유 및 가스, 미국 산업 시스템 |
| g/분 | 분당 그램 | 실험실, 투약, 파일럿 시스템 |
질량 단위가 존재하는 이유는 밀도가 변할 때 부피가 변하기 때문입니다. 2bar의 가스 1입방미터는 부피 판독값이 동일하더라도 대기압의 동일한 가스 1입방미터보다 훨씬 더 많은 물질을 보유합니다. 공정이 재료의 실제 수량에 따라 달라지는 경우 kg/h 또는 lb/h는 m³/h가 전달할 수 없는 정보를 전달합니다.
질량 단위는 코리올리스 미터, 열 질량 미터, 증기 시스템, 연료 측정 및 모든 질량{0}}계산에서 가장 자주 표시됩니다. 코리올리스 측정기는 단연 돋보이는 가치가 있습니다. 질량 유량(및 유체 밀도)을 측정합니다.곧장부피를 측정하고 나중에 질량을 추론하는 대신 튜브의 진동을 이용합니다. 기본 세부정보를 보려면 다음 방법을 참조하세요.질량 유량계 작동.
표준 및 일반 가스 흐름 장치
가스 측정은 대부분의 단위 실수가 발생하는 곳입니다. 가스는 압축 가능하기 때문입니다. 동일한 가스는 서로 다른 온도와 압력에서 서로 다른 부피를 차지합니다. 하루 또는 한 현장에서 다음 현장까지의 가스 흐름을 비교하기 위해 표준 또는 정상 체적 흐름으로 표현됩니다.
| 단위 | 이름 | 사용되는 곳 |
|---|---|---|
| Nm3/h | 시간당 일반 입방미터 | 산업용 가스, 천연 가스, 압축 공기, 미터법 프로젝트 |
| sm³/h | 시간당 표준 입방미터 | 석유 및 가스, 공정 가스, 프로젝트-별 표준 |
| SCFM | 분당 표준 입방피트 | 압축 공기, 천연 가스, 북미 프로젝트 |
| SCCM | 분당 표준 입방 센티미터 | 실험실 가스, 반도체, 가스 주입 |
이 단위는 파이프 내부의 가스량을 나타내지 않습니다. 그들은 그 볼륨이 무엇인지 설명합니다될 것이다합의된 기준 온도와 압력에서. 따라서 라인 조건이 기준과 다르면 100Nm³/h와 100실제 m³/h는 동일한 가스량이 아닙니다. 가스 흐름 단위를 지정할 때 그 뒤에 있는 기준 조건은 선택적 정보가 아니며 - 단위의 일부입니다.
실제 vs 표준 vs 일반 가스 흐름
실제 흐름, 표준 흐름, 일반 흐름은 동일한 가스 이동을 설명하는 세 가지 다른 방법이며, 이를 혼합하는 것은 가장 일반적인 가스 흐름 오류입니다.-

실제 흐름
실제 유량은 작동 압력 및 온도 -에서 파이프를 통해 이동하는 가스의 실제 부피입니다(예: 실제 m³/h 또는 ACFM(실제 분당 입방피트)). 이는 파이프의 물리적 상태를 반영하며, 이는 라인 크기 조정, 속도 확인, 필터 및 송풍기에 정확히 필요한 것입니다.
표준 흐름
표준 흐름은 정의된 표준 온도 및 압력 - SCFM 또는 Sm³/h로 가스량을 수정합니다. 모든 수치는 동일한 기준을 참조하므로 소비, 청구 및 프로세스 성능을 비교하기 위해 원하는 형식입니다.
정상적인 흐름
정상 흐름은 표준 흐름과 동일한 작업을 수행하지만 일반적으로 Nm3/h 또는 NL/min으로 표시되는 "정상" 기준에 반대됩니다. 표준 입방미터는 역사적으로 0도 및 101.325kPa를 참조했지만 프로젝트 및 지역 정의는 다양합니다.
여기에 함정이 있습니다. "표준"과 "일반"은 전 세계적으로 고정되어 있지 않습니다. 천연가스의 경우, 다음에 정의된 기준 조건은 다음과 같습니다.ISO 13443(천연가스 - 표준 참조 조건)15도 및 101.325kPa인 반면 NIST는 일반적으로 일반 기준으로 20도 및 1atm을 사용하고 북미 가스 산업의 일부에서는 60도를 사용합니다. 가스 계량기의 크기를 정하거나 두 견적을 비교하기 전에 각각의 기준이 되는 정확한 기준 온도와 압력을 확인하세요.
엔지니어링 노트:문의에 "DN100, 100m³/h 가스"만 표시되면 정확한 크기 조정이 불가능합니다. 압력, 온도 및 기준 조건이 없으면 동일한 라인이 암시된 질량 -의 작은 부분 또는 몇 배를 전달할 수 있으며 인용한 미터 범위는 잘못됩니다. 가스의 경우 항상 압력, 온도 및 기준 조건을 필수 필드로 처리하십시오.
용도별 유량계 장치: 물, 화학 물질, 오일, 증기, 가스 및 실험실
서로 다른 산업은 서로 다른 단위를 선호합니다. 보편적인 "최고" 단위는 없습니다. 합리적인 선택은 흐름과 데이터 사용 방법을 따릅니다.

물과 폐수
물 흐름은 일반적으로 m³/h, L/min, L/s 또는 GPM으로 표시됩니다. 국제 프로젝트의 지자체 공급, 냉각수 및 처리 공장은 m3/h를 선호합니다. 미국의 물, HVAC 및 화재{1}}보호 시스템은 GPM을 지향합니다. 여기 일하는 사람들은전자기 유량계전도성 액체 및초음파 유량계터빈 및 기계식 수량계와 함께 -방해적이지 않거나 개조된 측정이 필요한 경우.
화학 및 공정 액체
화학물질은 작업에 따라 부피 단위와 질량 단위로 구분됩니다. 단순 이송 또는 순환은 L/min 또는 m³/h로 원활하게 실행됩니다. 반응, 혼합, 투여 및 보관 이전은 kg/h 또는 g/min으로 진행됩니다. 왜냐하면 레시피에서 관심을 갖는 것은 현재 온도에서 반응물이 차지하는 부피가 아니라 실제 반응물의 양이기 때문입니다.
오일, 연료 및 점성 액체
석유 및 연료 응용 분야에서는 석유의 경우 L/min, m³/h, GPM, kg/h, lb/h 또는 BPD(일일 배럴)를 사용합니다. 점도는 단위만큼 계기 선택을 결정합니다. 두껍거나 높은{1}}점도 매체의 경우,타원형 기어 미터및 기타 포지티브-변위 설계는 잘 견디는 반면 깨끗하고 낮은 점도의-연료도 적합합니다.터빈 유량계.
증기
증기는 압력과 온도에 따라 밀도가 급격하게 변하기 때문에 거의 항상 질량 단위 - kg/h, t/h 또는 lb/h -로 측정됩니다. 포화 증기의 부피를 읽는 것 자체로는 거의 알 수 없습니다. 동일한 부피라도 라인 상태에 따라 매우 다른 에너지와 질량을 나타낼 수 있습니다.
제목-페이지 문의 시 스팀 크기에 대해 두 가지 추가 사항이 중요합니다. 첫 번째,포화 증기 대 과열 증기필요한 보상이 변경됩니다. 포화 증기는 종종 압력만으로 추론할 수 있는 반면, 과열 증기는 밀도를 고정하려면 압력과 온도가 모두 필요합니다. 둘째, 일반적인 기술은 다르게 작동합니다. 에이와류 유량계속도(부피량)를 측정합니다. kg/h 또는 t/h를 보고하려면 이를 통합된 압력/온도 보상 및 밀도 계산과 결합해야 합니다. 차압-압력 시스템은 기본 요소와차압 트랜스미터, 다변수 설계는 압력과 온도를 하나의 장치로 통합합니다. 단순히 작업에 맞게 측정기를 만들고 싶다면-증기 유량계내부적으로 보상을 처리합니다.
엔지니어링 노트:포화{0}}증기 보일러 배출구에서 흔히 저지르는 실수는 부피 출력만 있는 계량기를 주문한 후 현장에서 kg/h를 요청하는 것입니다. 장치에 압력이나 온도 입력이 없으면 부하 변화에 따라 해당 변환을 신뢰할 수 없습니다. 납품 후가 아닌 문의단계에서 대량생산 및 보상을 지정합니다.
압축 공기 및 산업용 가스
압축 공기 및 산업용 가스는 일반적으로 Nm3/h, Sm3/h, SCFM 또는 kg/h로 표시됩니다. 플랜트-공기 시스템, 에너지 관리, 누출 감사 및 소비량 계산은 그날의 라인 압력에 관계없이 고정된 기준에서 흐름을 비교할 수 있기 때문에 정확하게 표준 또는 일반 단위를 사용합니다. 열 질량 측정기는 여기에 적합합니다. - 참조열 질량 유량계공기 및 질소용 - 및 작업용 대형 파이프 또는 클램프-용,초음파 가스 유량계옵션입니다.
현장 예 - 압축 공기 감사:서로 다른 토출 압력에서 실제 m3/h로 두 압축기를 비교하는 것은 의미가 없습니다. 더 높은-압력 기계는 더 많은 공기를 이동시키면서 "더 작게" 보입니다. 동일한 기준과 실제 소비량 -에 대해 둘 다 Nm³/h로 변환하면 찾고 있는 누출 -이 표시됩니다.
실험실 및 투약
작은 유량은 작은 단위(mL/min, cc/min, g/min 또는 SCCM)를 사용합니다. 이는 저유량에서의 분해능이 범위보다 중요한 실험실, 파일럿 플랜트, 가스-주입 장비 및 정밀 주입에 나타납니다.
체적 대 질량 흐름: 결정 방법

결정은 일반적으로 하나의 질문으로 축소됩니다.프로세스가 공간에 관심이 있습니까, 아니면 재료의 실제 수량에 관심이 있습니까?
도달하다체적 단위유체가 밀도가 안정적인 액체일 때 작업은 이송, 순환, 냉각 또는 일반 모니터링이고, 제어 시스템이나 산업 표준은 이미 그 양을 말하고 있거나 사양은 파이프 용량과 펌프 흐름을 중심으로 구성되어 있습니다.
도달하다질량 단위압력이나 온도에 따라 밀도가 변하는 경우, 유체는 가스 또는 증기이고, 공정에는 정확한 질량 균형이 필요하며, 제품은 구매, 판매, 혼합 또는 중량에 따라 제어되거나 변화하는 조건에서도 높은 정확도가 유지되어야 합니다.
냉각수-루프는 m³/h에 대한 완벽한 사례입니다. 밀도는 안정적이고 관심은 순환입니다. 화학 반응기는 kg/h에 대한 명확한 사례입니다. 반응에는 정확한 질량의 반응물이 필요하며 온도에 따라 변하는 부피 수치는 레시피를 훼손할 수 있습니다.
유량계 단위 변환
단위 변환은 국제 프로젝트에서 일상적인 일이지만 액체와 기체의 차이를 존중할 때만 안전합니다.

액체 부피 변환
액체의 경우 부피는 고정 계수로 직접 변환됩니다. 아래 값은 에 게시된 변환 계수와 일치합니다.SI에 대한 NIST 가이드(부록 B).
| 변환 | 대략적인 값 |
|---|---|
| 1 m³/h | 16.67L/분 |
| 1 m³/h | 4.40 미국 GPM |
| 1 미국 GPM | 3.785L/분 |
| 1L/분 | 0.264 미국 GPM |
| 1CFM | 1.699 m³/h |
| 1 m³/h | 0.589CFM |
kg/h을(를) m³/h로 변환
이것은 가장 많이 검색된 흐름 질문 중 하나입니다.-짧은 대답은 다음과 같습니다. 고정된 계수로는 이를 수행할 수 없습니다. -밀도가 필요합니다. 두 수량은 간단한 공식으로 연결됩니다.
- 체적 흐름:Qv = V ÷ t
- 질량 흐름:Qm = ρ × Qv, 여기서 ρ는 밀도
재배열,m³/h=(kg/h) ¼ ρ, ρ는 kg/m3 단위입니다. 실제 예: 프로세스는 밀도가 1,000kg/m³인 액체를 1,000kg/h 이동하므로 체적 유량은 1,000 ¼ 1,000=1 m³/h입니다. 밀도가 950kg/m³로 떨어질 때까지 액체를 가열하면 동일한 1,000kg/h가 이제 약 1.05m³/h가 됩니다. - 동일한 질량, 더 큰 부피. 가스의 경우 압력과 온도에 따른 밀도 변동이 훨씬 크기 때문에 가스 질량 흐름은 압력, 온도 및 구성이 알려진 후에만 체적 흐름으로 바뀔 수 있습니다.
가스 변환에 압력과 온도가 필요한 이유
고정 승수를 사용하여 실제 가스 흐름을 표준 흐름으로 변환하지 마십시오. 수정은 기준 조건과 관련된 작동 압력 및 온도에 따라 달라지며 이를 건너뛰면 정확해 보이지만 단순히 잘못된 숫자가 생성됩니다.
유량계 단위 선택 방법: 단계별-별-작업 흐름?

단위 결정이 모호하다고 느껴지면 다음 순서대로 진행하세요.
- 1. 유체 식별- 액체, 가스 또는 증기.
- 2. 밀도 변화가 중요한지 결정- 공정에서 실제로 확인되는 온도, 압력 및 구성 변동을 확인하세요.
- 3. 가스, 증기의 경우 기준을 수정하세요.- 실제, 표준 또는 정상을 선택한 다음 정확한 기준 온도와 압력을 기록하세요.
- 4. 장치를 제어 시스템과 일치시키십시오.- 디스플레이 장치, 4~20mA 범위 및 디지털 출력을 정렬합니다.
- 5. 적산 장치를 별도로 확인하십시오.- 요율 단위와 합산 단위는 하나가 아닌 두 가지 결정입니다.
- 6. 공급자에게 숫자가 아닌 범위를 보내십시오.- 모든 작동 조건에서 최소, 정상 및 최대 흐름.
입력을 기억하는 간단한 방법은 다음과 같습니다.흐름확인하다:
- F - 유체 유형:액체, 가스 또는 증기.
- L - 줄 상태:압력, 온도, 밀도 및 이동 여부.
- O - 출력 요구 사항:디스플레이, 4~20mA, 펄스, RS485/Modbus, 적산계.
- 여 - 작업 목적:제어, 청구, 일괄 처리 또는 모니터링.
데이터시트 또는 RFQ에서 유량계 단위를 지정하는 방법은 무엇입니까?
"유량: 50m³/h"는 사양이 아닙니다. 사용 가능한 제품에는 장치, 유체, 작동 조건 및 필요한 출력이 포함됩니다. 세 가지 짧은 예는 처음에 올바른 측정기를 얻을 수 있는 세부 수준을 보여줍니다.
예시 1 - 유량계
- 매체: 깨끗한 물
- 유량 범위: 5~50m³/h
- 파이프 크기: DN80
- 온도: 20~40도
- 압력: 6bar
- 출력: 4~20mA 및 펄스
- 업무: 냉각-수 모니터링
예시 2 - 압축 공기 유량계
- 매체: 압축공기
- 유량 범위: 100~1,000Nm³/h
- 라인 압력: 7bar(g)
- 가스 온도: 25도
- Nm³/h에 대한 기준 조건: 확인 예정
- 파이프 크기: DN100
- 출력: 4~20mA, RS485 Modbus
예시 3 - 증기 유량계
- 매체: 포화 증기
- 유량 범위: 500~5,000kg/h
- 압력: 8bar(g)
- 온도: 포화-증기 조건에 따라
- 파이프 크기: DN100
- 출력: 적산계 사용 시 4~20mA
가스 또는 증기 문의에 대해 보내기를 누르기 전에 다음 짧은 RFQ 체크리스트를 실행하십시오.
- 유체 및 가스의 경우 그 구성
- 최소, 정상 및 최대 흐름
- 필수 요율 단위그리고적산 장치
- 작동 압력
- 작동 온도
- 파이프 크기 및 연결
- 기준 온도 및 압력(표준/일반 가스 장치용)
- 필수 출력 및 정확도 등급
이 8개 라인을 미리 보내면 공급업체가 올바른 계량기와 올바른 장치를 더 빨리 추천할 수 있습니다. - 준비가 되면 다음을 수행할 수 있습니다.귀하의 사양을 우리 팀에 보내십시오곧장.
유량계 장치를 선택할 때 흔히 저지르는 실수
실수 1: 파이프 크기와 유량 단위 혼동
파이프 크기는 단위를 설정하지 않습니다. DN100 라인은 용도에 따라 m³/h, L/s, GPM 또는 kg/h로 보고될 수 있습니다. 파이프 크기는 속도, 미터 크기 및 압력 손실에 영향을 미칩니다. 장치는 엔지니어링 및 보고 요구 사항을 따릅니다.
실수 2: 가스 조건 변경에 부피 단위 사용
기체의 경우 실제 부피는 압력과 온도에 따라 이동합니다. 비교 가능한 소비 데이터가 필요한 경우 표준 또는 일반 단위는 별 것이 아닙니다. - 수치를 정직하게 유지하는 유일한 방법입니다.
실수 3: 기준 조건 없이 Nm3/h와 SCFM 비교
둘 다 표준 가스 장치이지만 기준 온도와 압력을 공유하지 않을 수 있습니다. 수치를 비교할 수 있는 것으로 취급하기 전에 각 인용문이 사용하는 정의를 확인하십시오.
실수 4: 제어-시스템 확장 무시
PLC 또는 SCADA 스케일링이 꺼져 있으면 올바르게 선택한 미터를 잘못 읽을 수 있습니다. 4~20mA 신호는 한 프로젝트에서는 0~100m³/h를 나타내고 다른 프로젝트에서는 0~1,000L/min을 나타낼 수 있습니다. 단위 확인그리고범위를 함께 설정하고 구성된 범위가 미터와 일치하는지 확인하십시오.
실수 5: 합산된 단위를 잊어버림
유량과 총 유량은 서로 다른 양입니다. - 차이를 확인하세요.순간 및 누적 흐름. 수명은 m³/h, L/min 또는 kg/h로 표시됩니다. 총계는 m³, L, kg 또는 톤 단위로 표시됩니다. 일괄제어, 과금, 일일소비 등의 경우 순시단위와 적산단위를 모두 확인하고, 내장된-장치를 확인하세요.유량 적산기실제로 보고하는 단위에 기록합니다.
유량계 유형이 단위 선택에 어떤 영향을 미칩니까?
단위가 기술을 지시하지는 않지만 각 기술은 특정 단위 계열에 속해 있는 경향이 있으며 각 기술에는 적용하기 전에 알아야 할 제한 사항이 있습니다.
| 유량계 유형 | 공통단위 | 일반적인 애플리케이션 |
|---|---|---|
| 전자기 | m3/h, L/min, GPM | 전도성 액체, 물, 폐수, 화학 물질 |
| 초음파 | m³/h, L/s, GPM | 물, 깨끗한 액체, 대형 파이프, 개조 |
| 터빈 | L/분, m³/h, GPM | 저점도-액체 및 일부 가스 세척 |
| 코리올리스 | kg/h, g/min, lb/h, L/min | 질량 유량, 밀도, 고정밀-측정 |
| 열 질량 | Nm3/h, SCFM, kg/h | 압축 공기, 질소, 산업용 가스 |
| 와동 | kg/h, m3/h, Nm3/h | 증기, 가스, 일부 액체 |
| 양의 변위 | L/분, GPM, kg/h | 오일, 연료, 점성 액체 |
몇 가지 주의 사항은 해당 테이블을 정직하게 유지합니다. 전자기 계량기는 전기 전도성 액체에서만 작동하므로 탄화수소, 탈염수 및 가스는 제외됩니다. 열 질량 측정기는 특정 가스에 대해 교정됩니다. 변화하거나 알려지지 않은 가스 구성은 판독값을 변경하므로 공기 및 질소와 같은 깨끗하고 알려진 가스에 적합합니다. 코리올리스 계기는 기본적으로 kg/h를 제공하는 반면, 와류식 계기는 이를 뒷받침하는 압력/온도 보상 및 밀도 계산 기능이 있는 경우에만 kg/h 또는 Nm3/h를 보고합니다. 간단히 말해서, 데이터시트의 질량 단위는 장치가 지킬 수 있어야 하는 약속입니다.
유량계 단위에 대한 FAQ
Q: 가장 일반적인 유량계 단위는 무엇입니까?
A: 모든 지원서에 대한 단일 답변은 없습니다. 물과 일반 액체는 m³/h, L/min 및 GPM에 의존합니다. 증기 및 질량-균형 작업 사용 kg/h 또는 lb/h; 가스는 Nm3/h, Sm3/h 또는 SCFM을 사용합니다.
Q: GPM은 LPM과 동일합니까?
A: 아니요. GPM은 분당 갤런이고 LPM은 분당 리터입니다. 둘 다 체적이지만 서로 다른 체적 단위를 사용합니다. - 1 US 갤런은 약 3.785리터입니다.
Q: m3/h와 Nm3/h의 차이점은 무엇입니까?
A: m³/h는 일반적으로 작동 조건에서 시간당 실제 입방미터를 의미합니다. Nm³/h는 정의된 정상 기준 조건으로 수정된 가스량을 의미합니다. 액체의 경우 m³/h가 표시됩니다. 가스의 경우 Nm³/h로 소비량을 비교할 수 있습니다.
Q: kg/h를 m³/h로 어떻게 변환하나요?
A: 질량 흐름을 유체 밀도(m3/h =(kg/h) ¼ ρ, 밀도(kg/m3))로 나눕니다. 특히 가스의 경우 온도, 압력 및 구성 -에 따라 밀도가 변하기 때문에 보편적인 요소는 없습니다.
Q: 유량계에서 SCFM은 무엇을 의미합니까?
A: SCFM은 분당 표준 입방피트입니다. 즉, 실제 라인 조건이 아닌 표준 기준 온도 및 압력으로 수정된 가스 흐름입니다. 참고 자료 자체는 업계에 따라 다르므로 해당 그림에서 어떤 자료를 사용하는지 확인하세요.
Q: Nm3/h는 Sm3/h와 동일합니까?
답: 반드시 그렇지는 않습니다. 둘 다 수정된 가스 단위이지만 "정상"과 "표준"은 표준이나 프로젝트에 따라 서로 다른 기준 온도와 압력을 나타낼 수 있습니다. 두 참조 조건을 모두 확인한 후에만 이를 비교 가능한 것으로 취급하십시오.
Q: SCFM과 ACFM 중에서 어떻게 선택합니까?
답변: 실제 파이프 내 부피가 중요한 송풍기 및 필터와 같은 라인 크기, 속도 및 장비에 ACFM(실제)을 사용하세요.- 소비, 청구 및 비교를 위해 SCFM(표준)을 사용하세요. 여기서 모든 수치는 동일한 기준으로 추적되어야 합니다.
Q: 압축 공기에는 어떤 장치를 사용해야 합니까?
A: 표준 또는 일반 단위 - Nm3/h, Sm3/h 또는 SCFM - 왜냐하면 라인 압력에 관계없이 고정된 기준에서 공기 소비량을 비교할 수 있기 때문입니다. 이것이 누출 모니터링과 압축기 비교를 의미 있게 만드는 것입니다.
Q: 유량과 총 유량의 차이는 무엇입니까?
A: 유량은 순간적입니다(m3/h, L/min, kg/h). 총 유량은 시간 경과에 따른 누적량(m3, L, kg, 톤)입니다. 청구 및 일괄 처리는 합계에 의존하므로 합계 단위는 요율 단위와 함께 지정되어야 합니다.
Q: 유량계는 질량을 직접 측정합니까, 아니면 계산합니까?
A: 기술에 따라 다릅니다. 코리올리스와 열 질량계는 질량 흐름을 직접 측정합니다. 대부분의 다른 계량기는 부피나 속도를 측정하고 압력과 온도 입력이 필요한 밀도 보정 후에만 질량을 보고합니다.
Q: 유량계가 다른 단위를 표시할 수 있습니까?
답변: 많은 디지털 미터는 디스플레이에서 공학 단위를 전환하지만, 디스플레이를 변경해도 측정 원리나 교정은 변경되지 않습니다. 범위, 출력 스케일링 및 적산계 장치는 여전히 아래에서 올바르게 설정되어야 합니다.
Q: 가스 유량계 크기 조정을 위해 공급업체에 무엇을 보내야 합니까?
A: 유체 및 구성, 최소/정상/최대 유량, 작동 압력 및 온도, 파이프 크기, 표준 또는 일반 장치에 대한 기준 조건, 필요한 출력 및 정확도. 이를 통해 공급업체는 미터와 장치를 모두 확인할 수 있습니다.
주요 시사점
유량계 장치는 각주처럼 보이고 기초처럼 작동합니다. 유량계 선택, 제어 스케일링, 청구 및 엔지니어링과 공급업체 간의 모든 대화를 형성합니다. 안정적인 액체는 m³/h, L/min, L/s 또는 GPM 단위로 편안하게 유지됩니다. 증기, 반응 화학물질 및 질량 균형은 kg/h 또는 lb/h 단위에 속합니다. 가스 소비 및 압축 공기에는 항상 명시된 기준 조건과 함께 Nm3/h, Sm3/h 또는 SCFM -이 필요합니다.
무엇이든 선택하기 전에 유체, 유량 범위, 압력, 온도, 파이프 크기, 필요한 출력 및 적산계 장치를 파악하고 프로젝트에 실제, 표준, 일반, 체적 또는 질량 유량이 필요한지 결정하십시오. 문의의 첫 번째 메시지에 장치와 작동 조건을 입력하십시오. 비용이 많이 드는 사양 오류를 방지하는 가장 저렴한 방법입니다.
기술 편집팀이 작성하고 계측 엔지니어가 검토했습니다. 마지막 업데이트 날짜: 2026년 6월. NIST SI 가이드에서 참조된 변환 계수. ISO 13443에서 참조된 가스 기준 조건.
