【专业知识】阀门的流量系数
阀门流量系数Kv、Cv
阀门流量系数Kv 、Cv调节阀同孔板一样,是一个局部阻力元件。
前者,由于节流面积可以由阀芯的移动来改变,因此是一个可变的节流元件;后者只不过孔径不能改变而已。
可是,我们把调节阀模拟成孔板节流形式,见图2-1。
对不可压流体,代入伯努利方程为:(1)解出命图2-1 调节阀节流模拟再根据连续方程Q= AV,与上面公式连解可得:(2)这就是调节阀的流量方程,推导中代号及单位为:V1 、V2 ——节流前后速度;V ——平均流速;P1 、P2 ——节流前后压力,100KPa;A ——节流面积,cm;Q ——流量,cm/S;ξ——阻力系数;r ——重度,Kgf/cm;g ——加速度,g = 981cm/s;如果将上述Q、P1、P2 、r采用工程单位,即:Q ——m/ h;P1 、P2 —— 100KPa;r——gf/cm。
于是公式(2)变为:(3)再令流量Q的系数为Kv,即:Kv =或(4)这就是流量系数Kv的来历。
从流量系数Kv的来历及含义中,我们可以推论出:(1)Kv值有两个表达式:Kv = 和(2)用Kv公式可求阀的阻力系数ξ = (5.04A/Kv)×(5.04A/Kv);(3),可见阀阻力越大Kv值越小;(4);所以,口径越大Kv越大。
在前面不可压流体的流量方程(3)中,令流量Q的系数为Kv,故Kv 称流量系数;另一方面,从公式(4)中知道:Kv∝Q ,即Kv 的大小反映调节阀流量Q的大小。
流量系数Kv 国内习惯称为流通能力,现新国际已改称为流量系数。
2.1 流量系数定义对不可压流体,Kv是Q、△P的函数。
不同△P、r时Kv值不同。
为反映不同调节阀结构,不同口径流量系数的大小,需要跟调节阀统一一个试验条件,在相同试验条件下,Kv的大小就反映了该调节阀的流量系数的大小。
于是调节阀流量系数Kv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为100KPa,流体重度r为lgf/cm (即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数(因为此时),以m/h 或 t/h计。
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2
阀门流量系数与流阻系数的计算公式1、流量系数标准公式:)1式()m ( 2---∆=pQ C ρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质相对水的密度,单位为1△p :静压力损失,单位bar2、流量系数计算用公式: )2(式)m ( 1000002水---∆⨯⨯=p QC ρρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质密度,单位kg/m3 ρ水:水的密度,单位kg/m 3△p :静压力损失,单位Pa3、流阻系数:)3(式(无量纲) 22---∆=v pK ρ△p :静压力损失,单位Paρ:介质密度,单位kg/m3 v :流体速度,单位m/s4、水头损失:)4(式---(m) g ph ρ∆=△p :静压力损失,Paρ:介质密度,kg/m3 g :重力加速度,g=9.80665m/s 25、阀门流量系数和流阻系数的关系式:)5(式---360002⨯=K A CC :流量系数A :阀门截面积,单位m 2K :流阻系数6、流阻系数与当量长度换算公式)6(式---DL K ⨯=λ K :流阻系数λ:沿程阻力系数L :阀门当量长度,单位mD :阀门直径,单位m7、沿程阻力系数 )7(式---22vL D h g ⨯⨯⨯⨯=λ λ:沿程阻力系数,无量纲g :重力加速度,g=9.80665m/s 2h :水头损失,单位mD :阀门直径,单位mL :阀门当量长度,单位mv :流体速度,单位m/s8、功率损失)8(式---106.36⨯⨯⨯⨯=Qg h P ρP :功率损失,单位KWh :水头损失,单位mρ:介质密度,kg/m3 g :重力加速度,g=9.80665m/s2 Q :体积流量,单位m 3/h欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求。
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2
阀门流量系数与流阻系数的计算公式1、流量系数标准公式:)1式()m ( 2---∆=pQ C ρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质相对水的密度,单位为1△p :静压力损失,单位bar2、流量系数计算用公式:)2(式)m ( 1000002水---∆⨯⨯=pQ C ρρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质密度,单位kg/m 3ρ水:水的密度,单位kg/m 3△p :静压力损失,单位Pa3、流阻系数:)3(式(无量纲) 22---∆=v p K ρ△p :静压力损失,单位Paρ:介质密度,单位kg/m 3v :流体速度,单位m/s4、水头损失: )4(式---(m) g ph ρ∆=△p :静压力损失,Paρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=9.80665m/s 25、阀门流量系数和流阻系数的关系式:)5(式---360002⨯=K A CC :流量系数A :阀门截面积,单位m 2K :流阻系数6、流阻系数与当量长度换算公式)6(式---DL K ⨯=λ K :流阻系数λ:沿程阻力系数L :阀门当量长度,单位mD :阀门直径,单位m7、沿程阻力系数 )7(式---22vL D h g ⨯⨯⨯⨯=λ λ:沿程阻力系数,无量纲g :重力加速度,g=9.80665m/s 2h :水头损失,单位mD :阀门直径,单位mL :阀门当量长度,单位mv :流体速度,单位m/s8、功率损失)8(式---106.36⨯⨯⨯⨯=Qg h P ρP :功率损失,单位KWh :水头损失,单位mρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=9.80665m/s 2Q :体积流量,单位m 3/h。
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2阀门流量系数与流阻系数的计算公式1、流量系数标准公式:)1式()m ( 2---?=pQ C ρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质相对水的密度,单位为1△p :静压力损失,单位bar2、流量系数计算用公式:)2(式)m ( 1000002水---=pQ C ρρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质密度,单位kg/m 3ρ水:水的密度,单位kg/m 3△p :静压力损失,单位Pa3、流阻系数:)3(式(无量纲) 22---?=v p K ρ△p :静压力损失,单位Paρ:介质密度,单位kg/m 3v :流体速度,单位m/s4、水头损失:)4(式---(m) g ph ρ?=△p :静压力损失,Paρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=9.80665m/s 25、阀门流量系数和流阻系数的关系式:)5(式---360002=K A CC :流量系数A :阀门截面积,单位m 2K :流阻系数6、流阻系数与当量长度换算公式)6(式---DL K ?=λ K :流阻系数λ:沿程阻力系数L :阀门当量长度,单位mD :阀门直径,单位m7、沿程阻力系数)7(式---22vL D h g =λ λ:沿程阻力系数,无量纲g :重力加速度,g=9.80665m/s 2 h :水头损失,单位mD :阀门直径,单位mL :阀门当量长度,单位mv :流体速度,单位m/s8、功率损失)8(式---106.36=Qg h P ρP :功率损失,单位KWh :水头损失,单位mρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=9.80665m/s 2 Q :体积流量,单位m 3/h。
阀门的流量系数CV
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源-于-网-络-收-集 阀门的流量系数C V 、K V 和流阻系数ζ。
1.阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数越大说明流体渡过阀门时的压力损失越小。
流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。
C V =Q 2
1P P G - (2/12)/(min /in Lb USgal ) 当阀门全开时,阀两端压差为1磅/英寸2,流体用60℉的清水时,通过阀门的美加仑/分的流量数。
Q —体积流量 (美加仑/分)
Δp —阀门压力损失 (磅/英寸2)
G —水的相对密度=1
K V =Q 21P P -ρ
(m 2 ) Kv 值是指水流经阀门的两端压差为100KPa 时,某给定
行程所流过以m 3 /h 计,介质密度取Kg/m 3的流量数值。
Q —体积流量 (米3/小时)
Δp —阀门压力损失 100KPa
ρ—介质密度 (公斤/米3,取ρ=1)
2.流阻系数。
它与Cv 值的换算关系
ζ2
d
d :阀门内径或阀座口径in(英寸)
ζ:流阻系数 (无量纲)
DN400闸阀Cv=28931
DN400蝶阀Cv=16388 (全开时)。
阀门的流量系数、流阻系数、压力损失
为了评定各元件对阀门阻力的影响,现引用一些常见的阀门元件的阻力数据,这些数据反映了阀门元件的形状和尺寸与流体阻力间的关系。
(1)突然扩大会产生很大的压力损失。这时,流体部分速度消耗在形成涡流、流体的搅动和发热等方面。局部阻力系数与扩大前管路截面积A1和扩大后管路截面积A2之比的近似关系可用式(1-9)及式(1-10)表示;阻力系数见表
对于图1-11所示的高压角阀,当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。当阀门内部的压降相同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的结构。
1.流量系数的定义
流量系数 表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
2.阀门流量系数的计算
3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素
公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变。几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。
阀门的流量系数、流阻系数、压力损失.txt珍惜生活——上帝还让你活着,就肯定有他的安排。雷锋做了好事不留名,但是每一件事情都记到日记里面。一、阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2
阀门流量系数与流阻系数的计算公式1、流量系数标准公式:)1式()m (2pQ C Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质相对水的密度,单位为1△p :静压力损失,单位bar2、流量系数计算用公式:)2(式)m (1000002水p Q C Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质密度,单位kg/m 3ρ水:水的密度,单位kg/m 3△p :静压力损失,单位Pa3、流阻系数:)3(式(无量纲)22v pK △p :静压力损失,单位Paρ:介质密度,单位kg/m 3v :流体速度,单位m/s4、水头损失:)4(式---(m)gp h △p :静压力损失,Pa ρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=s 25、阀门流量系数和流阻系数的关系式:)5(式---360002K A C C :流量系数A :阀门截面积,单位m 2K :流阻系数6、流阻系数与当量长度换算公式)6(式---D LK K :流阻系数λ:沿程阻力系数L :阀门当量长度,单位m D :阀门直径,单位m7、沿程阻力系数)7(式---22v L Dh g λ:沿程阻力系数,无量纲g :重力加速度,g=s 2h :水头损失,单位mD :阀门直径,单位mL :阀门当量长度,单位m v :流体速度,单位m/s8、功率损失)8(式---106.36Q g h P P :功率损失,单位KW h :水头损失,单位m ρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=s 2Q :体积流量,单位m 3/h。
阀门流量系数与流阻系数的计算公式
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2(总2页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--阀门流量系数与流阻系数的计算公式1、流量系数标准公式:)1式()m ( 2---∆=pQ C ρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质相对水的密度,单位为1△p :静压力损失,单位bar2、流量系数计算用公式:)2(式)m ( 1000002水---∆⨯⨯=pQ C ρρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质密度,单位kg/m 3ρ水:水的密度,单位kg/m 3△p :静压力损失,单位Pa3、流阻系数:)3(式(无量纲) 22---∆=v pK ρ△p :静压力损失,单位Paρ:介质密度,单位kg/m 3v :流体速度,单位m/s4、水头损失:)4(式---(m) g ph ρ∆=△p :静压力损失,Paρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=s 25、阀门流量系数和流阻系数的关系式:)5(式---360002⨯=K A CC :流量系数A :阀门截面积,单位m 2K :流阻系数6、流阻系数与当量长度换算公式)6(式---DL K ⨯=λ K :流阻系数λ:沿程阻力系数L :阀门当量长度,单位mD :阀门直径,单位m7、沿程阻力系数 )7(式---22vL D h g ⨯⨯⨯⨯=λ λ:沿程阻力系数,无量纲g :重力加速度,g=s 2h :水头损失,单位mD :阀门直径,单位mL :阀门当量长度,单位mv :流体速度,单位m/s8、功率损失)8(式---106.36⨯⨯⨯⨯=Q g h P ρP :功率损失,单位KWh :水头损失,单位mρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=s 2Q :体积流量,单位m 3/h。
阀门的流量系数
阀门的流量系数、流阻系数、压力损失阀门的流量系数、流阻系数、压力损失一、阀门的流量系数阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。
国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
1.流量系数的定义流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。
由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
2.阀门流量系数的计算3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变。
几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。
对于同样结构的阀门,流体流过阀门的方向不同。
流量系数值也有变化。
这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。
如果流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。
当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,阀座对压力恢复的影响很大。
当阀瓣开度为&#+ 或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。
对于图1-11所示的高压角阀,当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。
阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。
当阀门内部的压降相同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。
压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的结构。
二、阀门的流阻系数流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降△p 表示。
1. 阀门元件的流体阻力阀门的流阻系数 ! 取决于阀门产品的尺寸、结构以及内腔形状等。
阀门的流量系数
阀门的流量系数阀门的流量系数、流阻系数、压力损失点击次数:249 发布时间:2009-10-28 10:22:51 阀门的流量系数、流阻系数、压力损失一、阀门的流量系数阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。
国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
1.流量系数的定义流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。
由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
2.阀门流量系数的计算3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变。
几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。
对于同样结构的阀门,流体流过阀门的方向不同。
流量系数值也有变化。
这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。
如果流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。
当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,阀座对压力恢复的影响很大。
当阀瓣开度为&#+ 或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。
对于图1-11所示的高压角阀,当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。
阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。
当阀门内部的压降相同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。
压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的结构。
二、阀门的流阻系数流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降?p表示。
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2阀门流量系数与流阻系数的计算公式1、流量系数标准公式:)1式()m ( 2---?=pQ C ρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质相对水的密度,单位为1△p :静压力损失,单位bar2、流量系数计算用公式:)2(式)m ( 1000002水---=pQ C ρρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质密度,单位kg/m 3ρ水:水的密度,单位kg/m 3△p :静压力损失,单位Pa3、流阻系数:)3(式(无量纲) 22---?=v p K ρ△p :静压力损失,单位Paρ:介质密度,单位kg/m 3v :流体速度,单位m/s4、水头损失:)4(式---(m) g ph ρ?=△p :静压力损失,Paρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=9.80665m/s 25、阀门流量系数和流阻系数的关系式:)5(式---360002=K A CC :流量系数A :阀门截面积,单位m 2K :流阻系数6、流阻系数与当量长度换算公式)6(式---DL K ?=λ K :流阻系数λ:沿程阻力系数L :阀门当量长度,单位mD :阀门直径,单位m7、沿程阻力系数)7(式---22vL D h g =λ λ:沿程阻力系数,无量纲g :重力加速度,g=9.80665m/s 2h :水头损失,单位mD :阀门直径,单位mL :阀门当量长度,单位mv :流体速度,单位m/s8、功率损失)8(式---106.36=Qg h P ρP :功率损失,单位KWh :水头损失,单位mρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=9.80665m/s 2Q :体积流量,单位m 3/h。
阀门基础知识—阀门中的压力损失
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阀门流量系数Cv值
阀门流量系数Cv值阀门流量系数Cv值字体大小:大 | 中 | 小2014-08-03 12:53 阅读(839) 评论(0)分类:流量系数即:C值(欧美标准称为Cv值,国际标准称为:KV值)是阀门、调节阀等工业阀门的重要工艺参数和技术指标。
正确计算和选择CV值是保障管道流量控制系统正常工作的重要步骤。
是指单位时间内、在测试条件中管道保持恒定的压力,管道介质流经阀门的体积流量,或是质量流量。
即阀门的最大流通能力。
流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。
阀门的CV值须通过测试和计算确定。
阀门是流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说流体流过阀门时的压力损失越小.上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀,蒸汽减压阀,先导式减压阀,空气减压阀,氮气减压阀,水用减压阀,自力式减压阀,比例减压阀)、安全阀、保温阀、低温阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、管夹阀、排污阀、排气阀、排泥阀、气动阀门、电动阀门、高压阀门、中压阀门、低压阀门、水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。
阀门系数的定义:流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量,由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值.一般式C=Q√p/PC---流量系数Q---体积流量p---流体密度P---阀门压力损失概述:流量特性是调节阀的一种重要技术指标和参数。
在调节阀应用过程中做出正确的选型具有非常重要的意义。
固有特性(流量特性):在经过阀门的压力降恒定时,随着截流元件(阀板)从关闭位置运动到额定行程的过程中流量系数与截流元件(阀板)行程之间的关系。
典型地,这些特性可以绘制在曲线图上,其水平轴用百分比行程表示,而垂直轴用百分比流量(或Cv 值)表示。
由于阀门流量是阀门行程和通过阀门的压力降的函数,在恒定的压力降下进行流量特性测试提供了一种比较阀门特性类型的系统方法。
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2
阀门流量系数与流阻系数的计算公式V1.2 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1阀门流量系数与流阻系数的计算公式1、流量系数标准公式:)1式()m ( 2---∆=pQ C ρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质相对水的密度,单位为1△p :静压力损失,单位bar2、流量系数计算用公式:)2(式)m ( 1000002水---∆⨯⨯=pQ C ρρ Q :体积流量,单位m 3/hρ:介质密度,单位kg/m 3ρ水:水的密度,单位kg/m 3△p :静压力损失,单位Pa3、流阻系数:)3(式(无量纲) 22---∆=v pK ρ△p :静压力损失,单位Paρ:介质密度,单位kg/m 3v :流体速度,单位m/s4、水头损失:)4(式---(m) g ph ρ∆=△p :静压力损失,Paρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=s 25、阀门流量系数和流阻系数的关系式:)5(式---360002⨯=K A CC :流量系数A :阀门截面积,单位m 2K :流阻系数6、流阻系数与当量长度换算公式)6(式---DL K ⨯=λ K :流阻系数λ:沿程阻力系数L :阀门当量长度,单位mD :阀门直径,单位m7、沿程阻力系数 )7(式---22vL D h g ⨯⨯⨯⨯=λ λ:沿程阻力系数,无量纲g :重力加速度,g=s 2h :水头损失,单位mD :阀门直径,单位mL :阀门当量长度,单位mv :流体速度,单位m/s8、功率损失)8(式---106.36⨯⨯⨯⨯=Qg h P ρP :功率损失,单位KWh :水头损失,单位mρ:介质密度,kg/m 3g :重力加速度,g=s 2Q :体积流量,单位m 3/h。
第阀门设计计算常用数据
第阀门设计计算常用数据阀门是工业生产中广泛应用的一种流体控制装置。
在阀门设计中,为了确保阀门的可靠性和性能,需要进行一系列的设计计算。
以下是阀门设计中常用的数据及其计算方法。
1.流量系数(Cv):流量系数是衡量阀门对流体流动的阻碍程度的指标。
它的计算公式为:Cv = Q / Sqrt(ΔP)其中,Q为单位时间内通过阀门的流体流量,ΔP为通过阀门的压差。
2.标准开度:标准开度表示阀门的开启程度,通常用0到100%之间的数值表示。
标准开度的计算公式为:Standard Opening = (Actual Opening - Minimum Opening) / (Maximum Opening - Minimum Opening) * 100%其中,Actual Opening为实际开度,Minimum Opening为最小开度,Maximum Opening为最大开度。
3.种类系数(Kv):种类系数是阀门根据不同流体性质的特点而定的一个系数,用于计算流体的实际流量。
它的计算公式为:Kv = Cv * Sqrt(γ / ΔP)其中,γ为流体的密度。
4.突变系数(ξ):突变系数用于考虑流动介质在流过阀门时可能产生的各种突变或压力损失。
它的计算公式为:ξ=(P1-P2)/(0.5*γ*V^2)其中,P1和P2分别为阀门两侧的压力,γ为流体的密度,V为流速。
5.流通面积(A):流通面积是指流体流过阀门时的横截面积。
它的计算公式为:A=Cv/(Kv*√(ΔP))其中,Cv为流量系数,Kv为种类系数,ΔP为压差。
6.阻力系数(ΔP):阻力系数是指阀门对流体流动的阻碍程度。
它的计算公式为:ΔP=(P1-P2)*ξ其中,P1和P2分别为阀门两侧的压力,ξ为突变系数。
除了以上常用的数据和计算方法外,阀门设计还需要考虑其他一些因素,如温度、流体性质、压力等。
在实际应用中,还需根据具体情况进行实际测量和试验,以确保阀门的性能和安全可靠性。
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【专业知识】阀门的流量系数
【学员问题】阀门的流量系数?
【解答】一、阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。
国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
1.流量系数的定义
流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。
由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
2.阀门流量系数的计算
3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素
公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变。
几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。
对于同样结构的阀门,流体流过阀门的方向不同。
流量系数值也有变化。
这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。
如果流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。
当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,
阀座对压力恢复的影响很大。
当阀瓣开度为&#或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。
当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。
阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。
当阀门内部的压降相同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。
压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的结构。
二、阀门的流阻系数
流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降△p表示。
1.阀门元件的流体阻力
阀门的流阻系数!取决于阀门产品的尺寸、结构以及内腔形状等。
可以认为,阀门体腔内的每个元件都可以看作为一个产生阻力的元件系统(流体转弯、扩大、缩小、再转弯等)。
所以阀门内的压力损失约等于阀门各个元件压力损失的总和。
应该指出,系统中一个元件阻力的变化会引起整个系统中阻力的变化或重新分配,也就是说介质流对各管段是相互影响的。
为了评定各元件对阀门阻力的影响,现引用一些常见的阀门元件的阻力数据,这些数据反映了阀门元件的形状和尺寸与流体阻力间的关系。
(1)突然扩大会产生很大的压力损失。
这时,流体部分速度消耗在形成涡流、流体的搅动和发热等方面。
局部阻力系数与扩大前管路截面积A1和扩大后管路截面积A2之比的近似关系可用式(1-9)及式(1-10)表示;阻力系数见表
(2)逐渐扩大当θ小于40℃时,逐渐扩大的圆管的阻力系数比突然扩大时小,
但当θ=50-90℃时,阻力系数反而比突然扩大时增大15%-20%.逐渐扩大的最佳扩张角θ:圆形管θ=5-6.5℃,方型管θ=7-8℃,矩形管10-12℃。
(3)突然缩小
(4)逐渐缩小
(5)平滑均匀转弯
(6)折角转弯折角转弯主要产生在锻造阀门中,因为锻造阀门的介质通道是用钻孔方法加工的。
在焊接阀门中也会产生急剧转弯。
(7)对称的锥形接头对称的锥形接头类似阀门缩口通道。
2.阀门的流体阻力
阀门的流阻系数随阀门的种类、型号、尺寸和结构的不同而不同。
三、阀门的压力损失
由于蝶阀在管路中的压力损失比较大,大约是闸阀的三倍,因此
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。
希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。