阀门系数Cv和KV值计算表格

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阀门流量系数Kv、Cv

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。

蝶阀Kv值,蝶阀的流量

蝶阀Kv值,蝶阀的流量

蝶阀流量特性的试验研究和蝶阀的选
,他是按实际流通截面积来确定的;
系数
80° 116 245 460 823 1350 1850 3045 4765 6820 90° 118 258 510 926 1500 2170 3842 5014 9230
3 3 3
注:Kv值与Cv值是公制和英ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的区别,及换算为Cv=1.167Kv。每台蝶阀的Cv值是确定的,他是按实际流通截面积
公称通径 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
开启角度
蝶阀开启角度时 蝶阀Kv值流量系数
10° 20° 0.9 2.5 5.3 9.8 16 84 112 20 48 155 283 30° 6.3 11 22 40 70 113 212 309 384 40° 14 28 50 90 150 230 405 590 745 50° 29 50 90 158 263 395 678 989 1253 60° 53 92 157 268 430 640 1084 1590 2058 70° 94 168 282 485 766 1096 1785 2716 3742
蝶阀Kv值,蝶阀的流量
在大量数据的基础上,采用统计学曲线拟合的方法,得到了蝶阀流量特性的回归方程,对蝶阀流量特性的试验研究 用有一定的参考价值。 公式 : Cv=1.167Q√r/⊿P 1、Cv --- 流量系数 Kv=Q√r/⊿P 3 2、Q --- 流量(m /h) 3、r --- 水的密度(Kg/m ) 4、⊿p --- 阀门的压力降(Kpa) 水的密度在4℃时为1*10 Kg/m ,阀门的压力是1.6Mpa,0.1Mpa为100Kpa。

阀门Kv值计算表

阀门Kv值计算表

pv 液体的饱和蒸汽压,bar(A)2pc 液体临界压力,bar(A)221.2rc 液体临界压力比系数0.933F L 压力恢复系数0.6p1阀门上游压力,bar(A)5
p2阀门下游压力,bar(A)3△pc 阀门最大允许压差,bar 1.13G f 与水的相对密度 1.2Q 体积流量,m 3/h
50△p 阀前后的压差,bar 1.13Cv 流量系数,US gas/min 60.34Kv 流量系数,m 3/h
51.70p1阀门上游压力,bar(A)5p2阀门下游压力,bar(A)4
χ操作压差比(式中p1为绝压)0.20.2κ等熵指数 1.404F κ比热比系数 1.002857χT 气体极限压差比0.25Y 气体膨胀系数0.734093
Qn 标态体积流量,m 3/h
500Z 气体压缩系数1M 分子量2
T 1上游温度,℃40313.16Cv 流量系数,US gas/min 3.39Kv 流量系数,m 3/h
2.90p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4.5χ操作压差比
0.10.1χT 气体极限压差比
0.72W 蒸汽质量流量,kg/h
400T sh 蒸汽过热度,℃
5Cv 流量系数,US gas/min
13.48Kv 流量系数,m 3/h 11.55
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3、蒸汽Cv值计算
一般流1、液体Cv值计算(化工工艺设计手册)
阻塞流动2、气体Cv值计算
一般流
,尊重作者,请不要删除本行谢谢!
气蚀工况
(尽量避
免)。

阀门CV值

阀门CV值

Cv值Cv值表示的是元件对液体的流通能力;即:流量系数。

对于阀门来讲,国外一般称为Cv值,国内一般称为Kv值。

测定被测元件全开,元件两端压差△p.=1lbf/in^2(1磅力每平方英寸即1psi,1lbf/in^2=6.895kPa),温度为60℉(15.56℃)的水,通过元件的流量为qv,单位为USgal/min(USgal/min=3.785L/min),则流通能力Cv值为qv,Cv值是流量系数,没有单位。

计算公式1、关系式Cv=Q*[(ρ*△P0)/(ρ0*△P)]^0.5=Q*(ρ/△P)^0.5式中:Cv:流量系数,按上述测定方法测定得到的数值,没有单位;Q:其他流体或相同流体在不同状态(以下简称流体a)的流量,USgal/min;ρ:流体a的密度,g/cm3;ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm3;△P.=P1-P2。

P1和P2是流体a通过时元件上下游的压力,lbf/in^2;△P0:1lbf/in^22、流量计算公式由上述关系式可得到流量计算公式Q=Cv*(△P/ρ)^0.5阀的容量系数的比较阀的容量系数大多以Cv值来表示,因此以下将以Cv值为例进行说明。

Cv值比较抽象、难以理解,因此下面将进行更为具体的说明。

Cv值的大小及计算示例Cv值的大小取决于流量、压差、比重等条件,光从概念上看比较难以理解,如果换用与配管以及节流孔等的口径相对照的形式来表示则更加容易理解,因此下面记述了相关的比较事例。

(参考用进口阀门VENN VENN阀门 KITZ KITZ阀门提供阀门选型参数)■Cv值为1时,与配管直径的对照DL流动方向配管的内部厚度相当于Schedule40钢管,D为配管的内径、L为配管的长度时,Cv=1时的情况大致如[表1]所示。

Cv与KV的换算Cv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5式中:Cv:流通能力,USgal/minqv:实测水的流量,USgal/minρ:实测水的密度,g/cm;ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm;△p.=p1-p2。

阀门系数Cv和KV值计算表格

阀门系数Cv和KV值计算表格

= Q = Q
r P r Pc
=
2.58 一般流动
阀门系数Kv2值
=
1.64 阻塞流动
IF(△P<△Pc,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2") 阀门系数Kv值 阀门系数Cv值
= 2.579070984 = 3.032987478
二.气体
压力恢复系数FL 流量QN 气体重度rN
= = = 上游压力P1 = 下游压力P2 = 压力降△P =
阀门系数Kv值
一.液体
压力恢复系数FL 液体临界压力Pc 流量Q 液体比重r 液体的蒸气压力Pv 上游压力P1 下游压力P2 压力降△P 阻塞压力降△Pc1 阻塞压力降△Pc2 比较Pv与0.5P1值的大小 阻塞压力降△Pc 比较△P与△Pc的大小 判别流动状态 阀门系数Kv1值
= = = = = = = = =
<0.5FL2,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")
= 2.881690702
附表1:典型FL系数 调节阀形式 柱塞形阀芯 单座调节阀 “V”形阀芯 套筒形阀芯 双座调节 阀 “V”形阀芯 柱塞形阀芯 流向 流开 流闭 任意流向 流开 流闭 任意流向 任意流向 流开 柱塞形阀芯 角形调节 阀 套筒形阀芯 文丘里形 “O”型 60°全开 90°全开 流闭 流开 流闭 流闭 任意流向 任意流ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 任意流向 流开 FL值 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.85 0.90 0.80 0.90 0.85 0.80 0.50 0.55 0.68 0.55 0.85
0.9 100 1 2 1.1 P1-P2 温度t = 20 IF( 2
查附表1 Nm /h kg/Nm3 100KPa 100KPa = °C 0.9 100KPa

阀门Kv值计算表

阀门Kv值计算表

pv 液体的饱和蒸汽压,bar(A)2pc 液体临界压力,bar(A)221.2rc 液体临界压力比系数0.933F L 压力恢复系数0.6p1阀门上游压力,bar(A)5p2阀门下游压力,bar(A)3△pc 阀门最大允许压差,bar 1.13G f 与水的相对密度
1.2Q 体积流量,m 3/h
50△p 阀前后的压差,bar 1.13Cv 流量系数,US gas/min 60.34Kv 流量系数,m 3/h
51.70p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4χ操作压差比(式中p1为绝
0.20.2κ等熵指数
1.404F κ比热比系数
1.002857χT 气体极限压差比
0.25Y 气体膨胀系数
0.734093Qn 标态体积流量,m 3/h
500Z 气体压缩系数
1M 分子量
2T 1上游温度,℃
40313.16Cv 流量系数,US gas/min
3.39Kv 流量系数,m 3/h
2.90p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4.5χ操作压差比
0.10.1χT 气体极限压差比
0.72W 蒸汽质量流量,kg/h
400T sh 蒸汽过热度,℃
5Cv 流量系数,US gas/min
13.48Kv 流量系数,m 3/h 11.55
3、蒸汽Cv值计算
一般流1、液体Cv值计算(化工工艺设计手册)阻塞流动2、气体Cv值计算
一般流
气蚀工况(尽量避
免)。

蝶阀Kv值,蝶阀的流量

蝶阀Kv值,蝶阀的流量

水的密度在4℃时为1*103Kg/m 3,阀门的压力是1.6Mpa,0.1Mpa为100Kpa,1Kp=1000pa。

捷斯特阀门(天津)有限公司蝶阀Kv值,蝶阀的流量1、Cv --- 流量系数2、Q --- 流量(m 3/h)3、r --- 比重(Kg/m 3)4、⊿p --- 阀门的压力降(Mpa)注:Kv值与Cv值是公制和英制的区别,及换算为Cv=1.167Kv。

每台蝶阀的Cv值是确定的,他是在大量数据的基础上,采用统计学曲线拟合的方法,得到了蝶阀流量特性的回归方程,对蝶阀流考价值。

公式 : Cv=1.167Q√r/⊿P公式1、Kv --- 流量系数2、Q --- 体积流量3、r --- 比重,单备注:此计算方式是我公司经过大量的数据并参照国际的算法得出的结论,根据客户的要求,我他参数的流量值,我公司将予以尽快解决。

蝶阀旋转90°=完全开启。

压降为1LBF/IN²,加仑/分钟的Cv值,英国每分钟加仑时,Kv乘以04、Δp --- 阀门的压力损失,单位为网址: 电话:022-********传真:022-********流量70°80°90°9411611816824525828246051048582392676613501500109618502170178530453842153.68m 3/h271647655014374268209230369.2m 3/h0pa。

值流量系数,他是按实际流通截面积来确定的;蝶阀流量特性的试验研究和蝶阀的选用有一定的参压力为16公斤,介质为水公式 : Kv=Q√r/⊿P 量系数;积流量,单位为m3 /h;重,单位为kg/m3 ;求,我公司提供了DN200、DN300的流量数,如果贵公司需要其乘以0.963,美国每分钟回味仑时,Kv乘以1.156。

p --- 阀门的压力损失,单位为Mpa。

阀门流量系数Kv、Cv

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。

调节阀流量系数Kv计算公式

调节阀流量系数Kv计算公式

调节阀流量系数Kv的计算公式调节阀最重要参数是流量系数Kv,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。

按照调节阀流量系数Kv的计算,就可以够肯定选择调节阀的口径。

为了正确选择调节阀的口径,必需正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。

调节阀额定流量系数Kv的概念是:在规定条件下,即阀的两头压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。

1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流判别式:△P<FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:FL-压力恢复系数,见附表FF-流体临界压力比系数,FF=-PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPaPC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPaQL-液体流量m/hρ-液体密度g/cmP1-阀前压力(绝对压力)kPaP2-阀后压力(绝对压力)kPab.阻塞流判别式:△P≥FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:各字符含义及单位同前2.气体的Kv值计算a.一般气体当P2>时当P2≤时式中:Qg-标准状态下气体流量Nm/hPm-(P1+P2)/2(P1、P2为绝对压力)kPa△P=P1-P2G -气体比重(空气G=1)t -气体温度℃b.高压气体(PN>10MPa)当P2>时当P2≤时式中:Z-气体压缩系数,可查GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》3.低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的KV值,误差较大,必须进行修正。

此时计算公式应为:式中:Φ―粘度修正系数,由Rev查FR-Rev曲线求得;QL-液体流量m/h对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系ν ―流体运动粘度mm/sFR -Rev关系曲线FR-Rev关系图4.水蒸气的Kv值的计算a.饱和蒸汽当P2>时当P2≤时式中:G―蒸汽流量kg/h,P1、P2含义及单位同前,K-蒸汽修正系数,部分蒸汽的K值如下:水蒸汽:K=;氨蒸汽:K=25;氟里昂11:K=;甲烷、乙烯蒸汽:K=37;丙烷、丙烯蒸汽:K=;丁烷、异丁烷蒸汽:K=。

阀门Kv和调节阀的流通能力计算

阀门Kv和调节阀的流通能力计算

阀门Kv和调节阀的流通能力计算标签:杂谈Kv值的定义:Kv值是表示阀门流量特性的一个参数和表示方法。

Kv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.==0.1MPa,流体密度ρ=1g/cm时;通过元件的流量为qv(m/h),则流通能力Kv值为Kv值的计算:Kv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5式中:Kv:流通能力,m3/h;ρ:实测流体密度,g/cm3;△p.=p1-p2。

p1和p2是被测元件上下游的压力差,MPa。

Kv值与Cv值之间的关系:Cv=1.167Kv调节阀的流通能力计算方式:调节阀的流通能力Kv值,是调节阀的重要参数,它反映流体通过调节阀的能力,也就是调节阀的容量。

根据调节阀流通能力Kv值的计算,就可以确定选择调节阀的口径。

为了正确选择调节阀的尺寸,必须准确计算调节阀的额定流量系数Kv值。

调节阀额定流量系数的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为105Pa,流体的密度为1g/cm3,额定行程时流经调节阀以m3/h或t/h的流量数。

Kv —所需阀门设计流通能力(m3/h);Q —阀门设计流量(m3/h);Kvs —阀门最大流通能力(m3/h);Kvr —系统最小流量时阀门流通能力(m3/h)。

Kvs值表示调节阀的最大开度时的Kv值。

1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流式中:FL—压力恢复系数,查表1。

FF—液体临界压力比系数,F=0.96-0.28 Pv—阀入口温度下,液体的饱和蒸汽压(绝对压力),查表4~表10。

Pc—物质热力学临界压力,查表2和表3。

QL—液体流量m3/h。

ρ—液体密度g/cm3 P1—阀前压力(绝对压力)KPa. P2—阀后压力(绝对压力)KPa. b.阻塞流式中:各字母含义及单位同前。

2.低雷诺数修正(高粘度液体Kv值的计算)液体粘度过高时,由于雷诺数下降,改变了流体的流动状态,在Re<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的Kv值,误差较大,必须进行修正。

阀门系数Cv和KV值计算工具

阀门系数Cv和KV值计算工具

压力恢复系数F L =0.55液体临界压力Pc=224100KPa流量Q =15液体比重r=1液体的蒸气压力Pv=2上游压力P1=19.6下游压力P2=0压力降△P=P1-P2=19.6100KPa 阻塞压力降△Pc1=V= 5.32100KPa 阻塞压力降△Pc2=F L 2(P1-(0.96-0.28 )Pv =5.4100KPa比较Pv与0.5P1值的大小阻塞压力降△Pc =5.324比较△P与△Pc的大小判别流动状态阀门系数Kv值= 6.50088129阀门系数Cv值=7.645036397压力恢复系数F L=0.55流量Q N=15气体重度r N=0.5上游压力P1=69下游压力P2=0.345压力降△P =P1-P2=68.7100KPa温度t =20°C判别流动状态100KPa 查附表1kg/Nm 3IF(Pv<0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2)m 3/h或t/h g/cm 3100KPa 100KPa 100KPa 一般流动阻塞流动查附表1查附表2IF(△P<△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")2100KPa 6.5阀门系数Kv值一.液体IF(△P<△Pc,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")100KPa Q =阀门系数Kv1值= 3.39 阀门系数Kv2值===Q=阀门系数Kv2值二.气体Nm 3/h 一般流动阀门系数Kv1值==20.01阻塞流动0.01 比较 与0.5F L 2的大小IF( <0.5F L 2,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")P r ∆Pcr ∆)21()273(P P P t r N +∆+380Q N 330Q N L F 1*1)273(P t r N +IF( <0.5F L2,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")阀门系数Kv值=0.014497207计算程序使用说明:1.黄色区域需输入已知条件数据.2.粉红区域为阀门系数Kv值的结果.3.Cv=1.176Kv附表1:典型附表2:常用。

调节阀Kv计算

调节阀Kv计算

流量kg/h 温度℃ 比重kg/cm2 P1(Mpa) p2(Mpa) △p(Mpa) 计算Kv 选用Kv 开度(LIN) 开度(EQ%) 计算Kv*1.9 计算Kv*3.9
P2>0.5P1 4360 3635 170 170 4.113 4.113 0.8 0.8 0.75 0.75 0.05 0.05 113.5222 94.64519 275 275 40.08243 33.07799 77.38323 72.73441 215.6921 179.8259 442.7364 369.1162
5.634 0.9 0.85 0.05 465.5803 1000 45.46737 80.45843 884.6025 1815.763
5.634 0.9 0.85 0.05 431.2743 1000 41.96677 78.50189 819.4212 1681.97
5.634 0.9 0.85 0.05 122.5211 1000 10.46134 46.33283 232.7901 477.8324
3500 170 4.113 0.8 0.75 0.05 91.13017 275 31.77372 71.76698 173.1473 355.4077
2 FV-359,蒸汽,170℃,Qmax=4360Kg/h,3635Kg/h,Qmin=3030Kg/h, P1=0.8MPa,P2=0.75MPa,r=4.113 DN125,FC 控制E303蒸汽进口温度
流量kg/h 温度℃ 比重kg/cm2 P1(Mpa) p2(Mpa) △p(Mpa) 计算Kv 选用Kv
P2>0.5P1 1600 1000 2000 160 290 290 2.7 4.113 4.113 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 0.75 0.2 0.2 0.05 33.47914 20.92446 52.07438 35 35 275

不同阀门的参考CV值

不同阀门的参考CV值
70
111



KT-403-W (旋启式SWING )
2.5
4.8
14.3
24
43
60
102
150
238
T-480 (提升式POPPET )
3.70
6.86
16.3
30
49
72
130
F-908-938-968 (旋启式SWING )
243
356
665
1,073
1,584
2,937
4,730
6,985
门上的流量数据Cv值
newmaker
液流:
在此:Q =液流量(每分钟加仑数)
△P =通过阀门的压降(psi)
S =介质的具体重
这个方程式适用于湍流和粘性接近于水的液体。
(Cv是指介质温度为60 o F的水,通过阀门产生1.0 psi压降时的每分钟流量。)(这时水的具体重力是1。)
警告
此表所包含的流体流量系数是计算值。
5.6
18.7
34
57
103
143
245
310
KT-580-70UL
-
-
-
-
44
76.1
101.4
KT-585-70UL
5.6
18.7
34
57
-
-
-
-


WD/LD-3510
166
247
340
660
1,080
1,613
3,759
5,300
7,969
GD-4765
145
195
290
600

阀门Cv值和Kv值的定义与计算方法

阀门Cv值和Kv值的定义与计算方法

阀门Cv值和Kv值的定义与计算方法 (2009-11-20)Cv值 Cv值的定义:Cv值表示的是元件对液体的流通能力;即:流量系数。

对于阀门来讲,国外一般称为Cv值,国内一般称为Kv值。

Cv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.=1bf/in(1lbf/in=6.89kPa),温度为60℉(15.5℃)的水,通过元件的流量为qv,单位为USgas/min(USgas/min=3.785L/min),则流通能力Cv值为Cv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5式中:Cv:流通能力,USgas/minqv:实测水的流量,USgas/minρ:实测水的密度,g/cm;ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm;△p.=p1-p2。

p1和p2是被测元件上下游的压力差,lbf/in。

Kv值的定义:Kv值是表示气体流量特性的一个参数和表示方法。

Kv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.==0.1MPa,流体密度ρ=1g/cm时;通过元件的流量为qv(m/h),则流通能力Kv值为Kv值的计算:Kv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5式中:Kv:流通能力,m/h;ρ:实测流体密度,g/cm;△p.=p1-p2。

p1和p2是被测元件上下游的压力差,MPa。

Kv值与Cv值之间的关系:Cv=1.167Kv球墨铸铁的性能及应用 (2009-5-31)应用领域: 烃类,化学制品,船舶,消防防火,纸浆和造纸等行业中可以安装铸铁或铸钢阀门的地方。

作为钢的替代品,1949年人类开发了球墨铸铁。

铸钢含碳量少于0.3%,而铸铁和球墨铸铁含炭量量则至少为3%。

铸钢中的低含碳量使得作为游离石墨存在的碳不会形成结构薄片。

铸铁内的碳天然形式是游离石墨薄片形式。

在球墨铸铁内,这种石墨薄片通过特殊的处理方法变化成微小的球体。

这种改进后的球体使得使得球墨铸铁比铸铁和钢相比具有更加优异的物理性能。

正是这种碳的球状微观结构,使得球墨铸铁具有更加良好的展延性和抗冲击性,而铸铁内部的薄片形式导致铸铁没有展延性。

阀门Kv值计算表

阀门Kv值计算表

pv 液体的饱和蒸汽压,bar(A)2pc 液体临界压力,bar(A)221.2rc 液体临界压力比系数0.933F L 压力恢复系数0.6
p1阀门上游压力,bar(A)5p2阀门下游压力,bar(A)3△pc 阀门最大允许压差,bar 1.13G f 与水的相对密度 1.2Q 体积流量,m 3/h
50△p 阀前后的压差,bar 1.13Cv 流量系数,US gas/min 60.34Kv 流量系数,m 3/h
51.70p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4χ操作压差比(式中p1为绝
0.20.2κ等熵指数
1.404F κ比热比系数
1.002857χT 气体极限压差比
0.25Y 气体膨胀系数
0.734093Qn 标态体积流量,m 3/h
500Z 气体压缩系数
1M 分子量
2T 1上游温度,℃
40313.16Cv 流量系数,US gas/min
3.39Kv 流量系数,m 3/h
2.90p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4.5χ操作压差比
0.10.1χT 气体极限压差比
0.72W 蒸汽质量流量,kg/h
400T sh 蒸汽过热度,℃
5Cv 流量系数,US gas/min
13.48Kv 流量系数,m 3/h 11.55
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3、蒸汽Cv值计算
一般流1、液体Cv值计算(化工工艺设计手册)
阻塞流动2、气体Cv值计算
一般流
尊重作者,请不要删除本行谢谢!
气蚀工况
(尽量避
免)。

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压力恢复系数F L =0.55液体临界压力Pc
=3208.2psia
流量Q =850液体比重Sg
=1液体的蒸气压力Pv
=45.6上游压力P1=284.3下游压力P2=0压力降△P
=P1-P2=284psia
阻塞压力降△Pc1=
F L 2(P1-Pv)
=72.2psia 阻塞压力降△Pc2
=F L 2(P1-(0.96-0.28 )Pv =
73.9psia
比较Pv与0.5P1值的大小
阻塞压力降△Pc =
72.20675
比较△P与△Pc的大小
判别流动状态
阀门系数Cv值
=100.0299442
压力恢复系数F L
=0.9
流量Q =2000000气体重度Gg =1
上游压力P1=
1314.7
下游压力P2
=1000
压力降△P =P1-P2
=315
psia
温度T =68
°F 绝对上游温度T1(°R=°F+460)=528°F
判别流动状态查附表1
IF(Pv<0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2)
gal/min
2
psia psia psia psia =50.4阀门系数Cv2值一般流动
阻塞流动
查附表1
查附表2IF(△P<△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")psia 1
阀门系数Cv值
一.液体
IF(△P<△Pc,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2")
psia Q =阀门系数Cv1值
=Q
=100二.气体
scfh 阀门系数Cv1值=
=56
比较 与0.5F L 2的大小
IF( <0.5F L 2,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")一般流动
F =
Pc
Sg ∆P Sg ∆2
12
11360
P P P GgT Q +•∆•12GgT Q
阀门系数Cv值
=55.99217258
计算程序使用说明:
1.黄色区域需输入已知条件数据.
2.粉红区域为阀门系数Cv值的结果.
3.Kv=0.85Cv
IF( <0.5F L 2,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2")37.8阻塞流动
F L
阀门系数Cv2值==•1
121178P GgT Q
附表1:典型
附表2:常用。

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