Conhecimento de válvula: medidores de taxa de fluxo comumente usados ​​para vários meios

Mar 12, 2021

A vazão e a velocidade da válvula dependem principalmente do diâmetro da válvula, e também está relacionada à resistência da estrutura da válvula ao meio. Ao mesmo tempo, possui uma conexão interna com diversos fatores como pressão da válvula, temperatura e concentração do meio.

A área do canal de fluxo da válvula tem uma relação direta com a taxa de fluxo e a taxa de fluxo, e a taxa de fluxo e a taxa de fluxo são duas grandezas mutuamente dependentes. Quando a taxa de fluxo está aumentando, a taxa de fluxo é grande, a área do canal de fluxo pode ser menor; a taxa de fluxo é pequena, a área do canal de fluxo pode ser maior. Ao contrário, a área do canal de fluxo é grande, sua velocidade de fluxo é pequena; a área do canal de fluxo é pequena, sua velocidade de fluxo é grande. Se a taxa de fluxo do meio for grande, o diâmetro da válvula pode ser menor, mas a perda de resistência é grande e a válvula é facilmente danificada. Se a velocidade do fluxo for grande, terá efeito eletrostático em meios inflamáveis ​​e explosivos, causando perigo; a velocidade do fluxo é muito pequena, a eficiência é baixa e não é econômica. Para o meio com alta viscosidade e explosivo, a taxa de fluxo deve ser menor. A vazão de óleo e líquido com alta viscosidade é selecionada de acordo com a viscosidade, geralmente 0,1 ± 2m / s.

Em geral, a taxa de fluxo é conhecida e a taxa de fluxo pode ser determinada empiricamente.

As taxas de fluxo comuns de vários meios são mostradas na Tabela 2-2. O diâmetro nominal da válvula pode ser calculado através da taxa de fluxo e taxa de fluxo.

O diâmetro da válvula é o mesmo, seu tipo de estrutura é diferente, a resistência ao fluido também é diferente. Nas mesmas condições, quanto maior for o coeficiente de resistência da válvula, mais cairão a taxa de fluxo e a taxa de fluxo do fluido através da válvula; quanto menor o coeficiente de resistência da válvula, menos a taxa de fluxo e a taxa de fluxo do fluido através da válvula cairão. A taxa de fluxo da mídia comum é mostrada na Tabela 2-2.


O coeficiente de resistência da válvula gaveta é pequeno, apenas na faixa de 0,1 a 1,5; o coeficiente de resistência da válvula de gaveta com grande diâmetro é de 0,2 a 0,5; o coeficiente de resistência da válvula de gaveta constrita é maior. O coeficiente de resistência da válvula de corte é muito maior do que o da válvula gaveta, geralmente entre 4 e 7. O coeficiente de resistência da válvula globo tipo Y (tipo DC) é o menor, entre 1,5 e 2. O coeficiente de resistência de a válvula globo de aço forjado é zuida, mesmo tão alta quanto 8.

O coeficiente de arrasto da válvula de esfera é o menor, geralmente em torno de 0,1.

O coeficiente de arrasto da válvula borboleta é pequeno, geralmente dentro de 0,5.

O coeficiente de resistência da válvula de retenção depende da estrutura: a válvula de retenção de giro é geralmente cerca de 0,8-2, dos quais o coeficiente de resistência da válvula de retenção de várias folhas é maior; o coeficiente de resistência da válvula de retenção de elevação é tão alto quanto 12.

O coeficiente de resistência da válvula plug é pequeno, geralmente cerca de 0,4 a 1,2.

O coeficiente de resistência da válvula de diafragma é geralmente em torno de 2,3.

O coeficiente de resistência da válvula acima é o valor quando a válvula está totalmente aberta.


nome líquidoCondições de Usovelocidade de fluxo
(m/s)
Vapor saturadoDN > 200
DN=200 ~ 100
DN < 100
30~40
25~35
15~30
vapor superaquecidoDN > 200
DN=200 ~ 100
DN < 100
40~60
30~50
20~40
Vapor de baixa pressãoρ < 1,0 (KPa)15~20
Vapor de média pressãoΡ=1,0 ~ 4,0 (KPa)20~40
Vapor de alta pressãoΡ=4,0 ~ 12,0 (KPa)40~60
gás comprimidovácuo
Ρ≤0,3 (KPaG)
Ρ=0,3 ~ 0,6 (KPaG)
Ρ=0,6 ~ 1,0 (KPaG)
Ρ=1,0 ~ 2,0 (KPaG)
Ρ=2,0 ~ 3,0 (KPaG)
Ρ=3,0 ~ 30,0 (KPaG)
5~10
8~12
10~20
10~15
8~12
3~6
0.5~3
oxigênioΡ=0 ~ 0,05 (KPaG)
Ρ=0,05 ~ 0,6 (KPaG)
Ρ=0,6 ~ 1,0 (KPaG)
Ρ=1,0 ~ 2,0 (KPaG)
Ρ=2,0 ~ 3,0 (KPaG)
5~10
7~8
4~6
4~5
3~4
gás

2.5~15
Gás semi-águaΡ=0,1 ~ 0,15 (KPaG)10~15
gás natural
30
AzotoΡ=5 ~ 10 (KPa)15~25
Amôniavácuo
Ρ < 0,3 (KPaG)
Ρ < 0,6 (KPaG)
Ρ≤2 (KPaG)
15~25
8~15
10~20
3~8
Água acetilênica
30
5~6
nome líquidoCondições de Usovelocidade de fluxo (m / s)
Gás acetilenoρ < 0,01 (KPaG)
ρ < 0,15 (KPaG)
ρ < 2,5 (KPaG)
3~4
4~8
5
clorogás
liqud
10~25
1.6
Cloreto de hidrogêniogás
liqud
20
1.5
Amoníaco líquidovácuo
Ρ≤0,6 (KPaG)
Ρ≤2,0 (KPaG)
0.05~0.3
0.3~0.8
0.8~1.5
Hidróxido de sódioconcentração 0 ~ 30%
concentração 30% ~ 505
concentração 50% ~ 73%
2
1.5
1.2
ácido sulfúricoconcentração 88% ~ 93%
concentração 93% ~ 1oo%
1.2
1.2
ácido clorídrico
1.5
Água e líquidos de viscosidade semelhanteΡ=0,1 ~ 0,3 (KPaG)
Ρ≤1,0 (KPaG)
Ρ≤8,0 (KPaG)
Ρ≤20 ~ 30 (KPaG)
Água circulante da rede de aquecimento, água de resfriamento
Água remanescente de pressão
Água estagnada sem pressão
0.5~2
0.5~3
2~3
2~3.5
0.3~1
0.5~2
0.5~1.2
aguatubo principal Ρ=0,3 (KPaG)
tubo de ramal Ρ=0,3 (KPaG)
1.5~3.5
1~1.5
Água de alimentação da caldeira
>3
Vapor condensado
0.5~1.5
Água condensadaAuto-fluente0.2~0.5
Água superaquecida
2
Água do mar, água ligeiramente alcalinaΡ < 0,6 (KPaG)1.5~2.5