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 líquido | Condições de Uso | velocidade de fluxo (m/s) |
| Vapor saturado | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 30~40 25~35 15~30 |
| vapor superaquecido | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 40~60 30~50 20~40 |
| Vapor de baixa pressão | ρ < 1,0 (KPa) | 15~20 |
| Vapor de média pressão | Ρ=1,0 ~ 4,0 (KPa) | 20~40 |
| Vapor de alta pressão | Ρ=4,0 ~ 12,0 (KPa) | 40~60 |
| gás comprimido | vácuo 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 |
| oxigênio | Ρ=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-água | Ρ=0,1 ~ 0,15 (KPaG) | 10~15 |
| gás natural | 30 | |
| Azoto | Ρ=5 ~ 10 (KPa) | 15~25 |
| Amônia | vácuo 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 líquido | Condições de Uso | velocidade de fluxo (m / s) |
| Gás acetileno | ρ < 0,01 (KPaG) ρ < 0,15 (KPaG) ρ < 2,5 (KPaG) | 3~4 4~8 5 |
| cloro | gás liqud | 10~25 1.6 |
| Cloreto de hidrogênio | gás liqud | 20 1.5 |
| Amoníaco líquido | vácuo Ρ≤0,6 (KPaG) Ρ≤2,0 (KPaG) | 0.05~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 |
| Hidróxido de sódio | concentração 0 ~ 30% concentração 30% ~ 505 concentração 50% ~ 73% | 2 1.5 1.2 |
| ácido sulfúrico | concentração 88% ~ 93% concentração 93% ~ 1oo% | 1.2 1.2 |
| ácido clorídrico | 1.5 | |
| Água e líquidos de viscosidade semelhante | Ρ=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 |
| agua | tubo 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 condensada | Auto-fluente | 0.2~0.5 |
| Água superaquecida | 2 | |
| Água do mar, água ligeiramente alcalina | Ρ < 0,6 (KPaG) | 1.5~2.5 |







