Ventilkunskap: vanliga flödesmätare för olika medier
Mar 12, 2021
Ventilens flödeshastighet och hastighet beror främst på ventilens diameter, och den är också relaterad till ventilstrukturens motstånd mot mediet. Samtidigt har den en intern anslutning med olika faktorer som ventiltryck, temperatur och medelkoncentration.
Ventilens flödeskanalområde har en direkt relation till flödeshastigheten och flödeshastigheten, och flödeshastigheten och flödeshastigheten är två ömsesidigt beroende kvantiteter. När flödeshastigheten är yiding är flödeshastigheten stor, flödeskanalområdet kan vara mindre; flödeshastigheten är liten, flödeskanalområdet kan vara större. Tvärtom är flödeskanalområdet stort, dess flödeshastighet är liten; flödeskanalområdet är litet, flödeshastigheten är stor. Om mediets flödeshastighet är stor kan ventildiametern vara mindre, men motståndsförlusten är stor och ventilen skadas lätt. Om flödeshastigheten är stor kommer den att ha elektrostatisk effekt på brandfarliga och explosiva medier, vilket orsakar fara. flödeshastigheten är för liten, effektiviteten är låg och den är inte ekonomisk. För mediet med hög viskositet och explosiv bör flödeshastigheten vara mindre. Flödeshastigheten för olja och vätska med hög viskositet väljs enligt viskositeten, vanligtvis 0,1 ~ 2 m / s.
I allmänhet är flödeshastigheten känd och flödeshastigheten kan bestämmas empiriskt.
De vanliga flödeshastigheterna för olika medier visas i tabell 2-2. Ventilens nominella diameter kan beräknas genom flödeshastighet och flödeshastighet.
Ventildiametern är densamma, dess strukturtyp är annorlunda, vätskebeständigheten är också annorlunda. Under samma förhållanden, ju större motståndskoefficienten på ventilen, desto mer kommer vätskans flöde och flödeshastighet genom ventilen att sjunka; ju mindre ventilmotståndskoefficienten är, desto mindre kommer vätskans flöde och flöde genom ventilen att sjunka. Flödeshastigheten för vanliga medier visas i tabell 2-2.
Grindventilens motståndskoefficient är liten, endast inom intervallet 0,1 till 1,5; Grindventilens motståndskoefficient med stor diameter är 0,2 till 0,5. motståndskoefficienten för den trängda grindventilen är större. Stoppventilens motståndskoefficient är mycket större än grindventilens, i allmänhet mellan 4 och 7. Motståndskoefficienten för jordglobventilen av Y-typ (DC-typ) är den minsta, mellan 1,5 och 2. Motståndskoefficienten för den smidda stålglobventilen är zuida, även så hög som 8.
Kulventilens dragkoefficient är den minsta, i allmänhet runt 0,1.
Fjärilsventilens dragkoefficient är liten, i allmänhet inom 0,5.
Backventilens motståndskoefficient beror på strukturen: svängkulventilen är vanligtvis ca 0,8-2, varav motståndskoefficienten för flerbladssvingens backventil är större; motståndskoefficienten på lyftventilen är så hög som 12 .
Stickkontaktventilens motståndskoefficient är liten, vanligtvis ca 0,4 till 1,2.
Membranventilens motståndskoefficient ligger i allmänhet runt 2,3.
Motståndskoefficienten för ovanstående ventil är värdet när ventilen är helt öppen.
| liqud-namn | Användningsvillkor | flödeshastighet m/s) |
| Mättad ånga | DN>200 DN=200~100 DN<> | 30 ~ 40 25 ~ 35 15 ~ 30 |
| överhettad ånga | DN>200 DN=200~100 DN<> | 40 ~60 30 ~ 50 20 ~ 40 |
| Lågtrycksånga | ρ<1.0(kpa>1.0(kpa> | 15 ~ 20 |
| Ångånga med medeltryck | Ρ=1,0 ~4,0(KPa) | 20 ~ 40 |
| Högtrycksånga | Ρ=4.0~12.0(KPa ) | 40 ~60 |
| komprimerad gas | Vakuum 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 |
| Syre | 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 |
| Gas | 2.5 ~15 | |
| Halvvattengas | Ρ=0.1~0.15(KPaG) | 10 ~15 |
| Naturgas | 30 | |
| Kväve | Ρ=5~10(KPa) | 15 ~25 |
| Ammoniak | Vakuum Ρ<> Ρ<0.6>0.6> Ρ≤2(KPaG) | 15 ~25 8 ~15 10 ~ 20 3 ~8 |
| Acetylenvatten | 30 5 ~ 6 |
| liqud-namn | Användningsvillkor | flödeshastighet (m/s) |
| Acetylengas | ρ<> ρ<> ρ<2,5>2,5> | 3 ~ 4 4 ~8 5 |
| Klor | Gas liqud (liqud) | 10 ~ 25 1.6 |
| Väteklorid | Gas liqud (liqud) | 20 1.5 |
| Flytande ammoniak | Vakuum Ρ≤0.6(KPaG) Ρ≤2.0(KPaG) | 0.05 ~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 |
| Natriumhydroxid | koncentration0 ~30% koncentration30%~505 koncentration50%~73% | 2 1.5 1.2 |
| Svavelsyra | koncentration88%~93% koncentration93%~1oo% | 1.2 1.2 |
| Saltsyra | 1.5 | |
| Vatten och liknande viskositetsvätskor | Ρ=0.1~0.3(KPaG) Ρ≤1.0(KPaG) Ρ≤8.0 (KPaG) Ρ≤20~30(KPaG) Värmenät som cirkulerar vatten, kylvatten Tryck bakvatten Trycklöst bakvatten | 0,5 ~ 2 0.5~3 2 ~3 2 ~3,5 0.3~1 0,5 ~ 2 0.5~1.2 |
| Vatten | huvudrör Ρ=0,3(KPaG) grenrör Ρ=0,3(KPaG) | 1,5 ~ 3,5 1~1,5 |
| Pannan matar vatten | >3 | |
| Ångkondensat | 0.5~1.5 | |
| Kondensatvatten | Självflytande | 0.2~0.5 |
| Överhettat vatten | 2 | |
| Havsvatten, något alkaliskt vatten | Ρ<> | 1.5 ~2.5 |







