Ventilkunnskap: vanlige strømningshastighetsmålere for ulike medier
Mar 12, 2021
Strømningshastigheten og hastigheten på ventilen avhenger hovedsakelig av diameteren på ventilen, og det er også relatert til motstanden til ventilstrukturen til mediet. Samtidig har den en intern forbindelse med ulike faktorer som ventiltrykk, temperatur og middels konsentrasjon.
Flytkanalområdet på ventilen har et direkte forhold til strømningshastigheten og strømningshastigheten, og strømningshastigheten og strømningshastigheten er to gjensidig avhengige mengder. Når strømningshastigheten er yiding, er strømningshastigheten stor, flytkanalområdet kan være mindre. strømningshastigheten er liten, kan strømningskanalområdet være større. Tvert imot er flytkanalområdet stort, strømningshastigheten er liten; strømningskanalområdet er lite, strømningshastigheten er stor. Hvis strømningshastigheten til mediet er stor, kan ventildiameteren være mindre, men motstandstapet er stort og ventilen er lett skadet. Hvis strømningshastigheten er stor, vil den ha elektrostatisk effekt på brennbare og eksplosive medier, noe som forårsaker fare; strømningshastigheten er for liten, effektiviteten er lav, og den er ikke økonomisk. For mediet med høy viskositet og eksplosiv, bør strømningshastigheten være mindre. Strømningshastigheten av olje og væske med høy viskositet er valgt i henhold til viskositeten, vanligvis 0,1 ~ 2m / s.
Generelt er strømningshastigheten kjent, og strømningshastigheten kan bestemmes empirisk.
De vanlige strømningshastighetene for ulike medier er vist i tabell 2-2. Ventilens nominelle diameter kan beregnes gjennom strømningshastigheten og strømningshastigheten.
Ventildiameteren er den samme, strukturtypen er forskjellig, væskemotstanden er også forskjellig. Under de samme forholdene, jo større motstandskoeffisient av ventilen, jo mer vil strømningshastigheten og strømningshastigheten til væsken gjennom ventilen falle; jo mindre ventilmotstandskoeffisienten, desto mindre vil strømningshastigheten og strømningshastigheten til væsken gjennom ventilen falle. Strømningshastigheten for vanlige medier vises i tabell 2-2.
Motstandskoeffisienten til portventilen er liten, bare i området 0,1 til 1,5; motstandskoeffisienten til portventilen med stor diameter er 0,2 til 0,5; motstandskoeffisienten til den innsnevrede portventilen er større. Motstandskoeffisienten til stoppventilen er mye større enn for portventilen, vanligvis mellom 4 og 7. Motstandskoeffisienten til Y-type klodeventil (DC-type) er den minste, mellom 1,5 og 2. Motstandskoeffisienten til den smidde stålkuleventilen er zuida, selv så høyt som 8.
Dragkoeffisienten til kuleventilen er den minste, vanligvis rundt 0,1.
Drakoeffisienten til sommerfuglventilen er liten, vanligvis innen 0,5.
Motstandskoeffisienten til tilbakeslagsventilen avhenger av strukturen: svingavsleningsventilen er vanligvis ca. 0,8-2, hvorav motstandskoeffisienten til multiblads sving tilbakeslagsventilen er større; motstandskoeffisienten til løfteventilen er så høy som 12 .
Motstandskoeffisienten til pluggventilen er liten, vanligvis ca 0,4 til 1,2.
Resistenskoeffisienten til membranventilen er vanligvis rundt 2,3.
Motstandskoeffisienten til ventilen ovenfor er verdien når ventilen er helt åpnet.
| liqud navn | Vilkår for bruk | hastighet på flyt (m/s) |
| Mettet damp | DN>200 DN = 200 ~ 100 DN<> | 30~40 25~35 år gammel 15~30 |
| overopphetet damp | DN>200 DN = 200 ~ 100 DN<> | 40~60 30~50 20~40 |
| Damp med lavt trykk | 1<1.0(kpa>1.0(kpa> | 15~20 |
| Middels trykk damp | Ρ= 1,0 ~ 4,0 (KPa ) | 20~40 |
| Damp med høyt trykk | Ρ= 4,0 ~ 12,0 (KPa ) | 40~60 |
| komprimert gass | Vakuum 1≤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 år 10~20 10~15 år 8~12 år 3~6 0,5~3 |
| Oksygen | 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 |
| Gass | 2.5~15 | |
| Gass i semi-vann | Ρ= 0,1 ~ 0,15 (KPaG) | 10~15 år |
| Naturgass | 30 | |
| Nitrogen | Ρ = 5 ~ 10 (KPa) | 15~25 år gammel |
| Ammoniakk | Vakuum Ρ<> Ρ<0.6>0.6> 1≤2(KPaG) | 15~25 år gammel 8~15 år 10~20 3~8 |
| Acetylen vann | 30 5~6 |
| liqud navn | Vilkår for bruk | hastighet på strømning (m/s) |
| Acetylen gass | 1<> 1<> 1<> | 3~4 4~8 5 |
| Klor | Gass liqud | 10~25 1.6 |
| Hydrogenklorid | Gass liqud | 20 1.5 |
| Flytende ammoniakk | Vakuum Ρ≤0.6(KPaG) 1≤2.0(KPaG) | 0,05~0,3 0,3~0,8 0,8~1,5 |
| Natriumhydroksid | konsentrasjon0 ~ 30% konsentrasjon30%~505 konsentrasjon50%~73% | 2 1.5 1.2 |
| svovelsyre | konsentrasjon88%~93% konsentrasjon93%~1oo% | 1.2 1.2 |
| saltsyre | 1.5 | |
| Vann og lignende viskositetsvæsker | Ρ= 0,1 ~ 0,3 (KPaG) 1≤1.0(KPaG) Ρ≤8.0 (KPaG) 1≤20~30(KPaG) Varmenett sirkulerende vann, kjølevann Trykk backwater Trykkfri bakvann | 0,5~2 0,5~3 2~3 2~3,5 0.3~1 0,5~2 0,5~1,2 |
| Vann | hovedrør Ρ=0,3(KPaG) grenrør Ρ=0,3(KPaG) | 1.5~3.5 1~1,5 |
| Kjele mate vann | >3 | |
| Dampkondensat | 0,5~1,5 | |
| Kondensat vann | Selvflytende | 0,2~0,5 |
| Overopphetet vann | 2 | |
| Sjøvann, litt alkalisk vann | Ρ<> | 1.5~2.5 |







