Szelepismeret: gyakran használt áramlásmérők különböző közegekhez

Mar 12, 2021

A szelep áramlási sebessége és sebessége elsősorban a szelep átmérőjétől függ, és ez összefügg a szelep szerkezetének a közeggel szembeni ellenállásával is. Ugyanakkor belső kapcsolata van különböző tényezőkkel, például a szelep nyomásával, hőmérsékletével és a közepes koncentrációval.

A szelep áramlási csatornaterülete közvetlen kapcsolatban áll az áramlási sebességgel és az áramlási sebességgel, és az áramlási sebesség és az áramlási sebesség két, egymástól függő mennyiség. Ha az áramlási sebesség csúszik, az áramlási sebesség nagy, az áramlási csatorna területe kisebb lehet; az áramlási sebesség kicsi, az áramlási csatorna területe nagyobb lehet. Éppen ellenkezőleg, az áramlási csatorna területe nagy, áramlási sebessége kicsi; az áramlási csatorna területe kicsi, áramlási sebessége nagy. Ha a közeg áramlási sebessége nagy, akkor a szelep átmérője kisebb lehet, de az ellenállási veszteség nagy, és a szelep könnyen megsérül. Ha az áramlási sebesség nagy, elektrosztatikus hatással lesz a gyúlékony és robbanékony közegekre, veszélyt okozva; az áramlási sebesség túl kicsi, a hatásfok alacsony, és nem gazdaságos. A nagy viszkozitású és robbanásveszélyes közeg esetében az áramlási sebességnek kisebbnek kell lennie. A nagy viszkozitású olaj és folyadék áramlási sebességét a viszkozitásnak megfelelően választjuk meg, általában 0,1 - 2 m / s.

Általában az áramlási sebesség ismert, és az áramlási sebesség empirikusan meghatározható.

A különböző közegek közös áramlási sebességeit a 2-2. Táblázat mutatja. A szelep névleges átmérője kiszámítható az áramlási sebesség és az áramlási sebesség alapján.

A szelep átmérője azonos, szerkezetének típusa eltérő, a folyadék ellenállása is eltérő. Ugyanezen feltételek mellett, minél nagyobb a szelep ellenállási együtthatója, annál jobban csökken a szelepen átfolyó folyadék áramlási sebessége és áramlási sebessége; minél kisebb a szelep ellenállási együtthatója, annál kevésbé csökken a szelepen átfolyó folyadék áramlási sebessége és áramlási sebessége. A közös közeg áramlási sebességét a 2-2. Táblázat mutatja.


A zárószelep ellenállási együtthatója kicsi, csak 0,1 és 1,5 között van; a nagy átmérőjű szelep ellenállási együtthatója 0,2–0,5; a beszorított kapuszelep ellenállási együtthatója nagyobb. Az elzáró szelep ellenállási együtthatója sokkal nagyobb, mint a záró szelepé, általában 4 és 7 között. Az Y típusú gömbszelep (DC típusú) ellenállási együtthatója a legkisebb, 1,5 és 2 között. a kovácsolt acélgömbszelep zuida, akár 8-as is.

A gömbszelep ellenállási együtthatója a legkisebb, általában 0,1 körül van.

A pillangószelep ellenállási együtthatója kicsi, általában 0,5-en belül.

A visszacsapó szelep ellenállási együtthatója a szerkezettől függ: a lengő visszacsapó szelep általában körülbelül 0,8-2, ebből a többszárnyú lengő visszacsapó szelep ellenállási együtthatója nagyobb; az emelő visszacsapó szelep ellenállási együtthatója 12.

A dugaszelep ellenállási együtthatója kicsi, általában körülbelül 0,4–1,2.

A membránszelep ellenállási együtthatója általában 2,3 körül van.

A fenti szelep ellenállási együtthatója az érték, amikor a szelep teljesen nyitva van.


liqud névFelhasználási feltételekáramlás sebessége
(m/s)
Telített gőzDN > 200
DN=200 ~ 100
DN < 100
30~40
25~35
15~30
túlhevített gőzDN > 200
DN=200 ~ 100
DN < 100
40~60
30~50
20~40
Alacsony nyomású gőzρ < 1,0 (KPa15~20
Közepes nyomású gőzΡ=1,0 ~ 4,0 (KPa20~40
Nagynyomású gőzΡ=4,0 ~ 12,0 (KPa40~60
sűrített gázvákuum
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
oxigénΡ=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
gáz

2.5~15
Félvizes gázΡ=0,1 ~ 0,15 (KPaG10~15
földgáz
30
NitrogénΡ=5, 10, KPa)15~25
Ammóniavákuum
< < 0,3 (KPaG
< < 0,6 (KPaG
Ρ≤2 (KPaG
15~25
8~15
10~20
3~8
Acetilén víz
30
5~6
liqud névFelhasználási feltételekáramlási sebesség (m / s)
Acetiléngázρ < 0,01 (KPaG
ρ < 0,15 (KPaG
ρ < 2,5 (KPaG
3~4
4~8
5
klórgáz
liqud
10~25
1.6
Hidrogén kloridgáz
liqud
20
1.5
Folyékony ammóniavákuum
Ρ≤0,6 (KPaG
Ρ≤2,0 (KPaG
0.05~0.3
0.3~0.8
0.8~1.5
Nátrium-hidroxidkoncentráció: 0 ~ 30%
koncentráció30% ~ 505
koncentráció: 50% ~ 73%
2
1.5
1.2
kénsavkoncentráció: 88% ~ 93%
koncentráció93% ~ 1oo%
1.2
1.2
sósav
1.5
Víz és hasonló viszkozitású folyadékokΡ=0,1 ~ 0,3 (KPaG
Ρ≤1,0 (KPaG
Ρ≤8,0 (KPaG)
Ρ≤20 ~ 30 (KPaG
Fűtési hálózat keringő víz, hűtővíz
Nyomás holtág
Nyomás nélküli holtág
0.5~2
0.5~3
2~3
2~3.5
0.3~1
0.5~2
0.5~1.2
vízfővezeték Ρ=0,3 (KPaG)
elágazó cső Ρ=0,3 (KPaG)
1.5~3.5
1~1.5
A kazán tápvize
>3
Gőz kondenzátum
0.5~1.5
KondenzvízÖnfolyó0.2~0.5
Túlhevített víz
2
Tengervíz, enyhén lúgos víz< < 0,6 (KPaG1.5~2.5