Znanje o ventilih: pogosto uporabljeni merilniki pretoka za različne medije
Mar 12, 2021
Pretok in hitrost ventila sta v glavnem odvisna od premera ventila, povezana pa je tudi z odpornostjo konstrukcije ventila na medij. Hkrati ima notranjo povezavo z različnimi dejavniki, kot so tlak v ventilu, temperatura in srednja koncentracija.
Območje pretočnega ventila je neposredno povezano s pretokom in pretokom, pretok in pretok pa sta medsebojno odvisni količini. Kadar se pretok izteka, je pretok velik, površina kanala pretoka je lahko manjša; če je pretok majhen, je območje pretočnega kanala lahko večje. Nasprotno, območje pretočnega kanala je veliko, njegova hitrost pretoka je majhna; območje pretočnega kanala je majhno, njegova hitrost pretoka je velika. Če je pretok medija velik, je lahko premer ventila manjši, vendar je izguba upora velika in ventil zlahka poškodujemo. Če je hitrost toka velika, bo imel elektrostatični učinek na vnetljive in eksplozivne snovi, kar bo povzročilo nevarnost; hitrost pretoka je premajhna, izkoristek nizek in ni ekonomičen. Za medij z visoko viskoznostjo in eksploziv mora biti pretok manjši. Hitrost pretoka olja in tekočine z visoko viskoznostjo se izbere glede na viskoznost, običajno 0,1 ~ 2 m / s.
Na splošno je hitrost pretoka znana in jo je mogoče empirično določiti.
Skupni pretoki različnih medijev so prikazani v tabeli 2-2. Nazivni premer ventila lahko izračunamo s pomočjo pretoka in pretoka.
Premer ventila je enak, njegova struktura je drugačna, odpornost na tekočino je tudi drugačna. Pod enakimi pogoji, večji koeficient upora kot je ventil, bolj bo padel pretok in pretok tekočine skozi ventil; manjši kot je koeficient upornosti ventila, manj bo padla pretočnost in pretok tekočine skozi ventil. Hitrost pretoka običajnih medijev je prikazana v tabeli 2-2.
Koeficient upora zapornega ventila je majhen, le v območju od 0,1 do 1,5; koeficient upora upornega ventila z velikim premerom je 0,2 do 0,5; koeficient upora utesnjenega zapornega ventila je večji. Koeficient upora zapornega ventila je veliko večji od koeficienta zapornega ventila, običajno med 4 in 7. Koeficient odpornosti globusnega ventila tipa Y (DC) je najmanjši, med 1,5 in 2. Koeficient upora kovani jekleni globus ventil je zuida, celo do 8.
Koeficient zračnega upora krogelnega ventila je najmanjši, običajno okoli 0,1.
Koeficient zračnega upora zračnega ventila je majhen, običajno v območju 0,5.
Koeficient upora povratnega ventila je odvisen od zgradbe: nihajni povratni ventil je običajno približno 0,8-2, od tega je koeficient upora večkratnega nihajnega ventila večji; koeficient upora povratnega ventila dviga je kar 12.
Koeficient upora vtičnega ventila je majhen, običajno približno 0,4 do 1,2.
Koeficient upora membranskega ventila je običajno približno 2,3.
Koeficient upora zgornjega ventila je vrednost, ko je ventil popolnoma odprt.
| ime tekočine | Pogoji uporabe | hitrost pretoka (m/s) |
| Nasičene pare | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 30~40 25~35 15~30 |
| pregreta para | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 40~60 30~50 20~40 |
| Nizkotlačna para | ρ < 1,0 (KPa) | 15~20 |
| Srednjetlačna para | Ρ=1,0 ~ 4,0 (KPa) | 20~40 |
| Visokotlačna para | Ρ=4,0 ~ 12,0 (KPa) | 40~60 |
| stisnjen plin | 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 |
| kisik | 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 |
| plin | 2.5~15 | |
| Polvodni plin | Ρ=0,1 ~ 0,15 (KPaG) | 10~15 |
| zemeljski plin | 30 | |
| Dušik | Ρ=5 ~ 10 (KPa) | 15~25 |
| Amoniak | vakuum Ρ < 0,3 (KPaG) < < 0,6 (KPaG) Ρ≤2 (KPaG) | 15~25 8~15 10~20 3~8 |
| Acetilenska voda | 30 5~6 |
| ime tekočine | Pogoji uporabe | hitrost pretoka (m / s) |
| Plin acetilen | ρ < 0,01 (KPaG) ρ < 0,15 (KPaG) ρ < 2,5 (KPaG) | 3~4 4~8 5 |
| klor | plin tekočina | 10~25 1.6 |
| Vodikov klorid | plin tekočina | 20 1.5 |
| Tekoči amoniak | vakuum Ρ≤0,6 (KPaG) Ρ≤2,0 (KPaG) | 0.05~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 |
| Natrijev hidroksid | koncentracija0 ~ 30% koncentracija 30% ~ 505 koncentracija 50% ~ 73% | 2 1.5 1.2 |
| žveplova kislina | koncentracija88% ~ 93% koncentracija 93% ~ 1oo% | 1.2 1.2 |
| klorovodikova kislina | 1.5 | |
| Voda in podobne viskozne tekočine | Ρ=0,1 ~ 0,3 (KPaG) Ρ≤1,0 (KPaG) Ρ≤8,0 (KPaG) Ρ≤20 ~ 30 (KPaG) Ogrevalno omrežje obtočna voda, hladilna voda Tlačni vod Breztlačni zaledni vod | 0.5~2 0.5~3 2~3 2~3.5 0.3~1 0.5~2 0.5~1.2 |
| vode | glavna cev Ρ=0,3 (KPaG) odcepna cev Ρ=0,3 (KPaG) | 1.5~3.5 1~1.5 |
| Kotlovska napajalna voda | >3 | |
| Parni kondenzat | 0.5~1.5 | |
| Kondenzirana voda | Samotekoča | 0.2~0.5 |
| Pregreta voda | 2 | |
| Morska voda, rahlo alkalna voda | < < 0,6 (KPaG) | 1.5~2.5 |







