Kleppenkennis: veelgebruikte debietmeters voor diverse media

Mar 12, 2021

Het debiet en de snelheid van de klep hangen voornamelijk af van de diameter van de klep en zijn ook gerelateerd aan de weerstand van de klepconstructie tegen het medium. Tegelijkertijd heeft het een interne verbinding met verschillende factoren zoals klepdruk, temperatuur en mediumconcentratie.

Het stroomkanaaloppervlak van de klep heeft een directe relatie met het debiet en het debiet, en het debiet en het debiet zijn twee onderling afhankelijke grootheden. Wanneer de stroomsnelheid daalt, is de stroomsnelheid groot, het stroomkanaaloppervlak kan kleiner zijn; het debiet is klein, het stroomkanaaloppervlak kan groter zijn. Integendeel, het stroomkanaaloppervlak is groot, de stroomsnelheid is klein; het stroomkanaaloppervlak is klein, de stroomsnelheid is groot. Als het debiet van het medium groot is, kan de klepdiameter kleiner zijn, maar het weerstandsverlies is groot en de klep kan gemakkelijk beschadigd raken. Als de stroomsnelheid groot is, heeft dit een elektrostatisch effect op brandbare en explosieve media, waardoor gevaar ontstaat; de stroomsnelheid is te klein, het rendement is laag en het is niet economisch. Voor het medium met hoge viscositeit en explosief, moet het debiet kleiner zijn. Het debiet van olie en vloeistof met een hoge viscositeit wordt geselecteerd op basis van de viscositeit, in het algemeen 0,1 ~ 2 m / s.

Over het algemeen is het debiet bekend en kan het debiet empirisch worden bepaald.

De gebruikelijke stroomsnelheden van verschillende media worden weergegeven in tabel 2-2. De nominale diameter van de klep kan worden berekend aan de hand van het debiet en het debiet.

De klepdiameter is hetzelfde, het structuurtype is anders, de vloeistofweerstand is ook anders. Onder dezelfde omstandigheden, hoe groter de weerstandscoëfficiënt van de klep, hoe meer de stroomsnelheid en stroomsnelheid van de vloeistof door de klep zal dalen; hoe kleiner de weerstandscoëfficiënt van de klep, hoe minder de stroomsnelheid en de stroomsnelheid van de vloeistof door de klep zal dalen. De stroomsnelheid van gewone media wordt weergegeven in Tabel 2-2.


De weerstandscoëfficiënt van de schuifafsluiter is klein, alleen in het bereik van 0,1 tot 1,5; de weerstandscoëfficiënt van de schuifafsluiter met een grote diameter is 0,2 tot 0,5; de weerstandscoëfficiënt van de ingesnoerde schuifafsluiter is groter. De weerstandscoëfficiënt van de afsluiter is veel groter dan die van de schuifafsluiter, doorgaans tussen 4 en 7. De weerstandscoëfficiënt van de Y-type klepafsluiter (type DC) is het kleinst, tussen 1,5 en 2. De weerstandscoëfficiënt van de gesmede stalen klepafsluiter is zuida, zelfs zo hoog als 8.

De weerstandscoëfficiënt van de kogelkraan is het kleinst, meestal rond de 0,1.

De weerstandscoëfficiënt van de vlinderklep is klein, meestal binnen 0,5.

De weerstandscoëfficiënt van de terugslagklep is afhankelijk van de constructie: de terugslagklep is meestal ongeveer 0,8-2, waarvan de weerstandscoëfficiënt van de meerbladige terugslagklep groter is; de weerstandscoëfficiënt van de liftterugslagklep is zo hoog als 12.

De weerstandscoëfficiënt van de plugklep is klein, gewoonlijk ongeveer 0,4 tot 1,2.

De weerstandscoëfficiënt van de membraanafsluiter ligt over het algemeen rond de 2,3.

De weerstandscoëfficiënt van de bovenstaande klep is de waarde wanneer de klep volledig geopend is.


liqud naamGebruiksvoorwaardenstroomsnelheid
(m/s)
Verzadigde dampDN > 200
DN=200 ~ 100
DN < 100
30~40
25~35
15~30
oververhitte stoomDN > 200
DN=200 ~ 100
DN < 100
40~60
30~50
20~40
Stoom onder lage drukρ < 1,0 (KPa)15~20
Stoom onder middelhoge drukΡ=1,0 ~ 4,0 (KPa)20~40
Stoom onder hoge drukΡ=4,0 ~ 12,0 (KPa)40~60
gecomprimeerd gasvacuüm
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
zuurstofΡ=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
HalfwatergasΡ=0,1 ~ 0,15 (KPaG)10~15
natuurlijk gas
30
StikstofΡ=5 ~ 10 (KPa)15~25
Ammoniakvacuüm
Ρ < 0,3 (KPaG)
Ρ < 0,6 (KPaG)
Ρ≤2 (KPaG)
15~25
8~15
10~20
3~8
Acetyleen water
30
5~6
liqud naamGebruiksvoorwaardenstroomsnelheid (m / s)
Acetyleen gasρ < 0,01 (KPaG)
ρ < 0,15 (KPaG)
ρ < 2,5 (KPaG)
3~4
4~8
5
chloor-gas-
liqud
10~25
1.6
Waterstofchloridegas-
liqud
20
1.5
Vloeibare ammoniakvacuüm
Ρ≤0,6 (KPaG)
Ρ≤2.0 (KPaG)
0.05~0.3
0.3~0.8
0.8~1.5
Natriumhydroxideconcentratie0 ~ 30%
concentratie 30% ~ 505
concentratie50% ~ 73%
2
1.5
1.2
zwavelzuurconcentratie 88% ~ 93%
concentratie93% ~ 100%
1.2
1.2
zoutzuur
1.5
Water en vloeistoffen met vergelijkbare viscositeitΡ=0,1 ~ 0,3 (KPaG)
Ρ≤1,0 (KPaG)
Ρ≤8.0 (KPaG)
Ρ≤20 ~ 30 (KPaG)
Verwarmingsnetwerk circulerend water, koelwater
Druk opstuwing
Drukloos opstuwend water
0.5~2
0.5~3
2~3
2~3.5
0.3~1
0.5~2
0.5~1.2
waterhoofdleiding Ρ=0,3 (KPaG)
aftakleiding Ρ=0,3 (KPaG)
1.5~3.5
1~1.5
Boiler voedingswater
>3
Stoomcondensaat
0.5~1.5
CondenswaterZelfstromend0.2~0.5
Oververhit water
2
Zeewater, licht alkalisch waterΡ < 0,6 (KPaG)1.5~2.5