阀门系数Cv和KV值计算表格
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阀门流量系数Kv 、Cv调节阀同孔板一样,是一个局部阻力元件。
前者,由于节流面积可以由阀芯的移动来改变,因此是一个可变的节流元件;后者只不过孔径不能改变而已。
可是,我们把调节阀模拟成孔板节流形式,见图2-1。
对不可压流体,代入伯努利方程为:(1)解出命图2-1 调节阀节流模拟再根据连续方程Q= AV,与上面公式连解可得:(2)这就是调节阀的流量方程,推导中代号及单位为:V1 、V2 ——节流前后速度;V ——平均流速;P1 、P2 ——节流前后压力,100KPa;A ——节流面积,cm;Q ——流量,cm/S;ξ——阻力系数;r ——重度,Kgf/cm;g ——加速度,g = 981cm/s;如果将上述Q、P1、P2 、r采用工程单位,即:Q ——m/ h;P1 、P2 —— 100KPa;r——gf/cm。
于是公式(2)变为:(3)再令流量Q的系数为Kv,即:Kv =或(4)这就是流量系数Kv的来历。
从流量系数Kv的来历及含义中,我们可以推论出:(1)Kv值有两个表达式:Kv = 和(2)用Kv公式可求阀的阻力系数ξ = (5.04A/Kv)×(5.04A/Kv);(3),可见阀阻力越大Kv值越小;(4);所以,口径越大Kv越大。
在前面不可压流体的流量方程(3)中,令流量Q的系数为Kv,故Kv 称流量系数;另一方面,从公式(4)中知道:Kv∝Q ,即Kv 的大小反映调节阀流量Q的大小。
流量系数Kv 国内习惯称为流通能力,现新国际已改称为流量系数。
2.1 流量系数定义对不可压流体,Kv是Q、△P的函数。
不同△P、r时Kv值不同。
为反映不同调节阀结构,不同口径流量系数的大小,需要跟调节阀统一一个试验条件,在相同试验条件下,Kv的大小就反映了该调节阀的流量系数的大小。
于是调节阀流量系数Kv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为100KPa,流体重度r为lgf/cm (即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数(因为此时),以m/h 或 t/h计。
压力恢复系数F L =0.55液体临界压力Pc=3208.2psia流量Q =850液体比重Sg=1液体的蒸气压力Pv=45.6上游压力P1=284.3下游压力P2=0压力降△P=P1-P2=284psia阻塞压力降△Pc1=F L 2(P1-Pv)=72.2psia 阻塞压力降△Pc2=F L 2(P1-(0.96-0.28 )Pv =73.9psia比较Pv与0.5P1值的大小阻塞压力降△Pc =72.20675比较△P与△Pc的大小判别流动状态阀门系数Cv值=100.0299442压力恢复系数F L=0.9流量Q =2000000气体重度Gg =1上游压力P1=1314.7下游压力P2=1000压力降△P =P1-P2=315psia温度T =68°F 绝对上游温度T1(°R=°F+460)=528°F判别流动状态查附表1IF(Pv<0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2)gal/min2psia psia psia psia =50.4阀门系数Cv2值一般流动阻塞流动查附表1查附表2IF(△P<△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")psia 1阀门系数Cv值一.液体IF(△P<△Pc,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2")psia Q =阀门系数Cv1值=Q=100二.气体scfh 阀门系数Cv1值==56比较 与0.5F L 2的大小IF( <0.5F L 2,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")一般流动F =PcSg ∆P Sg ∆21211360P P P GgT Q +•∆•12GgT Q阀门系数Cv值=55.99217258计算程序使用说明:1.黄色区域需输入已知条件数据.2.粉红区域为阀门系数Cv值的结果.3.Kv=0.85CvIF( <0.5F L 2,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2")37.8阻塞流动F L阀门系数Cv2值==•1121178P GgT Q附表1:典型附表2:常用。
pv 液体的饱和蒸汽压,bar(A)2pc 液体临界压力,bar(A)221.2rc 液体临界压力比系数0.933F L 压力恢复系数0.6p1阀门上游压力,bar(A)5p2阀门下游压力,bar(A)3△pc 阀门最大允许压差,bar 1.13G f 与水的相对密度
1.2Q 体积流量,m 3/h
50△p 阀前后的压差,bar 1.13Cv 流量系数,US gas/min 60.34Kv 流量系数,m 3/h
51.70p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4χ操作压差比(式中p1为绝
0.20.2κ等熵指数
1.404F κ比热比系数
1.002857χT 气体极限压差比
0.25Y 气体膨胀系数
0.734093Qn 标态体积流量,m 3/h
500Z 气体压缩系数
1M 分子量
2T 1上游温度,℃
40313.16Cv 流量系数,US gas/min
3.39Kv 流量系数,m 3/h
2.90p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4.5χ操作压差比
0.10.1χT 气体极限压差比
0.72W 蒸汽质量流量,kg/h
400T sh 蒸汽过热度,℃
5Cv 流量系数,US gas/min
13.48Kv 流量系数,m 3/h 11.55
3、蒸汽Cv值计算
一般流1、液体Cv值计算(化工工艺设计手册)阻塞流动2、气体Cv值计算
一般流
气蚀工况(尽量避
免)。
Cv值Cv值的定义:Cv值表示的是元件对液体的流通能力;即:流量系数。
对于阀门来讲,国外一般称为Cv值,国内一般称为Kv值。
Cv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.=1bf/in(1lbf/in=6.89kPa),温度为60℉(15.5℃)的水,通过元件的流量为qv,单位为USgas/min(USgas/min=3.785L/min),则流通能力Cv 值为9 E: C; s8 R- l& }: N8 ?1 {. oCv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5# d7 u" k, k" h式中:+ w6 t- T% K' o1 F6 PCv:流通能力,USgas/minqv:实测水的流量,USgas/minρ:实测水的密度,g/cm;ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm;5 m& T6 X6 ?& @△p.=p1-p2。
p1和p2是被测元件上下游的压力差,lbf/in。
Kv值的定义:Kv值是表示气体流量特性的一个参数和表示方法。
Kv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.==0.1MPa,流体密度ρ=1g/cm时;通过元件的流量为qv(m/h),则流通能力Kv值为8 G' j7 r6 o+ \0 jKv值的计算:Kv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5- w* W" \1 _" Z3 S$ j1 |式中:Kv:流通能力,m/h;0 l c) ?% _7 uρ:实测流体密度,g/cm;0 _8 t4 x; ~& J! m9 K△p.=p1-p2。
p1和p2是被测元件上下游的压力差,MPa。
Kv值与Cv值之间的关系:Cv=1.167Kv。
阀门流量系数Kv 、Cv调节阀同孔板一样,是一个局部阻力元件。
前者,由于节流面积可以由阀芯的移动来改变,因此是一个可变的节流元件;后者只不过孔径不能改变而已。
可是,我们把调节阀模拟成孔板节流形式,见图2-1。
对不可压流体,代入伯努利方程为:(1)解出命图2-1 调节阀节流模拟再根据连续方程Q= AV,与上面公式连解可得:(2)这就是调节阀的流量方程,推导中代号及单位为:V1 、V2 ——节流前后速度;V ——平均流速;P1 、P2 ——节流前后压力,100KPa;A ——节流面积,cm;Q ——流量,cm/S;ξ——阻力系数;r ——重度,Kgf/cm;g ——加速度,g = 981cm/s;如果将上述Q、P1、P2 、r采用工程单位,即:Q ——m/ h;P1 、P2 —— 100KPa; r——gf/cm。
于是公式(2)变为:(3)再令流量Q的系数为Kv,即:Kv =或(4)这就是流量系数Kv的来历。
从流量系数Kv的来历及含义中,我们可以推论出:(1)Kv值有两个表达式:Kv = 和(2)用Kv公式可求阀的阻力系数ξ = (5.04A/Kv)×(5.04A/Kv);(3),可见阀阻力越大Kv值越小;(4);所以,口径越大Kv越大。
在前面不可压流体的流量方程(3)中,令流量Q的系数为Kv,故Kv 称流量系数;另一方面,从公式(4)中知道:Kv∝Q ,即Kv 的大小反映调节阀流量Q的大小。
流量系数Kv国内习惯称为流通能力,现新国际已改称为流量系数。
2.1 流量系数定义对不可压流体,Kv是Q、△P的函数。
不同△P、r时Kv值不同。
为反映不同调节阀结构,不同口径流量系数的大小,需要跟调节阀统一一个试验条件,在相同试验条件下,Kv的大小就反映了该调节阀的流量系数的大小。
于是调节阀流量系数Kv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为100KPa,流体重度r为lgf/cm (即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数(因为此时),以m/h 或 t/h计。
水的密度在4℃时为1*103Kg/m 3,阀门的压力是1.6Mpa,0.1Mpa为100Kpa,1Kp=1000pa。
捷斯特阀门(天津)有限公司蝶阀Kv值,蝶阀的流量1、Cv --- 流量系数2、Q --- 流量(m 3/h)3、r --- 比重(Kg/m 3)4、⊿p --- 阀门的压力降(Mpa)注:Kv值与Cv值是公制和英制的区别,及换算为Cv=1.167Kv。
每台蝶阀的Cv值是确定的,他是在大量数据的基础上,采用统计学曲线拟合的方法,得到了蝶阀流量特性的回归方程,对蝶阀流考价值。
公式 : Cv=1.167Q√r/⊿P公式1、Kv --- 流量系数2、Q --- 体积流量3、r --- 比重,单备注:此计算方式是我公司经过大量的数据并参照国际的算法得出的结论,根据客户的要求,我他参数的流量值,我公司将予以尽快解决。
蝶阀旋转90°=完全开启。
压降为1LBF/IN²,加仑/分钟的Cv值,英国每分钟加仑时,Kv乘以04、Δp --- 阀门的压力损失,单位为网址: 电话:022-********传真:022-********流量70°80°90°9411611816824525828246051048582392676613501500109618502170178530453842153.68m 3/h271647655014374268209230369.2m 3/h0pa。
值流量系数,他是按实际流通截面积来确定的;蝶阀流量特性的试验研究和蝶阀的选用有一定的参压力为16公斤,介质为水公式 : Kv=Q√r/⊿P 量系数;积流量,单位为m3 /h;重,单位为kg/m3 ;求,我公司提供了DN200、DN300的流量数,如果贵公司需要其乘以0.963,美国每分钟回味仑时,Kv乘以1.156。
p --- 阀门的压力损失,单位为Mpa。
调节阀的流通能力Kv值,是调节阀的重要参数,它反映流体通过调节阀的能力,也就是调节阀的容量。
根据调节阀流通能力Kv值的计算,就可以确定选择调节阀的口径。
为了正确选择调节阀的尺寸,必须准确计算调节阀的额定流量系数Kv值。
调节阀额定流量系数的定义是:在规定条件下,即控制阀的两端压差为105Pa,流体的密度为1g/cm3,额定行程时流经调节阀以m3/h或t/h的流量数。
1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流式中:FL—压力恢复系数,查表1。
FF—液体临界压力比系数,F=0.96-0.28Pv—调节阀入口温度下,液体的饱和蒸汽压(绝对压力),查表4~表10。
Pc—物质热力学临界压力,查表2和表3。
QL—液体流量m3/h。
ρ—液体密度g/cm3P1—阀前压力(绝对压力)KPa.P2—阀后压力(绝对压力)KPa.b.阻塞流式中:各字母含义及单位同前。
2.低雷诺数修正(高粘度液体Kv值的计算)液体粘度过高时,由于雷诺数下降,改变了流体的流动状态,在Re<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的Kv值,误差较大,必须进行修正。
此时计算公式为:式中:φ—粘度修正系数,由Re查图求得。
对于单座调节阀、套筒调节阀、角形阀等只有一个流路的调节阀:Re=70000对于双座调节阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀门:Re=49600式中:K''v—不考虑粘度修正时计算的流通能力。
γ—流体运动粘度mm2/s。
雷诺数Re粘度修正曲线3.气体的Kv值的计算:a.一般气体当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:Qg—标准状态下气体流量m3/h,Pm—(P1、P2为绝对压力)KPa,△P=P1-P2G—气体比重(空气G=1),t—气体温度℃b.高压气体(PN>10MPa)当P2>0.5P1时,当P2≤0.5P1时,式中:Z—气体压缩系数,可查GB2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》。
压力恢复系数F L =0.55液体临界压力Pc=224100KPa流量Q =15液体比重r=1液体的蒸气压力Pv=2上游压力P1=19.6下游压力P2=0压力降△P=P1-P2=19.6100KPa 阻塞压力降△Pc1=V= 5.32100KPa 阻塞压力降△Pc2=F L 2(P1-(0.96-0.28 )Pv =5.4100KPa比较Pv与0.5P1值的大小阻塞压力降△Pc =5.324比较△P与△Pc的大小判别流动状态阀门系数Kv值= 6.50088129阀门系数Cv值=7.645036397压力恢复系数F L=0.55流量Q N=15气体重度r N=0.5上游压力P1=69下游压力P2=0.345压力降△P =P1-P2=68.7100KPa温度t =20°C判别流动状态100KPa 查附表1kg/Nm 3IF(Pv<0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2)m 3/h或t/h g/cm 3100KPa 100KPa 100KPa 一般流动阻塞流动查附表1查附表2IF(△P<△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")2100KPa 6.5阀门系数Kv值一.液体IF(△P<△Pc,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")100KPa Q =阀门系数Kv1值= 3.39 阀门系数Kv2值===Q=阀门系数Kv2值二.气体Nm 3/h 一般流动阀门系数Kv1值==20.01阻塞流动0.01 比较 与0.5F L 2的大小IF( <0.5F L 2,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")P r ∆Pcr ∆)21()273(P P P t r N +∆+380Q N 330Q N L F 1*1)273(P t r N +IF( <0.5F L2,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")阀门系数Kv值=0.014497207计算程序使用说明:1.黄色区域需输入已知条件数据.2.粉红区域为阀门系数Kv值的结果.3.Cv=1.176Kv附表1:典型附表2:常用。
阀门Cv值和Kv值的定义与计算方法 (2009-11-20)Cv值 Cv值的定义:Cv值表示的是元件对液体的流通能力;即:流量系数。
对于阀门来讲,国外一般称为Cv值,国内一般称为Kv值。
Cv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.=1bf/in(1lbf/in=6.89kPa),温度为60℉(15.5℃)的水,通过元件的流量为qv,单位为USgas/min(USgas/min=3.785L/min),则流通能力Cv值为Cv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5式中:Cv:流通能力,USgas/minqv:实测水的流量,USgas/minρ:实测水的密度,g/cm;ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm;△p.=p1-p2。
p1和p2是被测元件上下游的压力差,lbf/in。
Kv值的定义:Kv值是表示气体流量特性的一个参数和表示方法。
Kv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.==0.1MPa,流体密度ρ=1g/cm时;通过元件的流量为qv(m/h),则流通能力Kv值为Kv值的计算:Kv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5式中:Kv:流通能力,m/h;ρ:实测流体密度,g/cm;△p.=p1-p2。
p1和p2是被测元件上下游的压力差,MPa。
Kv值与Cv值之间的关系:Cv=1.167Kv球墨铸铁的性能及应用 (2009-5-31)应用领域: 烃类,化学制品,船舶,消防防火,纸浆和造纸等行业中可以安装铸铁或铸钢阀门的地方。
作为钢的替代品,1949年人类开发了球墨铸铁。
铸钢含碳量少于0.3%,而铸铁和球墨铸铁含炭量量则至少为3%。
铸钢中的低含碳量使得作为游离石墨存在的碳不会形成结构薄片。
铸铁内的碳天然形式是游离石墨薄片形式。
在球墨铸铁内,这种石墨薄片通过特殊的处理方法变化成微小的球体。
这种改进后的球体使得使得球墨铸铁比铸铁和钢相比具有更加优异的物理性能。
正是这种碳的球状微观结构,使得球墨铸铁具有更加良好的展延性和抗冲击性,而铸铁内部的薄片形式导致铸铁没有展延性。
提供一点调节阀选型设计时有关CV值的基础知识,大家共同分享。
阀门Cv值与开度是两个概念问题,国外喜欢叫Cv,国内习惯叫Kv,Kv表示的是阀门的流通能力,它的定义是:当调节阀全开,阀两端的压差ΔP 为100KPa,流体重度r为1gf/cm3(即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数,以m3/h或t/h计。
(例如一台Kv=50的调节阀,则表示当阀两端压差为100KPa时,每小时的水量为50m3/h。
)阀门开度是指阀门在调节的时候,阀芯(或阀板)改变流道节流面积时阀芯(或阀板)运动的位置,一般用百分比表示,关闭状态为0%,全开为1 00%。
对于蝶阀由时候厂家会提供Cv—开度曲线,这时候的Cv表示的是在不同开度时对应的阀门流通能力。
Cv 值Cv:20°C的水通过阀体的压力降为1bar时的流量Cv = 6.6Q ‧SG/√△P …………………………….( 1 )Q 流量公升/分SG 水密度1△P 阀体两端的压力差bar△P = SG 〔6.6Q /Cv 〕2Cv值愈大→流量愈大→表示阀体两端的阻力很小。
阀的选择:所选的阀,其Cv值一定要等于或大于其额定的Cv值。
影响Cv值得因素:*管子入口的口径太小*管子的长度*阀体的开口*乱流*离大小头口端太近*阀体入口的形状第一部分调节阀Cv值计算及口径选择二Cv值计算及口径选择流量系数Cv值是调节阀的重要参数,它反映调节阀的能力(容量),根据Cv值的大小来确定调节阀的公称通径。
Cv值的定义是:阀处于全开状态,两端压差为1磅/寸2的条件下,60℉(15.6℃)的清水,每分钟通过阀的美加仑数。
我国流量系数是按公制定义的。
符号为Kv,Kv与Cv的关系是Cv=1.17Kv。
1.液体介质计算:(英制)(公制)…………………….(1)……………(1′)式中Q=最大流量 gpm(美加仑/分)Q=最大流量m3/hG=比重(水=1)G=比重(水=1)P1=进口压力 psi P1=进口压力 100kpa(kgf/cm2)P2=出口压力 psi P2=出口压力 100kpa(kgf/cm2)ΔP=P1-P2注意:P1和P2为最大流量时的压力(1) 粘度修正液体粘度大于100SSU(塞波特秒)或者大于20CST(厘斯)即20mm2/s时,计算所要求的Cv值应按下列次序进行粘度修正。
pv 液体的饱和蒸汽压,bar(A)2pc 液体临界压力,bar(A)221.2rc 液体临界压力比系数0.933F L 压力恢复系数0.6
p1阀门上游压力,bar(A)5p2阀门下游压力,bar(A)3△pc 阀门最大允许压差,bar 1.13G f 与水的相对密度 1.2Q 体积流量,m 3/h
50△p 阀前后的压差,bar 1.13Cv 流量系数,US gas/min 60.34Kv 流量系数,m 3/h
51.70p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4χ操作压差比(式中p1为绝
0.20.2κ等熵指数
1.404F κ比热比系数
1.002857χT 气体极限压差比
0.25Y 气体膨胀系数
0.734093Qn 标态体积流量,m 3/h
500Z 气体压缩系数
1M 分子量
2T 1上游温度,℃
40313.16Cv 流量系数,US gas/min
3.39Kv 流量系数,m 3/h
2.90p1阀门上游压力,bar(A)
5p2阀门下游压力,bar(A)
4.5χ操作压差比
0.10.1χT 气体极限压差比
0.72W 蒸汽质量流量,kg/h
400T sh 蒸汽过热度,℃
5Cv 流量系数,US gas/min
13.48Kv 流量系数,m 3/h 11.55
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3、蒸汽Cv值计算
一般流1、液体Cv值计算(化工工艺设计手册)
阻塞流动2、气体Cv值计算
一般流
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气蚀工况
(尽量避
免)。
阀门流量系数Kv 、Cv调节阀同孔板一样,是一个局部阻力元件。
前者,由于节流面积可以由阀芯的移动来改变,因此是一个可变的节流元件;后者只不过孔径不能改变而已。
可是,我们把调节阀模拟成孔板节流形式,见图2-1。
对不可压流体,代入伯努利方程为:(1)解出命图2-1 调节阀节流模拟再根据连续方程Q= AV,与上面公式连解可得:(2)这就是调节阀的流量方程,推导中代号及单位为:V1 、V2 ——节流前后速度;V ——平均流速;P1 、P2 ——节流前后压力,100KPa;A ——节流面积,cm;Q ——流量,cm/S;ξ——阻力系数;r ——重度,Kgf/cm;g ——加速度,g = 981cm/s;如果将上述Q、P1、P2 、r采用工程单位,即:Q ——m/ h;P1 、P2 —— 100KPa;r——gf/cm。
于是公式(2)变为:(3)再令流量Q的系数为Kv,即:Kv =或(4)这就是流量系数Kv的来历。
从流量系数Kv的来历及含义中,我们可以推论出:(1)Kv值有两个表达式:Kv = 和(2)用Kv公式可求阀的阻力系数ξ = (5.04A/Kv)×(5.04A/Kv);(3),可见阀阻力越大Kv值越小;(4);所以,口径越大Kv越大。
在前面不可压流体的流量方程(3)中,令流量Q的系数为Kv,故Kv 称流量系数;另一方面,从公式(4)中知道:Kv∝Q ,即Kv 的大小反映调节阀流量Q的大小。
流量系数Kv国内习惯称为流通能力,现新国际已改称为流量系数。
2.1 流量系数定义对不可压流体,Kv是Q、△P的函数。
不同△P、r时Kv值不同。
为反映不同调节阀结构,不同口径流量系数的大小,需要跟调节阀统一一个试验条件,在相同试验条件下,Kv的大小就反映了该调节阀的流量系数的大小。
于是调节阀流量系数Kv的定义为:当调节阀全开,阀两端压差△P为100KPa,流体重度r为lgf/cm (即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数(因为此时),以m/h 或 t/h计。