應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子 |
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流量計 流量計 流量計 流量計
參考價 | ¥25 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2020-03-30 15:30:04瀏覽次數(shù):163
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FIS-025VK003G流量計Honsberg
FIS-025VK003G流量計Honsberg
深圳市扎克貿(mào)易有限公司專注歐美工控備件進口,公司在國外設(shè)有獨立的采購渠道,德國公司直接采購。
扎克貿(mào)易邱小秀
Tell 177 246 14962 (微X同號)
Q-Q 191375995
詢價=品牌+型號+數(shù)量+公司信息
相對行程 | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
流量系數(shù)Kv | 2.96 | 4.37 | 6.46 | 9.56 | 14.12 | 20.9 | 30.9 | 45.7 | 67.6 | 100 | |
lgKv | 0.47 | 0.64 | 0.81 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.49 | 1.66 | 1.83 | 2 | |
標準lgKvn-lgKvn-1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| |
斜率偏差 | +80% -30% | ±30% | +30% -80% | ||||||||
實際lgKvn-lgKvn-1 | 0.30~0.12 | 0.22~0.12 | 0.22~0.03 |
美國艾默生過程管理公司的Fisher公司就充分利用了IEC60534《工業(yè)過程控制閥》標準中關(guān)于固有流量特性的基本要求,也可以說IEC60534《工業(yè)過程控制閥》標準是以Fisher公司產(chǎn)品為基型編制而成的。下面我們以Fisher公司生產(chǎn)的DN100 ET型籠式閥為例,看一下Fisher公司是如何利用IEC60534《工業(yè)過程控制閥》標準的。實際流量系數(shù)具體數(shù)值見表四
表四
相對行程% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
理論流量系數(shù)Cv | 6.63 | 9.8 | 14.5 | 21.4 | 31.6 | 46.8 | 69.2 | 102.4 | 151.4 | 224 |
實際流量系數(shù)Cv | 5.85 | 11.6 | 18.3 | 30.2 | 49.7 | 79.7 | 125 | 171 | 205 | 224 |
lgKvn –lgKvn-1 | 0.293 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
|
Fisher公司DN100 ET籠式閥等百分比流量系數(shù)與標準等百分比流量系數(shù)對比,見圖一
53.4921.00 | 壓力變送器 | AirCom |
53.4921.00 | 流量計 | AirCom |
GEL208-V-00025G041S | 編碼器 | L+B |
LI32/5-190T(LI32/5-190T S+LI32/5-190T E) | 變送器 | Duometric |
LI 32/5-190T | 編碼器 | Lucom GmbH |
SL3002-PK1023-MU/GS80 | 拉線變送器 | FSG |
MTO-4-8-AVR | 流量控制裝置 | Jahns |
Nr.0312001 Typ:7AA160M-6 B3, 960 /min , KW:7.5 S1, | 流量計 | elektra-dillingen |
NE10.02(NEG10) | 變送器 | Kral AG(pump) |
NE7.02(NEG7.5) | 變送器 | Kral AG(pump) |
B21R 112 M 4 MLEN 220AC HB 220 | 流量控制裝置 | VEM motors GmbH |
8402-6020(0-20KN) | 變送器 | Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG |
KA603606(DN15)+KE800205 | 流量控制裝置 | Alfa Valvole S.r.l. |
SL3005-X1/GS130-333 | 拉線變送器 | FSG |
SL3005-X1/GS130-333 | 拉線變送器 | FSG |
GXP1W.A2031C1 | 編碼器 | Baumer IVO |
SL3002-PK1023-MU/GS80 | 拉線變送器 | FSG |
DR. BREIT ART.-NR.: 405050002 NG50, PN350 | 液控單向閥 | drbreit |
8438-6010 | 壓力變送器 | Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG |
BSM89 (Pos.-Nr.668) for KRAL pump M 54.48 | 燃油泵 | Kral AG(pump) |
2211 X pH | 水質(zhì)分析表 | Knick |
OKA20TA.38G | 變送器 | Proxitron |
OSA6769.13G | 變送器 | Proxitron |
OSA6769.13G | 變送器 | Proxitron |
DN-109/5SX | 變送器 | LARTET es una marca registrada de TETRALEC, S.L |
KA610000+KE800208(UNC -Drilling) | 流量控制裝置 | Alfa Valvole S.r.l. |
5AP132S-4 Art.-Nr.:LDM132S4-B5LZ-1 | 流量控制裝置 | Gebr. Steimel GmbH & Co. |
6-4185-186349-7 Tension roller | 流量計附件 | HERZOG |
BNA-25/16/C-M 460-V60x2-MRA/SAC-3/M/1-ZVSS185/PN25/R48H | 液位計 | KSR Kuebler |
BNA-25/16/C-M 350-V60x2-MRA/SAC-3/M/1-ZVSS185/PN25/R48H | 液位計 | KSR Kuebler |
Y9030 | 變送器 | Parsytec Computer GmbH |
10937 NS 25/25 -AM /Schwimmer Typ SK661 L1 = 1400mm | 液位計 | Buehler |
LAP 30-RDL + B2-RD | 變送器 | LAP |
LWK21 in 1x110V/60Hz | 流量控制裝置 | HYFRA |
K-002.205.610N | 流量控制裝置 | amtec Spannhydraulik GmbH |
2402 PH | PH計 | Knick |
ZDFo 10.000 | 流量測量裝置 | JAKOB |
S35I/140 GS02 | 編碼器 | Frauscher |
766 SET-B | 變送器 | Knick |
RSH75P13+12-B-3-2N-DS | 編碼器 | ReSatron GmbH |
MA85909 | 變送器 | Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH |
OSA673.33G | 變送器 | Proxitron |
圖一
我們根據(jù)Fisher產(chǎn)品選型軟件上發(fā)布的相對行程與相對流量數(shù)值,計算ET、EZ兩大系列十多種控制閥的曲線,也基本遵守這個原則。所以各控制閥生產(chǎn)企業(yè)不要刻意追求理想等百分比流量特性各點均符合斜率偏差±30%,而應(yīng)在不影響用戶使用前提下,充分利用標準規(guī)定的相對行程h<0.2,斜率偏差,h>0.8斜率偏差的要求,可使設(shè)計和生產(chǎn)制造過程大大簡化。
目前,國內(nèi)各大、中型項目的采購普遍采取招標的方式進行。在招投標過程中技術(shù)分又占有比重,各控制閥生產(chǎn)廠經(jīng)常遇到設(shè)計單位、使用單位與生產(chǎn)制造單位核對控制閥開度情況,核對過程都是按照標準理想流量特性核對的。由于各個控制閥生產(chǎn)制造企業(yè)所生產(chǎn)的控制閥的實際流量特性曲線非常不一致,與理想流量特性相差甚遠。還以Fisher公司生產(chǎn)的DN100 ET型籠式閥為例,在相對流量為100、125、150時,相對行程都有15%左右的誤差(見圖一)。因此核對控制閥開度即不科學又無任何實質(zhì)意義。設(shè)計、使用單位要想得到實際控制閥開度,就要根據(jù)控制閥生產(chǎn)企業(yè)實際流量特性曲線進行核對。
控制閥的合理選用是一門綜合性科學;需要控制閥設(shè)計單位、使用單位和生產(chǎn)企業(yè)邊學習、邊實踐以達到滿意的使用效果。
流量系數(shù)計算公式匯總表
流體 | 判別條件 | 計算公式 | 符號及單位 |
液體 | 一般 |
| QL-液體體積流量,m3/h Qg–氣體標準狀態(tài)體積流量,Nm3/h WL-液體質(zhì)量流量,kg/h Ws-蒸汽質(zhì)量流量,kg/h Wg-氣體質(zhì)量流量,kg/h p1-閥前壓力,kPa p2-閥后壓力,kPa △p-閥前后壓差,kPa pv-飽和蒸汽壓,kPa ρL-液體密度,g/cm3 ρg-氣體密度(ρ1、T1條件下) ρN-氣體標準狀態(tài)密度,kg/Nm3 ρ1-蒸汽閥前密度kg/m3 ρe-兩相流的有效密度kg/m3 ρm-兩相流的入口密度kg/m3 Z-壓縮系數(shù) y-膨脹系數(shù) X-壓差比 X=Δp/p1 XT-臨界壓差比 FL-壓力恢復系數(shù) FK-比熱比系數(shù) FK=k/1.4 k-氣體絕熱指數(shù)(對空氣k=1.4) FF-臨界壓力比系數(shù) |
閃蒸及空化
| |||
氣體 |
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蒸汽 |
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| |
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| ||
兩相流 | 液體與非液化氣體 |
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液體與蒸汽 |
|
氣液兩相流流量系數(shù)的計算
流量系數(shù)Kv是指溫度為5~40℃溫度范圍內(nèi)的水在105Pa(1 bar)壓降下,在規(guī)定行程下每小時內(nèi)流過閥的立方米數(shù)?,F(xiàn)在也有很多廠家習慣使用Cv值表示,流量系數(shù)Cv是指用40~100°F的水,保持閥門兩端壓差為1psi情況下,閥全開狀態(tài)下每分鐘通過閥的美加侖數(shù)。 Cv與Kv的換算公式為: Cv=1.156 Kv。
在對控制閥進行選型時,關(guān)鍵的是根據(jù)所給工況條件正確計算流量系數(shù),根據(jù)計算的流量系數(shù)合理選用閥門口徑.介質(zhì)為單純液體、氣體、蒸汽時都有正確的計算公式,在這里就不再敘述了,計算時只要區(qū)分是否為阻塞流的情況,按照公式很容易計算。當介質(zhì)為氣液兩相流時,各個控制閥制造廠家也有不同的計算方法,過去一般都采用分別計算液體和氣體(蒸汽)的Kv值,然后相加作為閥門總的流量系數(shù)值,這種分別計算液體及氣體的流量系數(shù),然后相加的方法是基于兩種流體單獨流動的觀點,沒有考慮到他們的相互影響。實際上,當氣相大大多于液相時,液相成為霧狀,具有近似于氣相的性質(zhì);當液相大大多于氣相時,氣相成為氣泡夾雜在液相中間,這時具有液相性質(zhì),此時用上述方法計算誤差就很大,前者偏大而后者偏小。因此對兩相流介質(zhì)進行流量系數(shù)計算時必須要考慮到兩相流動互相影響,找出更準確有效的計算方法,本文現(xiàn)介紹兩種不同的兩相流流量系數(shù)的計算方法即有效密度法和修正系數(shù)法。
一、 有效密度法
目前國內(nèi)大部分廠家都采用這種方法。
計算前提是:氣、液兩相介質(zhì)必須均勻混合,而且其中每一單相流體均未達到阻塞流條件,判決條件如下:
液體△P<氣體X< FkXT,— 閥前壓力kPaA △P — 閥前后壓差 kPa
X — 壓差比 △P
— 無附接管件控制閥的液體壓力恢復系數(shù),無量綱(見表1)
—阻塞流條件下無附接管件控制閥的壓差比系數(shù),無量綱(見表1)
— 比熱比系數(shù),=k/1.4 (k是氣體的絕熱指數(shù))
表1 壓力恢復系數(shù)
閥的類型 | 閥內(nèi)件 | 流動方向 |
|
|
單座閥 | 柱塞型 | 流開/流關(guān) | 0.9/0.8 | 0.72/0.55 |
窗口型 | 任意 | 0.9 | 0.75 | |
套筒型 | 流開/流關(guān) | 0.9/0.8 | 0.75/0.7 | |
雙座閥 | 柱塞型 | 任意 | 0.85 | 0.7 |
窗口型 | 任意 | 0.9 | 0.75 | |
角形閥 | 柱塞型 | 流開/流關(guān) | 0.9/0.8 | 0.72/0.65 |
套筒型 | 流開/流關(guān) | 0.85/0.8 | 0.65/0.6 | |
球閥 | 0型球閥 | 任意 | 0.55 | 0.15 |
V型球閥 | 任意 | 0.6 | 0.25 | |
偏心旋轉(zhuǎn)閥 | 偏心球塞 | 流開/流關(guān) | 0.85/0.68 | 0.6/0.4 |
蝶閥(中心式) | 60°全開 | 任意 | 0.70 | 0.42 |
90°全開 | 任意 | 0.60 | 0.20 |
注:上表所列數(shù)值為典型值,實際數(shù)值以制造商提供為準。
符合以上條件后,兩相流流體流量系數(shù)計算公式如下:
(1) 液體與非液化性氣體
IVU IK9172.11/001 DC110V 0,9-1,3UN4% | |||
GI356.B22C215 | |||
ITD 01 B14 1000 T NI KR1 S 4 | |||
VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/5,0 | VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/5,0 | ||
HV-M10-HR | HV-M10-HR | ||
MSAP X32/031X006 | |||
PZB-plus 125-1 | |||
ZRAE BA7905.82 AC50/60HZ 60V 0,15-3S | |||
ZRRE BA7962.81 DC24V 0,5-10M | |||
GAP 20-090-AS | |||
HS PH9260.91/000/01 AC48-480V AC25A | |||
HOG100 DN 10000 I 17K SR | |||
POG9 DN 300 I | |||
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21/3D | |||
HOG220 DN 1024 I 95JS8 K1:10 | |||
MJX7-D61.B35 | |||
VS-IP67/B-IP20-94C-LI/2,0 | VS-IP67/B-IP20-94C-LI/2,0 | ||
ZRAE EC9901.32 AC50/60HZ 230V 0,5-10M | |||
DR 100/211.111/-1...24 BAR R404A | |||
SM IL5513.24 DC24V | |||
TMCP 3 F1 300 1,5A | TMCP 3 F1 300 1,5A | ||
IFL 2-6,5M-10N | IFL 2-6,5M-10N | ||
PSC1-C-10-SDM2-FB2 | PSC1-C-10-SDM2-FB2 | ||
BMKL 15X 9 WH | BMKL 15X 9 WH | ||
UC-WMC 7,5 (23X8) GN | UC-WMC 7,5 (23X8) GN | ||
MRIE IK9270.11/810 AC/DC24V 0,01-0,1A | |||
US-EMP (60X30) SR | US-EMP (60X30) SR | ||
DR 80/411.111/0..25 BAR/0004 | |||
M 630-11-3-A30-II | M 630-11-3-A30-II |