Главная страница | Историческая справка | Наши координаты | Стандартные условия поставок | Вакансии | Карта сайта    
Технологии генерации и использования пара, проверенные временем!
Новости
Инжиниринг пароконденсатных систем
Автоматические парогенераторы
Конденсатоотводчики АрмКон
Воздухоотводчики АрмКон S70 и прерыватели вакуума VB-1 паровых систем
Сепараторы (осушители) газа (воздуха) и пара
Воздухоотводчики поплавковые жидкостных систем АрмКон AV
Конденсатоотводчики газового конденсата АрмКон LD
Паровые спутники
Пароохладители и редукционно-охладительные установки (РОУ)
Паронагреватели смесительные
Регуляторы давления пара и температуры прямого действия
Клапаны регулирующие, редукционные, пароохладительные
Запорно-регулирующая промышленная трубопроводная арматура (пар, конденсат, термомасло, питательная вода, технические газы)
Cтруйные технологии - эжекторы, термокомпрессоры, вакуумные насосы.
Измерительные приборы и системы TriMeter
Клапанные блоки (манифольды) и фитинги TriMeter-FC
Расходомеры переменного перепада давления. Преобразователи массового расхода TriMeter-MMF
Котельная автоматика
Cистемы мониторинга природных и техногенных объектов
Как выбирать оборудование паро-конденсатных систем
Конденсатоотводчики. Типы и принцип действия.
Выбор конденсатоотводчика
Номограмма выбора конденсатоотводчиков c перевёрнутым стаканом АрмКон
Выбор конденсатопровода
Выбор воздухоотводчика
Выбор влагоудалителя
Выбор регулирующего клапана
Автоматическая продувка калориферов Posi-Pressure
Как бороться с вакуумом в паровых теплообменных аппаратах с системой регулирования
Контейнерные паровые котельные большой мощности
Программа пересчета единиц измерения
Расчет клапанов продувки
Потери в пароконденсатных системах
Энергоаудит пароконденсатных систем
Опросные листы
Полезные программы
-



Главная : Как выбирать оборудование паро-конденсатных систем : Выбор регулирующего клапана
 
Выбор регулирующего клапана

Важнейшей характеристикой регулирующего клапана является его пропускная способность (м3/ч). Пропускная способность клапана зависит от скорости потока, проходящего через проходное сечение седла, и плотности потока.
Плотность сжимаемых сред (пар, газ) существенно зависит от рабочих параметров температуры и давления.

При превышении скорости истечения среды и скорости звука расход не зависит от противодавления.

Граница перехода из докритического режима истечения в критический характеризуется отношением давлений до клапана Р1 и после клапана при условии, что клапан закрыт, или противодавления Р2

Режим истечения докритический: Р1 - Р2 < 0,5 P1

Чтобы сравнить разные клапаны используют пропускную способность клапана, приведенную к определенным условиям.

В метрической системе коэффициент пропускной способности Kvs определяяется как количество (м3) жидкости при температуре 20 о С, проходящее за один час через полное проходное сечение клапана, при перепаде давлений на клапане в 1 бар (1 кг/см2).

В США эта же характеристика клапана Cv определяется как поток воды при температуре 60 о F в US галлонов/мин при перепаде давлений на клапане в 1 lb/hr.

Взаимосвязь между коэффициентами пропускной способности клапана однозначная

Сv = 1,16 Kv

Данный коээфициент является основной характеристикой клапана для его выбора в конкретных условиях и всегда приводится в паспортных или технических описаниях изготовителя.

Расчетные формулы:

Регулирующие клапаны для пара:







Регулирующие клапаны для жидкости:



Регулирующие клапаны для газа:











Рекомендации по монтажу.pdf




Все права на материалы, находящиеся на сайте www.energycontrol.spb.ru, охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink) на http://www.energycontrol.spb.ru обязательна.


© АППЭК 2024.