㈠ 閥門開度與流量、壓力的關系
調節閥的相對流量Q/Qmax與相對開度L/Lmax的關系:/Qmax=f(L/Lmax)
調節閥的相對流量Q/Qmax與相對開度L/Lmax、閥上壓差的關系:Q/Qmax=f(L/Lmax) (dP1/dP) ^(1/2)。
調節閥自身所具有的固有的流量特性取決於閥芯形狀,其中最簡單是直線流量特性調節閥的相對流量與相對開度成直線關系,即單行程變化所引起的流量變化是一個常數。
閥門開度與流量、壓力的關系沒有確定的計算公式。它們的關系只能用籠統的函數式表示,具體的要查特定的試驗曲線。
不同的流量特性會有不同的閥門開度,快開流量特性,起初變化大,後面比較平緩。線性流量特性,是閥門的開度跟流量成正比,也就是說閥門開度達到50%,閥門的流量也達到50%,等自流量特性,跟快開式的相反,是起初變化小,後面比較大。
(1)閥門前後的壓力有什麼關系擴展閱讀:
壓差往往是由閥門開度(閥芯的位移L)所形成的流體通道決定,開度越小,相對開度越小,閥門前後壓差越大;開度越大,相對開度越大,閥門前後的壓差越小。可以說,通過調節閥的流量大小不僅與閥的開度有關,而且和閥前後的壓差有關。
工作中的調節閥,當閥的開度改變時,不僅流量發生了變化,閥前後壓差也發生了變化。為了便於討論,先假定閥前後壓差一定,即先討論理想流量特性,然後再考慮調節閥在管路中的實際情況,即討論工作流量特性。
㈡ 關於閥後壓力與流量關系的問題
這里是否把『前』,『後』的概念弄混了;
在條件相等的情況下,不論用那種調節方式,閥後即泵的出口壓力和流量是一致的,顯然是尊循伯努力方程的。
但在閥前是不一樣的,變頻是改變電動設備的轉速以適應泵出口參數的需要,所以出口參數要求低泵體內本身參數也低,但節流就不同了,他是靠閥門關小來控制參數,於是把泵內,也就是泵前的壓力憋的很高。
「看到一篇文獻上說節流調節的閥後壓力比變頻要高」這句話里是否前後弄反了呢?
㈢ 閥門的開度大小與壓力的關系,也就是說,閥門開大後流體的壓力是變小嗎
閥門開啟的抄大小,直接關繫到管網曲線的陡峭程度。閥門開得越大,管網曲線越趨於平坦。它與流量揚程曲線(Q-H曲線) 的交點也就越低。此時,水泵的壓力即揚程(H)越低,水泵的流量(Q)越大,水泵的軸功率(N)越小。這也就是,水泵要關死閥門啟動的道理。 反之則相反。
㈣ 在通管上加一個閥門水經過閥門前後的壓力是怎麼算的
在通管上加一個閥門水經過閥門前後的壓力差
=
閥門的局部水頭損失
=
閥門的局部阻力系數
*
流速水頭,即
P1-P2
=
j
V^2/(2g)
式中j為閥門的局部阻力系數,可由閥門的型號和開度查水力計算手冊。
㈤ 調節閥前後壓力如何定
即使是理論計算,也得讓調節閥前後有壓差,才能計算閥門的CV值。閥門前後沒有壓專差(或是不允許有壓差),那屬為什麼還要設置閥門呢,閥門本身就是節流件的一種。即使是全開的閥門也是有一點壓損的。針對你的情況,是否可以這樣理解,工藝只是希望要一個開關閥,盡量小的壓損?
如果是這樣,你也不用計算了,選一個與管道口徑一樣的開關閥即可。
㈥ 閥門前後壓力表的讀數隨其開度如何變化,為什麼
閥門是一個阻流件 其前後的壓差隨閥門開度而改變 閥門開度大,流量大,前後壓差變小,前壓力變小,後壓力變大 閥門開度小,流量小,前後壓差變大,前壓力變大,後壓力變小
㈦ 關於閥門開關閥儀表規格書的閥前壓力、閥閥後壓力、操作壓力、最在關閉差壓、全關時的壓力降之間關系。
閥前後壓力:來閥門關閉時閥門上源下游壓力。
操作壓力:閥門開關過程中管線壓力。
最大小關閉壓差:閥門關閉過程中上下游壓力差(由於管線壓力、流速及開度不同,壓力差會時刻改變)。
全關時壓力降:閥門全關時管線上下游壓力降低值。
㈧ 閥門前後的壓差如何計算
計算啊,很不容易的。而且你也沒有給出閥門的具體結構,所以計算無從談起啊。最簡單的方法是在閥門的進出水兩端安裝壓力表和流速表,直接讀取數據。
㈨ 閥門前後壓力表的讀數隨其開度如何變化,為什麼
閥門是一個阻流件
其前後的壓差隨閥門開度而改變
閥門開度大,流量大,前後壓差變小,前壓力變小,後壓力變大
閥門開度小,流量小,前後壓差變大,前壓力變大,後壓力變小