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蒸汽閥門比管道直徑

發布時間:2023-07-05 17:12:30

A. 求工業蒸汽管道直徑

建議管道尺寸為:DN100
飽和蒸汽的溫度是和壓力對應的,可以查表得到密度:2.1627kg/m3
體積流速=質量流速/密度
一般蒸汽管道的飽和蒸汽流速限定在20~40m/s(經驗值,過熱蒸汽一般是30-50m/s)
管道截面積=體積流量/流速。。。。。。注意單位統一
再用截面積算出直徑就好了

B. 調節閥口徑應比管徑小嗎

根據控制需抄要對調節襲閥進行選擇的結果,必須是調節閥的口徑小於等於管道口徑。調節閥的作用就是約束,如果比管徑大,調節閥也就沒用了。
調節閥又名控制閥,在工業自動化過程式控制制領域中,通過接受調節控制單元輸出的控制信號,藉助動力操作去改變介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數的最終控制元件。一般由執行機構和閥門組成。如果按行程特點,調節閥可分為直行程和角行程;按其所配執行機構使用的動力,按其功能和特性分為線性特性,等百分比特性及拋物線特性三種。調節閥適用於空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品等介質。英文名:control valve,位號通常FV開頭。調節閥常用分類:氣動調節閥,電動調節閥,液動調節閥,自力式調節閥。

C. 蒸汽管道吹管出口閥門小於管徑可以嗎

蒸汽管道吹管出口閥門小於管徑可以

D. 閥門通徑(DN)與管徑尺寸對照表

閥門口徑大小與管道的尺寸有著必然的聯系,通常說多大的管徑(外徑)配多大的閥門。而閥門口徑則需要根據實際參數來計算。

一般來說,管子的直徑可以分為外徑(De),內徑(D),公稱直徑(DN)。

DN是指管道的公稱直徑注意:這既不是外徑也不是內徑,是外徑與內徑的平均值,稱平均內徑。

當設計均用公稱直徑DN表示管徑時,應有公稱直徑DN與相應產品規格對照表。

水。煤氣輸送鋼管(鍍鋅鋼管或者非鍍鋅鋼管)、鑄鐵管、鋼塑復合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,應標注公稱直徑」DN」(如DN15.DN20)
De主要是指管道外徑一般採用De標注的,均需要標注成外徑X壁厚的形式; 主要用於描述:無縫鋼管、PVC等塑料管道、和其他需要明確壁厚的管材。 拿鍍鋅焊接鋼管為例,用DN、De兩種標注方法如下: DN20 De25×2.5mmDN25 De32×3mm DN32 De40×4mmDN40 De50×4mm

我們習慣於使用DN來標注焊接鋼管,在不涉及到壁厚的情況下很少使用De來標注管道;但是標注塑料管就又是另外一回事了;還是跟行業習慣有關,實際施工過程中我們簡略稱呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。

兩種管道材料的連接方式不外乎:絲扣連接及法蘭連接。其他連接方式就用得很少了。
鍍鋅鋼管、PPR管均能採用以上兩種連接,只是小於50的管道用絲扣較方便,大於50的用法蘭比較可靠。

D一般指管道內徑
d表示混凝土管內敗圓直徑Φ表示普通圓的直徑當然了,Φ還能表示管材的外徑,但是此時應該在其後面乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外徑為25mm,壁厚為3mm的管材。對無縫鋼管或者有色金屬管道,應標注「外徑×壁厚」。如:Φ107×4,其中Φ可省略。中國、ISO和日本的部分鋼管標注採用壁厚尺寸表示鋼管壁厚系列。對於這類鋼管,表示方法為管外徑×壁厚。如:Φ60.5×3.8

De、DN、d、ф的各自表示範圍! De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外徑 DN-- 聚乙烯(PVC)管、鑄鐵管、鋼塑復合管、鍍鋅鋼管公稱直徑 d -- 混凝土管公稱直徑 ф-- 無縫鋼管或者有色金屬管道應標注「外徑×壁厚」
(1) 管件尺寸與閥門通徑及英寸對照表:直徑英寸DN 通徑(mm)管道外徑(mm)1/掘御4″813.73/8″1017.141/2″1521.33/4″2026.71″2533.41.2″3242.21.5″4048.32″5060.32.5″65733″8088.94″100114.35″125141.36″150168.38″200219.110″25027312″300323.814″350355.616″400406.4
(2) 閥門通徑DN(公判枯岩稱直徑)對應管子外徑Ф(mm):
公稱直徑(DN)管道外徑Ф(小外徑)管道外徑Ф(大外徑)020

E. 閥門直徑是如何計取的

1.確定如下的閥門口徑計算所需的變數
●要求的閥體型式:參考本章中的相應的閥門流量系數表
●過程流體(水、油等),和
●相應的工況條件q或W,p1,p2或∆P,T1,Gf,Pv,Pc,和υ。
只有通過對不同閥門口徑計算問題的實際體驗,才能夠獲得辨別以上哪些項目對於某一特定的口徑計算步驟是合適的能力。如果以上任何一項對你似乎很陌生或不熟悉,可參考縮寫和術語表以了解其詳細的定義。
2.確定公式常數N。N是一個數字化常數,包含在每一個流量公式中,為使用不同的單位系統提供一種換算方法。在公式常數表中可查到這些不同常數的數值及其相應的單位。
如果用體積單位(加侖/分鍾或立方米/小時)作為流量來進行閥門口徑計算,應使用N1。如果用質量單位(磅/小時或公斤/小時)作為流量來進行閥門口徑計算,用N6。
3.確定管道的幾何形狀系數Fp
Fp是一個補償由於可能直接連接到所計算的控制閥的進出口端的管件如變徑、彎頭或三通而引起的壓力損失的一個修正系數。如果這些管件連接到閥門上,那麼在口徑計算步驟中必須要考慮Fp。然而,如果沒有管件連接到閥門上,Fp的值為1。0,簡單地從口徑計算公式中去掉。對於帶變徑端的旋轉閥(陷型式安裝),FP系數包含在相應的流量系數表中。對於其它型式的閥門和管件,用確定管件幾何形狀系數F的方法來確定F系數。
4.確定qmax(在給定上游條件時的最大流量)或∆Pmax(最大允許計算壓力降)。
最大或極限流量(qmax),通常稱為阻塞流,就是在上游條件不變時增大壓差而流量無法再進一步增大時的流量。在液體中,阻塞流是當閥門內的靜態壓力降至液體的蒸汽壓以下時由於液體的汽化而引起的。IEC標准要求計算允許的壓力降(∆Pmax),以考慮閥體內產生阻塞流的可能性。用計算出的∆Pmax值與指定工況條件下的實際壓力降進行比較,把兩者中的較小值用於口徑計算公式。如果希望用∆Pmax來考慮阻塞流的可能性,可以用確定(最大流量)qmax或(最大允許計算壓力降)∆Pmax的步驟來計算∆Pmax。如果可以確認閥門內不會產生阻塞流,那麼就不必計算∆Pmax。
5.用相應的公式計算需要的CV值:
●以體積為流量單位時
Cv=q/N1FpP1-P2Gf
●以質量為流量單位時
Cv=w/N6Fp(P1-P2)γ
除了CV之外,尤其是在北美以外的國家,還使用另外兩個流量系數KV和AV,其關系如下:
KV=(0。865)(Cv)
AV=(2。40?10-5)(CV)
6.用相應的流量系數表和計算出的CV值來選擇閥門的口徑。

F. 閥門和管道的對應

管道上的閥門管道應該同樣大小的,這樣可以節約成本,減少水頭損失。

G. 閥門的型號是不是跟管徑是一致的

Y型過濾器、截止閥、泄水閥的尺寸是和供回水管的管徑一樣嗎?電動比例積分閥內的尺寸比管道的管徑都小容一號 ;
Y型過濾器、截止閥是和供回水管的管徑一樣,電動比例積分閥的尺寸比管道的管徑都小一號可以採用大小頭管件連接,泄水閥的尺寸應該小於供回水管的管徑,是採用異形三通管件安裝。

H. 閥門公稱通徑能大於管道通徑嗎

不可能,因為管道直徑是作為管道進行流體計算的重要數據和依據,配套閥門通徑只能等於或者小於管道直徑。

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