阀门系数Cv和KV值计算表格
阀门流量系数Kv、Cv

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。
阀门系数Cv和KV值计算表格

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。
阀门Kv值计算表

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)。
Kv值与Cv值

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

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。
蝶阀Kv值,蝶阀的流量

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值计算

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》。
阀门 Kv&Cv值

PnVn/Tn = P1V1/T1 已知 Pn = 1 barA
Vn =是我们要求的. P1 = 2+1 = 3 barA V1 = 1666.7 立方米/小时
计算数据
阀入口压力 2 BarG = 3 BarA 阀出口压力 P2 = 1.9 BarG = 2.9 BarA 阀门压降 DP = 0.1 Bar 流量 QV = 4938.6 标准立方米/小时 流体相对密度, SG = 1
45
2.3 蒸汽出口压力P2>0.58P1入口压力
Kv =
QM x K
22.5 x ( P2 x DP )0.5
QM = 蒸汽流量,Kg/Hr
DP = P1 – P2, 流体通过阀门时的压降, Bar; P2 = 阀门出口压力,BarA 绝压 K = 过热蒸汽修正系数(饱和汽 = 1),
K = 1 + 0.00126 TS TS = 蒸汽过热度,oC
23
操作压力在100 ~5000 KPa 的容器
设计压力 = 最小需要的设计压力 + 10%, 或 者 + 175 KPa 两者中的大者。
设计温度 = 最小需要的设计温度 + 15 到 25 oC 或者壳体材料的最高许用应力开始下降的 点的温度,两者中的大者。
24
操作压力高于 5000 KPa 的容器
33
压降的设定
已知阀前压力为180 bar, 用户没有提供阀后 压力。根据已有条件,假设系统压降为10% 入口压力,则系统压降为18 bar. 采用阀门压 降为系统压降的13%,则阀门的压降 △P = 2.34 bar.
这点是根据系统的工作特性和结构而定, 不能 死搬硬套.
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1051.1/72.5
氧
732.0/50.5
光气
823.2/56.8
丙烷
615.9/42.5
丙烯
670.3/46.2
冷冻剂11
639.4/44.1
冷冻剂12
598.2/41.2
冷冻剂22
749.7/51.7
海水
3200.0/220.7
水
3208.2/221.2
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=0.85Cv
= 37.8 阻塞流动
附表1:典型FL系数
调节阀形式
流向
柱塞形阀芯
单座调节阀 “V”形阀芯
套筒形阀芯
双座调节 柱塞形阀芯
阀
“V”形阀芯
流开 流闭 任意流向 流开 流闭 任意流向 任意流向 流开
判别流动状态 1
阀门系数Cv1值 = Q GgT1
2
1360 P P1 P2
= 56 一般流动
阀门系数Cv2值 = Q 2GgT1 FL 1178 P1
= 37.8 阻塞流动
阀门系数Cv2值 = Q 2GgT1 FL 1178 P1
IF(P P1
<0.5FL2,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2")
查附表1 psia 查附表2 gal/min
psia psia psia = 284 psia = 72.2 psia
= 73.9 psia
比较Pv与0.5P1值的大小 IF(Pv<0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2)
阻塞压力降△Pc = 72.20675
psia
比较△P与△Pc的大小 IF(△P<△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")
角形调节 阀
球阀 蝶阀
柱塞形阀芯
套筒形阀芯 文丘里形 “O”型 60°全开 90°全开
流闭
流开 流闭 流闭 任意流向 任意流向
任意流向
偏心旋转阀
流开
FL值 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.85 0.90 0.80
0.90
0.85 0.80 0.50 0.55 0.68
0.55
0.85
判别流动状态 2
阀门系数Cv1值 = Q Sg P
= 50.4 一般流动
阀门系数Cv2值 = Q Sg Pc
IF(△P<△Pc,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2")
阀门系数Cv值 = 100.0299442
= 100 阻塞流动
二.气体
压力恢复系数FL = 0.9 流量Q = 2000000
730.5/50.3
燃料油
330.0/22.8
汽油
410.0/28.3
氦
32.9/2.3
氢
188.1/13.0
HCI
1205.4/83.1
液体 临界压力/(psia/bar)
异丁烷
529.2/36.5
异丁烯
529.2/36.5
煤油
350.0/24.1
甲烷
667.3/46.0
氮
492.4/33.9
一氧化氮
一.液体
阀门系数Cv值
压力恢复系数FL = 0.55 液体临界压力Pc = 3208.2
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 阻塞压力降△Pc1 = FL2(P1-Pv)
阻塞压力降△Pc2 = FL2(P1-(0.96-0.28 )Pv
附表2:常用工艺流体的临界压力Pc
液体 临界压力/(psia/bar)
氨气
ห้องสมุดไป่ตู้
1636.1/112.8
氩
707.0/49.0
苯
710.0/49.0
丁烷
551.2/38.0
CO2
1070.2/73.8
CO
507.1/35.0
氯
1117.2/77.0
道氏热载体A
547.0/37.7
乙烷
708.5/48.8
乙烯
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
温度T = 68
绝对上游温度T1(°R=°F+460) = 528
查附表1 scfh
psia psia = 315 °F °F
psia
比较P 与0.5FL2的大小 P1
P IF( P1<0.5FL2,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")