KV值计算新公式
KV计算公式

G–气体比重(空气=1)Pm = (Pa)丙烷、丙烯蒸汽K=41.5
t–介质温度(℃)丁烷、乙丁烯蒸汽K=43.5
根据计算出的KV值乘以2.19去选择比较靠近的KV值
所选KV值除以计算出的KV值得出m值
根据m值得出调节阀的相应开度
m值的计算开度
重庆世壮仪器仪表有限公司
Kv值的计算公式有很多种,下面介绍的是一种计算简单、涉及的物化
参数的较少的计算公式。
P1<2P2
P1≥2P2
备注
液体
Kv =313Q1
对于粘度系数≥20cst的高粘度液体,必须对公式进行修正
气体
Kv=207Qg
Kv =338Qg
对于压力大于10Mpa的高压气体,将考虑压缩系数,公式进行修正
相对开度
R
R
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
30
直线
7.69
4.41
3.09
2.38
1.94
1.63
1.41
1.24
1.11
等百分比21.415源自210.87.70
5.48
3.90
2.77
1.97
1.41
抛物线
14.3
8.35
5.46
3.85
2.86
2.21
1.76
1.43
1.18
1.25
1.11
等百分比
63.10
39.81
25.12
15.85
10.00
6.31
3.98
2.51
kv值的计算

kv值的计算【实用版】目录1.KV 值的定义和重要性2.KV 值的计算方法和公式3.KV 值的应用和影响因素4.KV 值的计算举例和实际应用正文一、KV 值的定义和重要性KV 值,全称为“千伏安时”,是一种电能计量单位,用于衡量电能的消耗。
在电力系统中,KV 值被广泛应用于计算设备的耗电量,评估用电设备的能效,以及设计、改造和优化电力系统等方面。
因此,正确计算 KV 值具有重要的实际意义。
二、KV 值的计算方法和公式KV 值的计算公式为:KV = U × I × t,其中,U 代表电压(单位:千伏),I 代表电流(单位:安培),t 代表时间(单位:小时)。
将这三个量相乘,即可得到 KV 值(单位:千伏安时)。
三、KV 值的应用和影响因素KV 值的应用主要体现在以下几个方面:1.计算设备的耗电量:通过测量设备的电压、电流和运行时间,可以计算出设备的耗电量,从而为设备选型、改造和优化提供依据。
2.评估用电设备的能效:通过比较不同设备的 KV 值,可以评估设备的能效水平,为节能降耗提供参考。
3.设计和改造电力系统:在电力系统设计、改造和优化过程中,需要根据 KV 值计算设备的容量、选择合适的电缆和变压器等。
影响 KV 值的因素主要有:设备的电压、电流和运行时间。
其中,电压和电流的大小直接影响 KV 值的大小,而运行时间的长短则影响 KV 值的累计量。
四、KV 值的计算举例和实际应用举例:假设一台电动机的电压为 380V,电流为 50A,运行时间为 20 小时,则该电动机的 KV 值为:KV = U × I × t = 380V × 50A × 20h = 380000KVAh在实际应用中,可以根据电动机的 KV 值计算其耗电量,从而为用电管理提供依据。
电机kv值计算公式

电机kv值计算公式
电机的KV值是指每分钟转一圈时,电机输出轴转速与电压之比。
通常单位是RPM/V(每分钟转速/伏特)。
KV值的计算公式为:
KV = (电机转速/电压) * 60
其中,电机转速单位为转/分,电压单位为伏特。
需要注意的是,KV值是一个常数,它代表了电机的特性之一。
一
般来说,KV值越大,电机转速越高,但扭矩较低;KV值越小,电机转
速较低,但扭矩较高。
拓展:根据电机的KV值和电压,可以计算出电机的最大转速。
最大转速= KV *电压
这个公式可以帮助人们选择合适的电机和电压,以满足特定的应
用需求。
同时,还可以利用KV值计算出电机的最大扭矩和功率等参数,帮助工程师进行系统设计和性能评估。
压力与流量计算公式

For personal use only in study and research; not for commercial useFor personal use only in study and research; not for commercial use压力与流量计算公式:调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。
根据调节阀流量系数Kv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口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。
调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。
1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流判别式:△P<FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:FL-压力恢复系数,见附表FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPaPC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPaQL-液体流量m/hρ-液体密度g/cmP1-阀前压力(绝对压力)kPaP2-阀后压力(绝对压力)kPab.阻塞流判别式:△P≥FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:各字符含义及单位同前2.气体的Kv值计算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Nm/hPm-(P1+P2)/2(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GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》3.低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<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。
压力与流量计算公式

压力与流量计算公式 The manuscript was revised on the evening of 2021压力与公式:的Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。
根据调节阀流量系数Kv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口径,必须正确计算出调节阀的系数Kv值。
调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。
1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流:△P<FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中: FL-压力恢复系数,见附表FF-流体比系数,FF=-PV-阀入口温度下,介质的(),kPaPC-流体临界压力(绝对压力),kPaQL-m/hρ-液体密度g/cmP1-阀前压力(绝对压力)kPaP2-阀后压力(绝对压力)kPab.阻塞流判别式:△P≥FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:各字符含义及单位同前2.气体的Kv值计算a.一般气体当P2>时当P2≤时式中: Qg-下气体流量Nm/hPm-(P1+P2)/2(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>时当P2≤时式中:Z-系数,可查GB/T 2624-81《的设计安装和使用》3.低修正(高液体KV值的计算)液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<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。
此时计算公式应为:式中:Φ―粘度,由Rev查FR-Rev曲线求得;QL-液体流量 m/h对于单座阀、阀、等只有一个流路的阀对于双座阀、等具有二个平行流路的阀式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系ν ―流体mm/sFR -Rev关系曲线FR-Rev关系图4.水蒸气的Kv值的计算a.当P2>时当P2≤时式中:G―kg/h,P1、P2含义及单位同前,K-修正系数,部分蒸汽的K值如下::K=;氨蒸汽:K=25;11:K=;、蒸汽:K=37;、蒸汽:K=;、蒸汽:K=。
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》。
电机KV值

电机KV值:电机的转速(空载)=KV值X电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
电机的KV值越高,提供出来的扭力就越小。
所以,KV值的大小就与浆有着密切的关系,以下就这点提供一下配浆经验:1060浆,10代表长的直径是10寸,60表示浆角(螺距).前两位数表示直径,后两位表示螺距。
电池的放电能力,最大持续电流是:容量X放电C数例如:1500MA,10C, 则最大的持续电流就是=1.5X10=15安如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9。
一般电机与浆是这样配的:3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆KV1600-1800左右的7寸至6寸浆KV2200-2800左右的5寸浆KV3000-3500左右的4530浆2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆KV1800左右用7060浆KV2500-3000左右用5X3浆KV3200-4000左右用4530浆浆的大小与电流关系:因为浆相对越大在产生推力的效率就越高例如:同用3S电池,电流同样是10安(假设)用KV1000配1060浆与 KV3000配4530浆它们分别产生的推力前者是后者的两倍。
机型与电机、浆的关系:一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。
例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。
再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否?是可以,但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的大小与电流关系有讲到)。
调节阀的流量计算

调节阀的流量计算调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。
根据调节阀流量系数Kv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口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。
调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。
1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流判别式:△P<FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中: FL-压力恢复系数,见附表FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPaPC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPaQL-液体流量m/hρ-液体密度g/cmP1-阀前压力(绝对压力)kPaP2-阀后压力(绝对压力)kPab.阻塞流判别式:△P≥FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:各字符含义及单位同前2.气体的Kv值计算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Nm/hPm-(P1+P2)/2(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GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》3.低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<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。
此时计算公式应为:式中:Φ―粘度修正系数,由Rev查FR-Rev曲线求得;QL-液体流量 m/h对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系ν ―流体运动粘度mm/sFR -Rev关系曲线FR-Rev关系图4.水蒸气的Kv值的计算a.饱和蒸汽当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:G―蒸汽流量kg/h,P1、P2含义及单位同前,K-蒸汽修正系数,部分蒸汽的K值如下:水蒸汽:K=19.4;氨蒸汽:K=25;氟里昂11:K=68.5;甲烷、乙烯蒸汽:K=37;丙烷、丙烯蒸汽:K=41.5;丁烷、异丁烷蒸汽:K=43.5。
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4 KV值计算新公式
目前,调节阀计算技术国外发展很快,就KV值计算公式而言,早在20世纪70年代初ISA(国际标准协会标准)就规定了新的计算公式,国际电工委员会IEC也正在制定常用介质的计算公式。
下面介绍一种在平均重度法公式基础上加以修正的新公式。
4.1 原公式推导中存在的问题
在前节的KV值计算公式推导中,我们可以看出原公式推导中存在如下问题:
(1)把调节阀模拟为简单形式来推导后,未考虑与不同阀结构实际流动之间的修正问题。
(2)在饱和状态下,阻塞流动(即流量不再随压差的增加)的差压条件为△P/P=0.5 ,同样未考虑不同阀结构对该临界点的影响问题。
(3)未考虑低雷诺数和安装条件的影响。
4.2 压力恢复系数 FL
由P1在原公式的推导中,认为调节阀节流处由P1直接下降到P2,见图2-3中虚线所示。
但实际上,压力变化曲线如图2-3中实线所示,存在差压力恢复的情况。
不同结构的阀,压力恢复的情况不同。
阻力越小的阀,恢复越厉害,越偏离原推导公式的压力曲线,原公式计算的结果与实际误差越大。
因此,引入一个表示阀压力恢复程度的系数FL来对原公式进行修正。
FL称为压力恢复系数(Pressure reecvery factor),其表达式为:
(9)
式中,、表示产生闪蒸时的缩流处压差和阀前后
压差。
图2-3 阀内的压力恢复关键是FL的试验问题。
用透明阀体试验,将会发现当节流处产生闪蒸,即在节流处产生气泡群时,Q就基本上不随着△P的增加而增加。
这个试验说明:产生闪蒸的临界压差就是产生阻塞流的临界压差,故FL又称临界流量系数(Critical flow factor),因此FL既可表示不同阀结构造成的压力恢复,以修正不同阀结构造成的流量系数计算误差,又可用于对正常流动,阻塞流动的差别,即FL定义公式(9)中的压差△Pc就是该试验阀产生阻塞流动的临界压差。
这样,当△P<△Pc时为正常流动,当△P≥△Pc时为阻塞流动。
从(9)公式中我们即可解出液体介质的△Pc为:△Pc = FL
(P1-Pv) (10)
由试验确定的各类阀的FL值见表2-3。
4.3 梅索尼兰公司的公式——FL修正法
1)对流体计算公式的修正
当△P<△PC时,为正常流动,仍采用原公式(4);当△P≥△Pc时,
因△P增加Q基本不增加,故以△Pc值而不是△P值代入公式(4)计算即可。
当△Pv≥0.5P1时,意味差有较大的闪蒸,此时△Pc 还应修正,由试验获得:
(11)
式中:Pc表示液体热力学临界点压力,见表2-4。
2)对气体计算公式的修正
原产生阻塞流的临界差压条件是△Pc=0.5P1,即固定在△P/P1=0.5处,这和实际情况出入较大。
实际上△Pc仍与FL有关,由试验得临界压差条件为:△Pc = 0.5 FL P1 (12)
利用FL概念推得的新公式有好几种,但以在原平均重度法公式基础上修正的新公式最简单、方便,即平均重度修正法,它只需将原阻塞流动下的计算
公式除上FL即可。
若要更精确些,则再除上一个系数(y-0.14y ),其中。
蒸气计算公式的修正同上。
为了便于比较、应用,将采用FL
修正的新公式和原公式汇总于表2-2中。
归纳起来,有两个不同:一是流动状态差别式不同;二是在阻塞流动的情况下计算公式不同。
引入了3个新的参数:
FL、PC、(y-0.148y)
介质流动
状态
原计算公式新计算公式流动状态判
别
计算式流动状态判断计算式
液体一般流
动
无同原计算式
阻
塞
流
动
- -
当时
当时
气体一般
流动
△P/P1 <
0.5
同原计算式
阻塞
流动
原计算式乘或
蒸气饱
和
蒸
气
一般
流动
同气体同气体同原计算式
阻塞
流动
同气体同气体
原计算式乘或
过
热
蒸
气
一般
流动
同气体同气体同原计算式
阻塞
流动
同气体同气体
原计算式乘或
表
中
代
号
及
单
位
Q:液体流量 m/h
QN :气体流量 Nm/h
GS:蒸气流量 kgf/h
r:液体重度 g/cm
rn:气体重度 kg/Nm
P1:阀前压力 100KPa
P2:阀后压力 100KPa
△P:压差 100KPa
※ Pv:饱和蒸气压100KPa
Pc:临界点压力(见表2-4)
FL:压力恢复系数(见表2-3)
t:摄氏温度℃
tsh:过热温度℃
△Pc:临界压差 100KPa
其中
※ 可查GB2624-81或理化数据手册。
蒸气、气体压力为绝压。
表2-3 FL值
调节阀形式流向FL值
单座调节阀
柱塞形阀芯
流开0.90
流闭0.80 “V”形阀芯任意流向0.90 套筒形阀芯
流开0.90
流闭0.80
双座调节阀
柱塞形阀芯任意流向0.85 “V”形阀芯任意流向0.90
角型调节阀柱塞形阀芯
流开0.80
流闭0.90 套筒形阀芯
流开0.85
流闭0.80 文丘里形流闭0.50
球阀“O”型任意流向0.55 “V”型任意流向0.57
蝶阀
60°全开任意流向0.68
90°全开任意流向0.55 偏心旋转阀流开0.85
3)公式计算步骤
第一步:根据已知条件查参数:FL、Pc;
第二步:决定流动状态。
液体:①判别 Pv 是大于还是小于0.5P1;
②由①采用相应的△Pc公式:
③△P<△Pc为一般流动;△P≥△Pc为阻塞流动。
气体:为一般流动,为阻塞流动。
第三步:根据流动状态采用相应Kv值计算公式。
4)计算举例
例1 介质液氨,t=33℃,r=0.59,Q=13t/h,P1=530×100KPa,P2=70×100KPa,△P=460×100KPa,Pv=15×100KPa,选用高压阀,流闭型。
第一步:查表得FL=0.8,Pc=114.5×100KPa
第二步:∵0.5P1=265>Pv
∴△Pc=FL(P1-Pv)=329。
△P>△Pc,为阻塞流动。
第三步:采用阻塞流动公式
例2 介质空气,t=20℃,rN=1,QN=100M/h,P1=2×100KPa(绝
压),P2=1.5×100KPa(绝压),△P=0.5×100KPa,选用单座阀,流开型。
第一步:查表FL=0.9
第二步:= 0.25<0.5FL=0.5×0.92=0.4为一般流动。
第三步:采用一般流动Kv值计算公式
例3 在例2基础上,改P2=1.1×100KPa(绝压),即△P=0.9×100KPa
∵=0.45>0.5FL=0.4
∴为阻塞流动。
采用公式为:
若要更准确些时,上式再除以(y-0.148y),即
其中,
y -0.148y=0.93
表2-4 临界压力 Pc
介质名称PC(100KPa 绝压)介质名称PC(100Kpa 绝压)醋酸59 甲烷47.2
丙酮48.4 甲醇81
乙炔63.7 氧51.2
空气38.2 氧化氯73.8
氨114.5 辛烷25.4
氮34.5 氯73
氟25.7 乙烷50.2
氦 2.33 乙醇65
氢13.1 氯化氢84
氩49.4 丙烷43.2
苯49 二氧化硫80
二氧化碳75 水224
一氧化碳36 戊烷34。