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。
蝶阀Kv值,蝶阀的流量

蝶阀流量特性的试验研究和蝶阀的选
,他是按实际流通截面积来确定的;
系数
80° 116 245 460 823 1350 1850 3045 4765 6820 90° 118 258 510 926 1500 2170 3842 5014 9230
3 3 3
注:Kv值与Cv值是公制和英ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的区别,及换算为Cv=1.167Kv。每台蝶阀的Cv值是确定的,他是按实际流通截面积
公称通径 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
开启角度
蝶阀开启角度时 蝶阀Kv值流量系数
10° 20° 0.9 2.5 5.3 9.8 16 84 112 20 48 155 283 30° 6.3 11 22 40 70 113 212 309 384 40° 14 28 50 90 150 230 405 590 745 50° 29 50 90 158 263 395 678 989 1253 60° 53 92 157 268 430 640 1084 1590 2058 70° 94 168 282 485 766 1096 1785 2716 3742
蝶阀Kv值,蝶阀的流量
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,对蝶阀流量特性的试验研究 用有一定的参考价值。 公式 : Cv=1.167Q√r/⊿P 1、Cv --- 流量系数 Kv=Q√r/⊿P 3 2、Q --- 流量(m /h) 3、r --- 水的密度(Kg/m ) 4、⊿p --- 阀门的压力降(Kpa) 水的密度在4℃时为1*10 Kg/m ,阀门的压力是1.6Mpa,0.1Mpa为100Kpa。
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)5
p2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)4
χ操作压差比(式中p1为绝压)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0.734093
Qn 标态体积流量,m 3/h
500Z 气体压缩系数1M 分子量2
T 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
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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
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气蚀工况
(尽量避
免)。
阀门CV值

Cv值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。
测定被测元件全开,元件两端压差△p.=1lbf/in^2(1磅力每平方英寸即1psi,1lbf/in^2=6.895kPa),温度为60℉(15.56℃)的水,通过元件的流量为qv,单位为USgal/min(USgal/min=3.785L/min),则流通能力Cv值为qv,Cv值是流量系数,没有单位。
计算公式1、关系式Cv=Q*[(ρ*△P0)/(ρ0*△P)]^0.5=Q*(ρ/△P)^0.5式中:Cv:流量系数,按上述测定方法测定得到的数值,没有单位;Q:其他流体或相同流体在不同状态(以下简称流体a)的流量,USgal/min;ρ:流体a的密度,g/cm3;ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm3;△P.=P1-P2。
P1和P2是流体a通过时元件上下游的压力,lbf/in^2;△P0:1lbf/in^22、流量计算公式由上述关系式可得到流量计算公式Q=Cv*(△P/ρ)^0.5阀的容量系数的比较阀的容量系数大多以Cv值来表示,因此以下将以Cv值为例进行说明。
Cv值比较抽象、难以理解,因此下面将进行更为具体的说明。
Cv值的大小及计算示例Cv值的大小取决于流量、压差、比重等条件,光从概念上看比较难以理解,如果换用与配管以及节流孔等的口径相对照的形式来表示则更加容易理解,因此下面记述了相关的比较事例。
(参考用进口阀门VENN VENN阀门 KITZ KITZ阀门提供阀门选型参数)■Cv值为1时,与配管直径的对照DL流动方向配管的内部厚度相当于Schedule40钢管,D为配管的内径、L为配管的长度时,Cv=1时的情况大致如[表1]所示。
Cv与KV的换算Cv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5式中:Cv:流通能力,USgal/minqv:实测水的流量,USgal/minρ:实测水的密度,g/cm;ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm;△p.=p1-p2。
阀门系数Cv和KV值计算表格

= Q = Q
r P r Pc
=
2.58 一般流动
阀门系数Kv2值
=
1.64 阻塞流动
IF(△P<△Pc,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2") 阀门系数Kv值 阀门系数Cv值
= 2.579070984 = 3.032987478
二.气体
压力恢复系数FL 流量QN 气体重度rN
= = = 上游压力P1 = 下游压力P2 = 压力降△P =
阀门系数Kv值
一.液体
压力恢复系数FL 液体临界压力Pc 流量Q 液体比重r 液体的蒸气压力Pv 上游压力P1 下游压力P2 压力降△P 阻塞压力降△Pc1 阻塞压力降△Pc2 比较Pv与0.5P1值的大小 阻塞压力降△Pc 比较△P与△Pc的大小 判别流动状态 阀门系数Kv1值
= = = = = = = = =
<0.5FL2,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")
= 2.881690702
附表1:典型FL系数 调节阀形式 柱塞形阀芯 单座调节阀 “V”形阀芯 套筒形阀芯 双座调节 阀 “V”形阀芯 柱塞形阀芯 流向 流开 流闭 任意流向 流开 流闭 任意流向 任意流向 流开 柱塞形阀芯 角形调节 阀 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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 任意流向 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
0.9 100 1 2 1.1 P1-P2 温度t = 20 IF( 2
查附表1 Nm /h kg/Nm3 100KPa 100KPa = °C 0.9 100KPa
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)。
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。
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。
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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
=315
psia
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1
IF(Pv<0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2)
gal/min
2
psia 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 =
Pc
Sg ∆P Sg ∆2
12
11360
P 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=0.85Cv
IF( <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==•1
121178P GgT Q
附表1:典型
附表2:常用。