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管道閥門壓力計算公式

發布時間:2021-01-26 21:56:50

⑴ 長輸管道節流閥知道前後的壓力,怎麼計算通過能力呢謝謝

知道壓差後就好辦了,去查節流閥的修正系數,同時還要知道通過的介質溫度、比重,有具體的計算公式。

⑵ 求:有關電磁閥吸力和閥體壓力計算的公式和資料

電磁閥選型首先應該依次遵循安全性,可靠性,適用性,經濟性四大原則,其次是根據六個方面的現場工況(即管道參數、流體參數、壓力參數、電氣參數、動作方式、特殊要求進行選擇)。選型依據:

一、根據管道參數選擇電磁閥的:通徑規格(即DN)、介面方式
1、按照現場管道內徑尺寸或流量要求來確定通徑(DN)尺寸。
2、介面方式,一般>DN50要選擇法蘭介面,≤DN50則可根據用戶需要自由選擇。

二、根據流體參數選擇電磁閥的:材質、溫度組
1、腐蝕性流體:宜選用耐腐蝕電磁閥和全不銹鋼;食用超凈流體:宜選用食品級不銹鋼材質電磁閥。
2、高溫流體:要選擇採用耐高溫的電工材料和密封材料製造的電磁閥,而且要選擇活塞式結構類型的。
3、流體狀態:大至有氣態,液態或混合狀態。
4、流體粘度:通常在50cSt以下可任意選擇,若超過此值,則需選用高粘度電磁閥。

三、根據壓力參數選擇電磁閥的:原理和結構品種
1、公稱壓力:這個參數與其它通用閥門的含義是一樣的,是根據管道公稱壓力來定。
2、工作壓力:如果工作壓力低則必須選用直動或分步直動式原理;最低工作壓差在0.04Mpa以上時直動式、分步直動式、先導式均可選用。

四、電氣選擇:電壓規格優先選用AC220V、DC24;但其餘規格可作特殊訂貨。

五、根據持續工作時間長短來選擇:常閉、常開、或可持續通電
1、當電磁閥需要長時間開啟,並且持續的時間多餘關閉的時間應選用常開型。
2、要是開啟的時間短或開和關的時間不多時,則優先選用常閉型。
3、但是有些用於安全保護的工況,如爐窯火焰監測、鍋爐加溫系統,則不能選常開時,應選用可持續長期通電型。

六、根據環境要求選擇輔助功能:防爆、信號反饋、止回、手動、防水防塵、潛水
1、易燃易爆場合:必須選用相應防爆等級的防爆電磁閥(必須經國家相關防爆檢測合格,並取得相應防爆合格證書方可選用!) 。
2、需要反饋電磁閥啟閉狀態及介質流動情況的電信號,請選用帶信號裝置的電磁閥
3、需要阻止介質倒流,請選用帶止回功能電磁閥。
4、需要對電磁閥進行手動操作時,請選用帶手動裝置的電磁閥。
5、農業園藝噴灌、灌溉,或除塵場合應選用防水,防塵品種(防護等級在IP54以上)。
6、用於音樂噴泉、跑泉、跳泉等的水路控制請採用專為音樂噴泉特別設計ZCP噴泉系列電磁閥(防護等級在IP68以上)。

⑶ 閥門的出口壓力和泵的出口壓力是怎麼計算的啊

其實關於閥門的復出口壓力和泵的制出口壓力,不能籠統的去考慮,也沒有一個精確固定的公式,至於像這些所謂的公式:泵出口壓力=泵入口壓力+揚程,閥門出口壓力=閥門前壓力-閥門阻力降。也只不過算是一種分析思路罷了,要確定閥門和泵的出口壓力,必須把其放在整個工藝管路系統中去分析確定,閥門和泵出口壓力的大小是與整個管路系統中前後設備的壓力及安裝高度、設備入口高度、管道壓降等參數確定的,所以要系統的去分析確定

⑷ 管道中的水錘沖擊力如何計算

管道直徑(內徑)為D(m),水的密度為ρ=1000kg/m3,水流速度為V(m/s) F=ma=ρAV*V=ρ*0.7854D2V2 。

根據小水電運行情況,水錘壓力計算按以下兩種工況計算:

1、水庫正常蓄水位2180.0m時,機組突然丟棄全部負荷。

2、小水電運行限制水位2178.0m時,機組由空轉至滿負荷運行。

水錘的破壞力與水當時的動量有關,符合沖量定理。Ft=mV,即作用在閥門或管道上的壓力X作用時間=水的質量X水的流速。

由於管壁光滑,後續水流在慣性的作用下,水力迅速達到最大,並產生破壞作用,這就是水力學當中的「水錘效應」,也就是正水錘。相反,關閉的閥門在突然打開或給水泵啟動後,也會產生水錘,叫負水錘,但沒有前者大。

(4)管道閥門壓力計算公式擴展閱讀:

由水錘產生的瞬時壓強可達管道中正常工作壓強的幾十倍甚至於數百倍。這種大幅度壓強波動,可導致管道系統產生強烈振動或雜訊,並可能破壞閥門接頭。對管道系統有很大的破壞作用。

在極短的時間里,水的流量從零猛到額定流量。由於流體具有動能和一定程度的壓縮性,因此在極短的時間內流量的巨大變化將引起對管道的壓強過高和過低的沖擊。

同時為防止水錘需正確設計管道系統,防止流速過高,一般設計管子流速應小於3m/s,並需控制閥開、閉速度。

⑸ 管道阻力計算公式

管道阻力計算公式:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2g)。ν-流速(m/s);λ-阻力系數;γ-密度(kg/m3);D-管道直徑(m);P-壓力(kgf/m2);R-沿程摩擦阻力(kgf/m2);L-管道長度(m);g-重力加速度=9.8。壓力可以換算成Pa,方法如下:1帕=1/9.81(kgf/m2)。

管路內的流體阻力

流體在管路中流動時的阻力可分為摩擦阻力和局部阻力兩種。摩擦阻力是流體流經一定管徑的直管時,由於流體的內摩擦產生的阻力,又稱為沿程阻力,以hf表示。局部阻力主要是由於流體流經管路中的管件、閥門以及管道截面的突然擴大或縮小等局部部位所引起的阻力,又稱形體阻力,以hj表示。流體在管道內流動時的總阻力為Σh=hf+hj。

拓展資料:

流體阻力的類型如下:

由於空氣的粘性作用,物體表面會產生與物面相切的摩擦力,全部摩擦力的合力稱為摩擦阻力。與物面相垂直的氣流壓力合成的阻力稱壓差阻力。在不考慮粘性和沒有尾渦(見舉力線理論)的條件下,亞聲速流動中物體的壓差阻力為零(見達朗伯佯謬)。

在實際流體中,粘性作用下不僅會產生摩擦阻力,而且會使物面壓強分布與理想流體中的分布有別,並產生壓差阻力。對於具有良好流線形的物體,在未發生邊界層分離的情形(見邊界層),粘性引起的壓差阻力比摩擦阻力小得多。

對於非流線形物體,邊界層分離會造成很大的壓差阻力,成為總阻力中的主要部分。當機翼或其他物體產生舉力時,在物體後面形成沿流動方向的尾渦,與這種尾渦有關的阻力稱為誘導阻力,其數值大致與舉力的平方成正比。在跨聲速(見跨聲速流動)或超聲速(見超聲速流動)氣流中會有激波產生,經過激波有機械能的損失,由此引起的阻力稱為波阻,這是另一種形式的阻力。

作加速運動的物體會帶動周圍流體一起加速,產生一部分附加的阻力,通常用某個假想的附連質量與物體加速度的乘積表示。船舶在水面上航行時會產生水波,與此有關的阻力稱為興波阻力。

⑹ 已知管道的設計壓力為6.3MPa,安全閥的起跳壓力怎麼計算

起跳壓力為該設備操作壓力的1.1-1.25倍,但不能大於設計壓力

⑺ 換算管道壓力,流量,的公式

從壓力0.2公斤/平方米的起端斷面到管道出口斷面的管長為多少米,沒這個數據無法算。因為管道流動必須滿足動力與阻力的平衡,不知管道長度無法計算阻力。回補充:

0.2公斤/平方厘米的壓力,換算成水頭為 H = 2m水柱。

已知流量 Q=0.4L/MIN=6.667*10^(-6)m^3/s

由孔口流量公式 Q =μA√(2gh) 得:

孔面積 A= Q/[μ√(2gh)]=6.667*10^(-6)/[0.62√(2*9.8*2)]=1.7175*10(-6)m^2=1.7175mm^2

若為圓孔則孔徑 D=√(4A/π)=√[4*1.7175/π]= 0.00148 m = 1.48 mm

若孔口出流直接流到大氣中,則孔口的面積為1.7175mm^2

(7)管道閥門壓力計算公式擴展閱讀:

1、壓力管道是一個系統,相互關聯相互影響,牽一發而動全身。

2、壓力管道長徑比很大,極易失穩,受力情況比壓力容器更復雜。壓力管道內流體流動狀態復雜,緩沖餘地小,工作條件變化頻率比壓力容器高(如高溫、高壓、低溫、低壓、位移變形、風、雪、地震等都有可能影響壓力管道受力情況)。

3、管道組成件和管道支承件的種類繁多,各種材料各有特點和具體技術要求,材料選用復雜。

4、管道上的可能泄漏點多於壓力容器,僅一個閥門通常就有五處。

5、壓力管道種類多,數量大,設計,製造,安裝,檢驗,應用管理環節多,與壓力容器大不相同。

⑻ 關於管道壓力和流量計算公式

從壓力0.2公斤/平方米的起端斷面到管道出口斷面的管長為多少米,沒這個數據無法算。因為管道流動必須滿足動力與阻力的平衡,不知管道長度無法計算阻力。

回補充:

0.2公斤/平方厘米的壓力,換算成水頭為 H = 2m水柱。

已知流量 Q=0.4L/MIN=6.667*10^(-6)m^3/s

由孔口流量公式 Q =μA√(2gh) 得:

孔面積 A= Q/[μ√(2gh)]=6.667*10^(-6)/[0.62√(2*9.8*2)]=1.7175*10(-6)m^2=1.7175mm^2

若為圓孔則孔徑 D=√(4A/π)=√[4*1.7175/π]= 0.00148 m = 1.48 mm

若孔口出流直接流到大氣中,則孔口的面積為1.7175mm^2

(8)管道閥門壓力計算公式擴展閱讀:

管道壓力特點:

1、壓力管道是一個系統,相互關聯相互影響,牽一發而動全身。

2、壓力管道長徑比很大,極易失穩,受力情況比壓力容器更復雜。壓力管道內流體流動狀態復雜,緩沖餘地小,工作條件變化頻率比壓力容器高(如高溫、高壓、低溫、低壓、位移變形、風、雪、地震等都有可能影響壓力管道受力情況)。

3、管道組成件和管道支承件的種類繁多,各種材料各有特點和具體技術要求,材料選用復雜。

4、管道上的可能泄漏點多於壓力容器,僅一個閥門通常就有五處。

5、壓力管道種類多,數量大,設計,製造,安裝,檢驗,應用管理環節多,與壓力容器大不相同。

事故原因

1、設計問題:設計無資質,特別是中小廠的技術改造項目設計往往自行設計,設計方案未經有關部門備案。

2、焊縫缺陷:無證焊工施焊;焊接不開坡口,焊縫未焊透,焊縫嚴重錯邊或其它超標缺陷造成焊縫強度低下;焊後未進行檢驗和無損檢測查出超標焊接缺陷。

3、材料缺陷:材料選擇或改代錯誤;材料質量差,有重皮等缺陷。

4、閥體和法蘭缺陷:閥門失效、磨損,閥體、法蘭材質不合要求,閥門公稱壓力、適用范圍選擇不對。

5、安全距離不足:壓力管道與其它設施距離不合規范,壓力管道與生活設施安全距離不足。

6、安全意識和安全知識缺乏:思想上對壓力管道安全意識淡薄,對壓力管道有關介質(如液化石油氣)安全知識貧乏。

7、違章操作:無安全操作制度或有制度不嚴格執行。

8、腐蝕:壓力管道超期服役造成腐蝕,未進行在用檢驗評定安全狀況。

⑼ 閥門的壓力等級是如何確定的,和管道的壓力等級有什麼

閥門的壓力等級不低於管道的設計壓力等級,一般不刻意選擇高於管道設計壓力等級的閥門。回
例如:管道的設計壓力答1.3MPa,設計溫度90度,那麼閥門的設計壓力為:1.6MPa,設計溫度為200度即可。沒必要刻意去選 2 .0MPa 或 更高的耐壓等級;

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