Vārstu zināšanas: parasti izmanto plūsmas ātruma mērītājus dažādiem materiāliem
Mar 12, 2021
Vārsta plūsmas ātrums un ātrums galvenokārt ir atkarīgs no vārsta diametra, un tas ir saistīts arī ar vārsta struktūras pretestību barotnei. Tajā pašā laikā tam ir iekšēja saikne ar dažādiem faktoriem, piemēram, vārsta spiedienu, temperatūru un vidēju koncentrāciju.
Vārsta plūsmas kanāla laukumam ir tieša saistība ar plūsmas ātrumu un plūsmas ātrumu, un plūsmas ātrums un plūsmas ātrums ir divi savstarpēji atkarīgi lielumi. Kad plūsmas ātrums virzās, plūsmas ātrums ir liels, plūsmas kanāla laukums var būt mazāks; plūsmas ātrums ir mazs, plūsmas kanāla laukums var būt lielāks. Gluži pretēji, plūsmas kanāla laukums ir liels, tā plūsmas ātrums ir mazs; plūsmas kanāla laukums ir mazs, tā plūsmas ātrums ir liels. Ja barotnes plūsmas ātrums ir liels, vārsta diametrs var būt mazāks, bet pretestības zudums ir liels un vārsts ir viegli sabojāts. Ja plūsmas ātrums ir liels, tam būs elektrostatiska ietekme uz uzliesmojošām un sprādzienbīstamām vielām, izraisot briesmas; plūsmas ātrums ir pārāk mazs, efektivitāte zema un tas nav ekonomisks. Barotnei ar augstu viskozitāti un sprādzienbīstamu plūsmas ātrumam jābūt mazākam. Eļļas un šķidruma ar lielu viskozitāti plūsmas ātrumu izvēlas atbilstoši viskozitātei, parasti 0,1 × 2m / s.
Parasti plūsmas ātrums ir zināms, un plūsmas ātrumu var noteikt empīriski.
Dažādu barotņu kopējie plūsmas ātrumi ir parādīti 2-2. Tabulā. Vārsta nominālo diametru var aprēķināt, izmantojot plūsmas ātrumu un plūsmas ātrumu.
Vārsta diametrs ir vienāds, tā struktūras tips ir atšķirīgs, arī šķidruma pretestība ir atšķirīga. Tādos pašos apstākļos, jo lielāks ir vārsta pretestības koeficients, jo vairāk kritīsies šķidruma plūsmas ātrums un plūsmas ātrums caur vārstu; jo mazāks vārsta pretestības koeficients, jo mazāk kritīsies šķidruma plūsmas ātrums un plūsmas ātrums caur vārstu. Parasto barotņu plūsmas ātrums parādīts 2-2. Tabulā.
Vārtu vārsta pretestības koeficients ir mazs, tikai diapazonā no 0,1 līdz 1,5; vārtu vārsta ar lielu diametru pretestības koeficients ir no 0,2 līdz 0,5; saspiestā vārtu vārsta pretestības koeficients ir lielāks. Apturēšanas vārsta pretestības koeficients ir daudz lielāks nekā vārsta vārsta, parasti no 4 līdz 7. Y-veida lodveida vārsta (līdzstrāvas tipa) pretestības koeficients ir mazākais, starp 1,5 un 2. Pretestības koeficients viltotais tērauda globusa vārsts ir zuida, pat 8.
Lodveida vārsta pretestības koeficients ir mazākais, parasti ap 0,1.
Droseļvārsta pretestības koeficients ir mazs, parasti 0,5.
Pretvārsta pretestības koeficients ir atkarīgs no uzbūves: šūpoles pretvārsts parasti ir aptuveni 0,8-2, no kura daudzlapu šūpoles pretvārsta pretestības koeficients ir lielāks; pacelšanas pretvārsta pretestības koeficients ir pat 12.
Spraudņa vārsta pretestības koeficients ir mazs, parasti apmēram 0,4 līdz 1,2.
Membrānas vārsta pretestības koeficients parasti ir aptuveni 2,3.
Iepriekš minētā vārsta pretestības koeficients ir vērtība, kad vārsts ir pilnībā atvērts.
| liqud nosaukums | Lietošanas nosacījumi | plūsmas ātrums (m/s) |
| Piesātināts tvaiks | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 30~40 25~35 15~30 |
| pārkarsēts tvaiks | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 40~60 30~50 20~40 |
| Zema spiediena tvaiki | ρ < 1,0 (KPa) | 15~20 |
| Vidēja spiediena tvaiki | Ρ=1,0 ~ 4,0 (KPa) | 20~40 |
| Augsta spiediena tvaiki | Ρ=4,0 ~ 12,0 (KPa) | 40~60 |
| saspiesta gāze | vakuums Ρ≤0,3 (KPaG) Ρ=0,3 ~ 0,6 (KPaG) Ρ=0,6 ~ 1,0 (KPaG) Ρ=1,0 ~ 2,0 (KPaG) Ρ=2,0 ~ 3,0 (KPaG) Ρ=3,0 ~ 30,0 (KPaG) | 5~10 8~12 10~20 10~15 8~12 3~6 0.5~3 |
| skābeklis | Ρ=0 ~ 0,05 (KPaG) Ρ=0,05 ~ 0,6 (KPaG) Ρ=0,6 ~ 1,0 (KPaG) Ρ=1,0 ~ 2,0 (KPaG) Ρ=2,0 ~ 3,0 (KPaG) | 5~10 7~8 4~6 4~5 3~4 |
| gāze | 2.5~15 | |
| Pusūdens gāze | Ρ=0,1 ~ 0,15 (KPaG) | 10~15 |
| dabasgāze | 30 | |
| Slāpeklis | Ρ=5 ~ 10 (KPa) | 15~25 |
| Amonjaks | vakuums Ρ < 0,3 (KPaG) Ρ < 0,6 (KPaG) Ρ≤2 (KPaG) | 15~25 8~15 10~20 3~8 |
| Acetilēna ūdens | 30 5~6 |
| liqud nosaukums | Lietošanas nosacījumi | plūsmas ātrums (m / s) |
| Acetilēna gāze | ρ < 0,01 (KPaG) ρ < 0,15 (KPaG) ρ < 2,5 (KPaG) | 3~4 4~8 5 |
| hlors | gāze liqud | 10~25 1.6 |
| Ūdeņraža hlorīds | gāze liqud | 20 1.5 |
| Šķidrais amonjaks | vakuums Ρ≤0,6 (KPaG) Ρ≤2.0 (KPaG) | 0.05~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 |
| Nātrija hidroksīds | koncentrācija: 0 ~ 30% koncentrācija30% ~ 505 koncentrācija 50% ~ 73% | 2 1.5 1.2 |
| sērskābe | koncentrācija 88% ~ 93% koncentrācija 93% ~ 1oo% | 1.2 1.2 |
| sālsskābe | 1.5 | |
| Ūdens un tamlīdzīgi viskozitātes šķidrumi | Ρ=0,1 ~ 0,3 (KPaG) Ρ≤1.0 (KPaG) Ρ≤8.0 (KPaG) Ρ≤20 ~ 30 (KPaG) Apkures tīkla cirkulējošais ūdens, dzesēšanas ūdens Spiediena aizplūšana Bez spiediena notekūdeņi | 0.5~2 0.5~3 2~3 2~3.5 0.3~1 0.5~2 0.5~1.2 |
| ūdens | maģistrālā caurule Ρ=0,3 (KPaG) filiāles caurule Ρ=0,3 (KPaG) | 1.5~3.5 1~1.5 |
| Katla padeves ūdens | >3 | |
| Tvaika kondensāts | 0.5~1.5 | |
| Kondensāta ūdens | Pašplūsma | 0.2~0.5 |
| Pārkarsēts ūdens | 2 | |
| Jūras ūdens, nedaudz sārmains ūdens | Ρ < 0,6 (KPaG) | 1.5~2.5 |







