Pengetahuan injap: meter kadar aliran yang biasa digunakan untuk pelbagai media
Mar 12, 2021
Kadar aliran dan halaju injap terutamanya bergantung kepada diameter injap, dan ia juga berkaitan dengan rintangan struktur injap kepada medium. Pada masa yang sama, ia mempunyai hubungan dalaman dengan pelbagai faktor seperti tekanan injap, suhu dan kepekatan sederhana.
Kawasan saluran aliran injap mempunyai hubungan langsung dengan kadar aliran dan kadar aliran, dan kadar aliran dan kadar aliran adalah dua kuantiti yang saling bergantung. Apabila kadar aliran yiding, kadar aliran adalah besar, kawasan saluran aliran boleh menjadi lebih kecil; kadar aliran adalah kecil, kawasan saluran aliran boleh menjadi lebih besar. Sebaliknya, kawasan saluran aliran adalah besar, halaju alirannya kecil; kawasan saluran aliran adalah kecil, halaju alirannya besar. Jika kadar aliran medium adalah besar, diameter injap boleh menjadi lebih kecil, tetapi kehilangan rintangan adalah besar dan injap mudah rosak. Jika halaju aliran besar, ia akan mempunyai kesan elektrostatik pada media mudah terbakar dan letupan, menyebabkan bahaya; halaju aliran terlalu kecil, kecekapannya rendah, dan ia tidak menjimatkan. Untuk medium dengan kelikatan yang tinggi dan letupan, kadar aliran harus lebih kecil. Kadar aliran minyak dan cecair dengan kelikatan yang tinggi dipilih mengikut kelikatan, secara amnya 0.1 ~2m/s.
Secara umum, kadar aliran diketahui, dan kadar aliran boleh ditentukan secara empirikal.
Kadar aliran biasa pelbagai media ditunjukkan dalam Jadual 2-2. Diameter nominal injap boleh dikira melalui kadar aliran dan kadar aliran.
Diameter injap adalah sama, jenis strukturnya berbeza, rintangan cecair juga berbeza. Di bawah keadaan yang sama, semakin besar pekali rintangan injap, semakin banyak kadar aliran dan kadar aliran cecair melalui injap akan jatuh; semakin kecil pekali rintangan injap, kadar aliran yang kurang dan kadar aliran cecair melalui injap akan jatuh. Kadar aliran media biasa ditunjukkan dalam Jadual 2-2.
Pekali rintangan injap pintu adalah kecil, hanya dalam julat 0.1 hingga 1.5; pekali rintangan injap pintu dengan diameter besar adalah 0.2 hingga 0.5; pekali rintangan injap pintu konstrisi adalah lebih besar. Pekali rintangan injap berhenti jauh lebih besar daripada injap pintu, secara amnya antara 4 dan 7. Pekali rintangan injap dunia jenis Y (jenis DC) adalah yang terkecil, antara 1.5 dan 2. Pekali rintangan injap dunia keluli palsu adalah zuida, walaupun setinggi 8.
Pekali seretan injap bola adalah yang terkecil, secara amnya sekitar 0.1.
Pekali seretan injap rama-rama adalah kecil, secara amnya dalam 0.5.
Pekali rintangan injap cek bergantung kepada struktur: injap pemeriksaan ayunan biasanya kira-kira 0.8-2, di mana pekali rintangan injap pemeriksaan berayun berbilang daun adalah lebih besar; pekali rintangan injap pemeriksaan lif adalah setinggi 12 .
Pekali rintangan injap palam adalah kecil, biasanya kira-kira 0.4 hingga 1.2.
Pekali rintangan injap diaphragm secara amnya sekitar 2.3.
Pekali rintangan injap di atas adalah nilai apabila injap dibuka sepenuhnya.
| nama minuman keras | Syarat-syarat Penggunaan | halaju aliran (m/s) |
| Wap tepu | DN>200 DN=200~100 DN<> | 30~40 25~35 15~30 |
| stim yang dipanaskan | DN>200 DN=200~100 DN<> | 40~60 30~50 20~40 |
| Stim tekanan rendah | ρ<> | 15~20 |
| Stim tekanan sederhana | Ρ=1.0~4.0(KPa) | 20~40 |
| Stim tekanan tinggi | Ρ=4.0~12.0 (KPa) | 40~60 |
| gas mampat | Vakum 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 |
| Oksigen | 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 |
| Gas | 2.5~15 | |
| Gas separa air | Ρ=0.1~0.15 (KPaG) | 10~15 |
| gas asli | 30 | |
| Nitrogen | Ρ=5~10(KPa) | 15~25 |
| Ammonia | Vakum Ρ<0.3>0.3> Ρ<0.6>0.6> Ρ≤2(KPaG) | 15~25 8~15 10~20 3~8 |
| Air Acetylene | 30 5~6 |
| nama minuman keras | Syarat-syarat Penggunaan | halaju aliran (m/s) |
| Gas Acetylene | ρ<0.01>0.01> ρ<0.15>0.15> ρ<2.5>2.5> | 3~4 4~8 5 |
| Klorin | Gas minuman keras | 10~25 1.6 |
| Hidrogen klorida | Gas minuman keras | 20 1.5 |
| Ammonia cecair | Vakum Ρ≤0.6 (KPaG) Ρ≤2.0 (KPaG) | 0.05~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 |
| Natrium hidroksida | kepekatan0~30% kepekatan30%~505 kepekatan50%~73% | 2 1.5 1.2 |
| asid sulfurik | kepekatan88%~93% kepekatan93%~1oo% | 1.2 1.2 |
| asid hidroklorik | 1.5 | |
| Air dan cecair kelikatan yang serupa | Ρ=0.1~0.3 (KPaG) Ρ≤1.0 (KPaG) Ρ≤8.0 (KPaG) Ρ≤20~30(KPaG) Rangkaian pemanasan beredar air, air penyejukan Tekanan backwater Air belakang tanpa tekanan | 0.5~2 0.5~3 2~3 2~3.5 0.3~1 0.5~2 0.5 ~1.2 |
| Air | paip utama Ρ=0.3 (KPaG) paip cawangan Ρ=0.3 (KPaG) | 1.5~3.5 1~1.5 |
| Air suapan dandang | >3 | |
| Kondensat stim | 0.5 ~1.5 | |
| Air pekat | Mengalir sendiri | 0.2~0.5 |
| Air yang dipanaskan | 2 | |
| Air laut, sedikit air beralkali | Ρ<0.6>0.6> | 1.5~2.5 |







