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Cv值表示的是元件对介质的流通能力;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。
cv 变异系数(coefficient of variation),亦称离散系数(coefficient of dispersion)或相对偏差(rsd),是标准偏差与平均值之比,用百分数表示,计算公式为: cv = sd/mean ×100%
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。
[表1]
配管内径(D) | Cv=1所对应的配管长度L | 配管长度1m所对应的Cv值 |
6mm | 约 0.48 m | 0.69 |
7mm | 约 1.09 m | 1.04 |
8mm | 约 2.22 m | 1.48 |
9mm | 约 4.14 m | 2.03 |
10mm | 约 7.25 m | 2.69 |
15mm | 约 61.9 m | 7.86 |
Cv值为1时的节流孔孔径范围
使用节流孔时,节流孔的流量系数会根据配管内径与节流孔孔径的比而变化,虽然无法确定Cv=1时的节流孔孔径,不过大致在5.8mm~6.2mm左右。
各材质阀门的CV值比较 |
■各种阀的容量系数的比较
[表2]
材质 | 青黄铜 | 铸铁 | 不锈钢 | ||||||||
阀类型 | 截止阀 | 闸阀 | 球阀 | 截止阀 | 闸阀 | 球阀 | 截止阀 | 闸阀 | 球阀 | ||
产品型号 | J | M、L | Z | FCJ | FCL | FCTB | UPA | UMA | UTB | ||
口径 | 15A | 1/2B | 4.3 | 20 | 22 | --- | --- | 17 | 5.1 | 16 | 17 |
20A | 3/4B | 7.3 | 38 | 46 | --- | --- | 36 | 9.5 | 32 | 36 | |
25A | 1B | 11 | 64 | 77 | --- | --- | 64 | 15 | 54 | 64 | |
50A | 2B | 48 | 287 | 395 | 51 | 260 | 346 | 54 | 261 | 346 | |
80A | 3B | 118 | 773 | 1080 | 121 | 758 | 1130 | 132 | 756 | 1130 | |
100A | 4B | 184 | --- | --- | 189 | 1220 | 1910 | 205 | 1220 | 1910 | |
125A | 5B | --- | --- | --- | 297 | 1980 | 2770 | 320 | 1980 | 2770 |
表-2所示,球阀(全通径)的Cv值最大,其次是闸阀,而截止阀的Cv值最小。Cv值越大,则表明流体在阀内流动越容易。
球阀在阀内部几乎没有阻碍流体流动的部位;而闸阀即使在阀芯完全打开时,阀内部的几处凹凸部分仍然会对流体的流动造成一些影响;截止阀在流体流动时,流动方向在阀内部将出现各种变化,因而流阻很大。
Cv值的计算公式:Cv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5
式中:
Cv:流通能力,USgal/min
qv:实测水的流量,USgal/min
ρ:实测水的密度,g/cm3;
ρ0:60℉下水的密度,ρ0=1g/cm3;
△p.=p1-p2。p1和p2是被测元件上下游的压力差,lbf/in。
Kv值的定义:Kv值是表示气体流量特性的一个参数和表示方法。
Kv值的测定:被测元件全开,元件两端压差△p.=0.1MPa,流体密度ρ=1g/cm3时;通过元件的流量为qv (m3/h),则流通能力Kv值为
Kv值的计算:Kv=qv*[ρ*△p0/(ρ0*△p)]^0.5
式中:
Kv:流通能力,m3/h;
ρ:实测流体密度,g/cm3;
△p.=p1-p2。p1和p2是被测元件上下游的压力差,MPa。
Kv值与Cv值之间的关系:Cv=1.167Kv
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。
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^2
2、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
由于不同结构的阀流通性差异很大。需要做N多次实验,确定C值与流通面积的关系曲线。 再根据需要计算窗口。造岀原型后经N次实验修正,才能最后确实某个大小形状的窗口对应的C值。
CV变异系数的公式:(标准偏差SD、平均值MN)标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C.V(Coefficient of Variance)。用公式表示为:CV=σ/μ。
伏羲殇、乘风归去、薄荷、韩小陌、心外无物、朴枫……很多百度下都有,外带家属
电动阀的KV值与CV值
調節閥的流通能力的定義為:噹調節閥全開時,閥兩端壓差為 0.1MPa,流體密 度為 1g/cm3時,每小時流徑調節閥的流量數,稱為流通能力,也稱流量係數, 以 Cv 表示,單位為 t/h,液體的 Cv值按下式計算。 根据流通能力 Cv 值大小查表,就可以確定調節閥的公稱通徑 DN。 調節閥 的流量特性,是在閥兩端壓差保持恆定的條件下,介質流經調節閥的相對流量與 它的開度之間關係。氣動調節閥的流量特性有線性特性,等百分比特性及拋物線 特性三種 1, KV 或 CV 值主要是在設計管路系統時 ,作為系統流量考量時 ,選用閥門的一個 參考數據 , 舉例來說如果管路的流量要求為 60 gpm 則選用的閥門的 CV 值,就不得低於 60gpm 2, 選擇閥門的參考依據相當多 ,CV(或 KV)僅是一項參考的參數 , 尚有洩漏要求 ,價格 ,流體特性及壓力等級等等參考要素 ,CV(或 KV)只要
CV阀门
普通工况调节阀 普通工况调节阀 GS-700系列调节阀延续着Copes-Vulcan公司 传统的设计与制造工艺 ,称得上是价廉物美 . 为 使在规定的性能指标下具有竞争性的价格, 普通 工况调节阀GS-700系列调节阀将阀体配置、阀 芯和执行机构的大多数优点集于一体,它是直 通式球形调节阀在设计与性能方面的改良代表 . GS-700系列调节阀适用于控制水、蒸汽、气体 以及其他流体,在多用性、独立性以及性能价 格等方面为调节阀提供了一个新的标准 .它将伴 随着制造与电力工业迈向二十一世纪 . Copes-Vulcan 公司 普通工况调节阀系列调节 阀最理想的控制对象是非恶劣工况下的液体、 蒸汽和气体 .在加热器疏水、气体和燃油控制、 给水控制、蒸汽气体减压、其他电力及流程控 制等应用中,普通工况调节阀 系列调节阀均有出 色的表现 . 对于恶劣工况下的应用 ,特别是不稳定流
流通能力Cv值()是调节阀选型的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。
根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN。
公称通径(mm) |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
阀座直径(mm) |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
额定Cv值 |
等百分比特性 |
36 |
60 |
100 |
140 |
220 |
线性特性 |
40 |
75 |
110 |
150 |
240 |
额定行程(mm) |
25 |
38 |
I.高容量阀芯
公称通径 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
150 |
200 |
阀座直径 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
150 |
200 |
额定Cv值 |
30 |
50 |
85 |
125 |
200 |
420 |
700 |
额定行程 |
25 |
38 |
50 |
75 |
II.高精度流量特性阀芯
公称通径 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
150 |
200 |
||||||||||||||
阀座直径 |
25 |
32 |
40 |
32 |
40 |
50 |
40 |
50 |
65 |
50 |
65 |
80 |
65 |
80 |
100 |
100 |
125 |
150 |
125 |
150 |
200 |
额定Cv值 |
10 |
17 |
24 |
17 |
24 |
44 |
24 |
44 |
68 |
44 |
68 |
99 |
68 |
99 |
175 |
175 |
275 |
360 |
275 |
360 |
640 |
额定行程 |
25 |
38 |
50 |
75 |
注:1、符号○表示阀的规格范围。
.如果执行机构带有辅助气源,应选二者中较小一个供气压力作为计算允许压差的基础。
2、最大允许压差不准超过ANSI B16.34或JISB2201标准规定的最大工作压力。
法兰距及外形尺寸
法兰距mm
公称通径 |
A |
|||||||
ANSI 125FF、PN1.6 ANSI 150 RF JIS 10K FF,RF |
JIS 16K RF |
ANSI 300RF JIS20、30KRF JIS 30K RF |
JIS 600 RF JIS 40K RF PN6.4 |
JIS 16K 沟槽型 嵌入型 |
JIS 20K 沟槽型 嵌入型 |
JIS 30K 沟槽型 嵌入型 |
JIS 40K 沟槽型 嵌入型 |
|
40 |
222 |
231 |
235 |
251 |
235 |
236 |
248 |
251 |
50 |
254 |
263 |
267 |
286 |
265 |
267 |
276 |
286 |
65 |
276 |
288 |
292 |
311 |
290 |
292 |
303 |
311 |
80 |
298 |
313 |
317 |
337 |
310 |
317 |
326 |
337 |
100 |
352 |
364 |
368 |
394 |
360 |
368 |
379 |
394 |
150 |
451 |
465 |
473 |
508 |
475 |
473 |
486 |
508 |
200 |
543 |
560 |
568 |
610 |
570 |
568 |
580 |
610 |
注:法兰距符合IEC534-3标准。
公称通径 |
A |
||||||
ANSI 150 RJ |
ANSI 300 RJ |
ANSI 600 RJ |
ANSI 300 LG |
ANSI 600 LG |
ANSI 150 SW、BW |
ANSI 150、600 SW、BW |
|
40 |
235 |
248 |
251 |
244 |
248 |
251 |
251 |
50 |
267 |
283 |
289 |
276 |
283 |
286 |
286 |
65 |
289 |
308 |
314 |
302 |
308 |
311 |
311 |
80 |
311 |
333 |
340 |
327 |
333 |
337 |
337 |
100 |
365 |
384 |
397 |
378 |
391 |
394 |
394 |
150 |
464 |
489 |
511 |
483 |
505 |
473 |
508 |
200 |
556 |
584 |
613 |
578 |
606 |
568 |
610 |
外形尺寸 mm
公称通径 |
执行机构 |
H |
C |
φB |
E |
|||
常温型(P) |
伸长Ⅰ型(E1) |
伸长Ⅱ型(E2I) |
伸长Ⅱ型(E2W) |
|||||
40 |
LHA1D、R |
425 |
590 |
705 |
945 |
230 |
218 |
70 |
LHA2D、R |
500 |
665 |
780 |
1020 |
281 |
267 |
||
LHA3D、R |
590 |
760 |
875 |
1140 |
363 |
350 |
||
50 |
LHA1D、R |
425 |
595 |
710 |
950 |
230 |
218 |
80 |
LHA2D、R |
500 |
670 |
785 |
1025 |
281 |
267 |
||
LHA3D、R |
595 |
765 |
875 |
1140 |
363 |
350 |
||
65 |
LHA2D、R |
575 |
745/755 |
880 |
1130 |
281 |
267 |
88 |
LHA3D、R |
630 |
800/810 |
930 |
1180 |
363 |
350 |
||
LHA4D、R |
865 |
1035/1045 |
1165 |
1495 |
520 |
470 |
||
80 |
LHA2D、R |
580 |
755/765 |
900 |
1135 |
281 |
267 |
98 |
LHA3D、R |
635 |
810/820 |
955 |
1190 |
363 |
350 |
||
LHA4D、R |
870 |
1045/1055 |
1190 |
1505 |
520 |
470 |
||
100 |
LHA2D、R |
610 |
810/870 |
915 |
1150 |
281 |
267 |
113 |
LHA3D、R |
660 |
860/870 |
1020 |
1205 |
363 |
350 |
||
LHA4D、R |
890 |
1100/1110 |
1255 |
1520 |
520 |
470 |
||
LVA5D |
1300 |
1515 |
1710 |
1940 |
- |
620 |
||
LVA5R |
1420 |
1635 |
1820 |
2050 |
- |
620 |
||
LVA6R |
1160 |
1375 |
1560 |
1790 |
- |
445 |
||
LVP5 |
940 |
1155 |
1340 |
1570 |
- |
345 |
||
150 |
LHA3D、R |
785 |
1020/1045 |
1250 |
1385 |
363 |
350 |
170 |
LHA4D、R |
955 |
1190/1215 |
1425 |
1570 |
520 |
470 |
||
LVA5D |
1360 |
1620 |
1870 |
2000 |
- |
620 |
||
LVA5R |
1480 |
1740 |
1980 |
2110 |
- |
620 |
||
LVA6R |
1220 |
1480 |
1720 |
1850 |
- |
445 |
||
LVP5 |
1000 |
1260 |
1500 |
1630 |
- |
345 |
||
LVP6 |
1210 |
1470 |
1710 |
1840 |
- |
445 |
||
LVP7 |
1290 |
1550 |
1790 |
1920 |
- |
545 |
||
200 |
LHA4D、R |
1090 |
1350 |
1580 |
1710 |
520 |
470 |
220 |
LVA5D |
1475 |
1740 |
2025 |
2155 |
- |
620 |
||
LVA5R |
1585 |
1850 |
2145 |
2275 |
- |
620 |
||
LVP5 |
1165 |
1425 |
1665 |
1795 |
- |
345 |
||
LVP6 |
1375 |
1635 |
1875 |
2005 |
- |
445 |
||
LVP7 |
1455 |
1715 |
1955 |
2085 |
- |
545 |