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다양한 매체에 일반적으로 사용되는 유량 게이지

유속과 속도판막주로 밸브의 직경에 따라 달라지며 매체에 대한 밸브 구조의 저항과도 관련되며 동시에 밸브 매체의 압력, 온도 및 농도와 일정한 내부 관계가 있습니다.

 

유속과 속도판막주로 밸브의 직경에 따라 달라지며 매체에 대한 밸브 구조의 저항과도 관련되며 동시에 밸브 매체의 압력, 온도 및 농도와 일정한 내부 관계가 있습니다.

 

밸브의 유로 면적은 유량 및 유량과 직접적인 관련이 있으며 유량과 유량은 두 가지 상호 의존적 수량입니다. 유속이 일정하면 유속이 크고 유동 채널 면적이 더 작아질 수 있습니다. 유속이 작으면 러너 면적이 더 커질 수 있습니다. 반대로, 유동 채널 면적은 크고 유속은 작습니다. 유동 채널 면적은 작고 유속은 큽니다. 매체의 유속이 크고 밸브 직경이 더 작을 수 있지만 저항 손실이 크고 밸브가 손상되기 쉽습니다. 유속이 커서 가연성 및 폭발성 매체에 정전기 효과를 발생시켜 위험을 초래할 수 있습니다. 유량이 너무 적고 비효율적이며 비경제적입니다. 점성 및 폭발성 매체의 경우 더 적은 유량을 사용해야 합니다. 점도가 높은 오일 및 액체의 유량은 점도에 따라 선택되며 일반적으로 0.1~2m/s입니다.

 

일반적으로 유속은 알려져 있으며 유속은 경험적으로 결정될 수 있습니다.

 

다양한 매체의 일반적인 유속은 표 2-2에 나와 있습니다. 밸브의 공칭 직경은 유량과 유량으로 계산할 수 있습니다.

 

그만큼판막직경은 동일하고 구조가 다르며 유체의 저항도 다릅니다. 동일한 조건에서 밸브의 저항 계수가 클수록 밸브를 통과하는 유체의 유량과 유량이 더 많이 감소합니다. 밸브의 저항 계수가 작을수록 밸브를 통과하는 유체의 유량과 유량이 감소합니다.

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게시 시간: 2024년 9월 11일