Coefficient de résistance K
Δ p | : Perte de charge du composant |
K |
: Coefficient de résistance (Coefficient de frottement) sans dimension du composant. Ici K = constante. |
ρ | : Densité |
v | : Vitesse moyenne dans la section transversale caractéristique |
| : Débit volumétrique |
A | : Section transversale caractéristique |
d | : Diamètre intérieur de la section transversale caractéristique. Pour soupapes c´est -
en règle générale - le diamètre nominal DN. |
Équation (1) est un point de départ général utilisé pour la perte de charge dans les tuyaux
et les éléments et raccords de montage par analogie avec l´équation de Darcy-Weisbach
.
Le coefficient de résistance pour la plage des volumes considérés ici est supposé constant.
Dans le cas d´un écoulement totalement turbulent dans l´élément de montage,
cette hypothèse est correcte. Dans de nombreux autres cas, on peut tolérer l´ imprécision. Avec K=const. l´équation (1) peut être exprimée sous la forme:
Le fabricant de raccords Mason-Neilan (MA, USA) a introduit à la fin des années 40
le coefficient de débit cv. Dans les années 50, il a été présenté comme valeur kv
(ou valeur kvs sur course nominale) dans le système métrique [Früh 1957].
Les coefficients de débit cv et kv déterminent le point de référence
d´un raccord. Comme média de
référence, on choisit l´eau [VDI/VDE 2173-2007 page 8].
kv | : o = kv [m³/h] | @ Δpo = 1 [bar] |
| |
cv,us | : o = cv,us [USgal/min] | @ Δpo = 1 [psi] |
| ≡ | |
o[m³/h] = 0.2271 cv,us [USgal/min] | @ Δpo = 0.0689 [bar] |
cv,uk | : o = cv,uk [UKgal/min] | @ Δpo = 1 [psi] |
| ≡ | |
o[m³/h] = 0.2728 cv,uk [UKgal/min] | @ Δpo = 0.0689 [bar] |
Avec l´équation (4) nous pouvons décrire la relation entre kv et cv:
En tirant K de l´équation (1) et en posant A = π/4 d
2, on obtient avec équation (5) le rapport entre le coefficient
de résistance K et le coefficient de débit kv:
Du fait de la baisse de la pression en aval de l´élément de montage, le débit a tendance à ne pas
augmenter. Les baisses de pression de vapeur dans l´élément de montage conduisent à la cavitation.
Cela ne fait que produire un bruit, en cas de cavitation maximale la limitation du débit.
Selon
[VDI/VDE 2173-2007 page 10] cela s´applique pour les vannes
de régulation:
|
|
p1: Pression absolue a l´entrée
pv: Tension de vapeur
pc: Pression critique (Eau: pc=221,2 bar)
|
|
Robinet hémisphérique | : FL= 0.5-0.7 |
Papillon (angle d´ouverture 60-70º) | : FL= 0.55-0.75 |
Vanne de régulation silencieuse | : FL= 0.88-0.98 |
|
Il est également possible d´obtenir des informations plus précises (notamment la zone
non turbulente) dans
[DIN EN 60534 2012].
Littérature
|
[DIN EN 60534 2012] DIN EN 60534-2-1: Stellventile für die
Prozessregelung, Beuth-Verlag Berlin, Januar 2012 |
[Früh 1957] K.F.Früh: Berechnung des Durchflusses in
Regelventilen mit Hilfe des kv-Koeffizienten, Regelungstechnik Heft 9;
5. Jahrgang 1957 |
[VDI/VDE 2173-2007] VDI/VDE 2173: Stömungstechnische Kenngrössen
von Stellventilen und deren Bestimmung, Beuth-Verlag Berlin, September 2007 |