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Me resulta difícil calcular la caída de presión en las tuberías, ya que involucra varios tipos de válvulas, como válvulas esféricas y válvulas de mariposa. Tengo una duda: respecto a las válvulas esféricas, el fabricante indica que su coeficiente de resistencia es de 0.01~0.02. Sin embargo, según los estándares establecidos para la caída de presión en las tuberías, la longitud equivalente de una válvula esférica es de 30D. Si se utiliza la siguiente fórmula para comparar ambos valores, ¿serán compatibles? Si calculamos ζ = λLe/D, entonces ζ = 0.023 * 30 = 0.69. (En las condiciones actuales de flujo, λ = 0.023; no es necesario detallar más el proceso de cálculo). El valor calculado difiere mucho del valor proporcionado por el fabricante. No sé qué puede ser el problema. ¡Por favor, ayúdenme!
Adecuado para el cálculo en la sección de procesos, te ayuda a transferirlo. ¡Bienvenidos más participantes para intercambiar! @海川小当家 @*lihuagong @*nht1
hf=λ*Le/D*U^2/2 hf=ζ*U^2/2 Obviamente: ζ=λLe/D. Según la experiencia en cálculos, si λ=0.023, el flujo se encuentra aproximadamente en la zona del cuadrado de la resistencia; los cálculos son correctos. Entonces, hay que considerar si los valores de referencia proporcionados por el fabricante coinciden con el estado de flujo durante los cálculos. En mi opinión, ya se trate de valores de referencia del fabricante o de valores calculados, en las instalaciones reales la diferencia no es grande, ya que no hay demasiadas válvulas
:Apretón de manos. Gracias por recordármelo; antes no había tenido en cuenta si el coeficiente de resistencia proporcionado por el fabricante era compatible con la dinámica del flujo utilizada en los cálculos. Muchas gracias; más tarde verificaré esto con el fabricante.