콘텐츠
파이프의 흐름 및 압력 강하를 계산할 때 높이, 마찰, 피팅, 길이 및 굴곡의 변경 사항을 고려해야합니다. 이들 각 항목의 물리적 속성은 최종 압력을 계산하는 데 필요한 많은 계산을 구성해야합니다.
스트레이트 튜브의 각 변경 사항은 유량에 영향을줍니다. (Jupiterimages / Photos.com / 게티 이미지)
마찰 손실
파이프 벽과 유체 사이에 마찰이 있습니다. 액체가 밸브, 폴드 및 다양한 구성 요소를 통과 할 때 더 많은 마찰이 흐름에 추가됩니다. 마찰에 영향을 미치는 다른 요소로는 유체 밀도 및 점도, 온도 및 접힘의 변화, 튜브의 내부 표면의 직경 및 거칠기가 있습니다. 마찰 계수를 계산하려면 유체의 점도와 밀도, 파이프 직경 및 거칠기를 알아야합니다. 이 항목들은 레이놀즈 수를 계산하는 데 사용되며 마찰 계수는 Colebrook-White 방정식을 통해 계산됩니다. 이 계수를 계산하면 Darcy-Weisbach 방정식을 사용하여 마찰 손실을 계산할 수 있습니다.
파이프 피팅에 의한 손실 계산
유체의 흐름이 중단되어 피팅, 밸브 및 폴드에 압력이 가해집니다. 특정 유형의 적합성으로 인한 손실은 다양한 유체를 사용한 실험에 의해 측정됩니다. 결과는 액세서리로 인한 손실을 계산하는 데 사용되는 현지화 된 부하 손실 계수 인 계수 K입니다.
배관 구성 요소로 인한 손실 계산
냉각기 또는 열교환 기와 같은 파이프 구성 요소도 유량 압력에 영향을 줄 수 있습니다. 일반적으로 압력 강하는 액체 흐름에 따라 다르며 대부분의 제조업체는 다양한 유속에서 제품 부하 손실 특성을 보여주는 성능 곡선을 제공합니다.
흐름에 영향을 미치는 다른 요인들
유량에 영향을 줄 수있는 다른 요소는 배관 높이의 변화입니다. 종점이 시작점보다 높으면 압력이 떨어지고 종점이 낮 으면 반대가됩니다. 펌프의 사용도 유속에 영향을 미칩니다. 펌프 성능은 제조업체가 제공하므로 유량 및 압력 강하 계산시 고려해야합니다.