Coefficients de débit Cv des vannes à guillotine

Le Cv (coefficient de débit) Le coefficient de débit d'une vanne mesure sa capacité d'écoulement dans des conditions spécifiques. Il s'agit d'un paramètre essentiel pour choisir la taille de vanne appropriée et prévoir la perte de charge.

1. Définition de Cv

Le Valeur CV est défini comme :

Le nombre de gallons américains par minute (GPM) d'eau à 60 °F qui passeront à travers une vanne complètement ouverte avec une chute de pression de 1 psi.

Formule:

Cv=QSGΔP

Où:

  • Q = Débit (GPM)

  • SG = Densité relative du fluide (1 pour l'eau)

  • ΔP = Chute de pression (psi)

2. Valeurs typiques du coefficient de variation (Cv) des vannes à guillotine

Les vannes à guillotine ont une haute Valeurs de CV car elles offrent une restriction de débit minimale lorsqu'elles sont complètement ouvertes. Ci-dessous, des valeurs approximatives Plages de CV pour différentes tailles :

Taille de la valve (pouces)CV (Port complet)CV (Port standard)
½”15 – 2010 – 15
1″35 – 5025 – 35
2″120 – 15080 – 100
4″450 – 600300 – 400
6″900 – 1 200600 – 800
8″1 600 – 2 0001 000 – 1 400
10″2 500 – 3 2001 600 – 2 200
12″3 600 – 4 5002 400 – 3 000
TailleTailleClasse 150Classe 300Classe 600Classe 900Classe 1500Classe 2500
NPSDNVelanRingo ValvulasVanne de pipeline australienneVelanRingo ValvulasVanne de pipeline australienneVelanRingo ValvulasVanne de pipeline australienneVelanRingo ValvulasVanne de pipeline australienneVelanRingo ValvulasVanne de pipeline australienneVelanRingo ValvulasVanne de pipeline australienne
250260200311260200311260200311230155273230200273164170
65420495420495420495397397273
3806257107262571072625710724560650665510600604275397
410011501300132011501300132011501300132010501200123992510701078460660
615026503100307626503100307626503100307624002850281521002500245011001588
820048505720560848505720560848505500543442005025490136504370424419702815
1025077508940883477508940883477508485847467507850781758506850676131304566
12300115001335013071115001335013071115001285012509970011500111719980965745356553
14350140001627516074140001627516074130001537015151120001390013646120001170183688027
1640019000215602155419000215602155418000201702010616000181501803115675154471095510633
18450240002872027876235002879027876220002620025406239102305620640197661448113646
20500310003576035048300003484035048270003210031355295502872625880250221758716713
24600450005216551973440005105051973400004675046312425704202731175365072133824610
26650530006350061714530006201161714380005630054333521674966845514
287006200074800723876200073046723875200065900630236050053320
307507300086325839197300084765839198250075520731106945261095
328008100010300081000100580851807909273478
348509250082500
369001080001295001193331080001258251193337200011425011488110321296862
3895011500103000
401000130000175860129500171740115000156127
421050142000223300163380129500217000163380197272
441100144000
461150171000
481200190000335500215888326000215888
501250198000190000
541350238000278938278938
561400260000
601500300000
641600340000

Remarques :

  • vannes à passage intégral avoir un niveau plus élevé CV car leur diamètre intérieur correspond au diamètre intérieur du tuyau.

  • vannes à passage standard (réduit) avoir un alésage légèrement plus petit, réduisant CV par ~20-30%.

  • Le coefficient de variation (Cv) augmente avec la taille de la valve. en raison d'une section de passage plus importante.

3. Facteurs influençant le CV

  1. Conception de vannes

    • Port complet vs. port standard

    • Type de coin (solide, flexible, fendu)

  2. Conditions d'écoulement

    • Écoulement turbulent vs. écoulement laminaire

    • Effets de la viscosité (une viscosité plus élevée réduit le Cv)

  3. Chute de pression (ΔP)

    • Une valeur de ΔP plus élevée augmente le débit mais peut provoquer de la cavitation.

  4. Propriétés des fluides

    • La densité relative (SG) et la température affectent le coefficient de variation (Cv).

4. Calcul du CV requis pour un système

Pour sélectionner la taille de vanne appropriée, les ingénieurs calculent les besoins CV en fonction des conditions du système :

Cv=QΔPSG

Exemple de calcul :

  • Débit (Q) : 100 GPM

  • Chute de pression (ΔP) : 5 psi

  • Densité relative (SG) : 1 (eau)

Cv=10051=1002,236≈44,7

UN Vanne à guillotine à passage intégral 2″ (Cv ≈ 120-150) Cela serait plus que suffisant.

5. Comparaison du Cv avec d'autres types de vannes

Type de vanneCV typique (soupape de 2 pouces)Efficacité du débit
vanne à guillotine120 – 150 (port plein)Très élevé
Robinet à boisseau sphérique150 – 200 (port complet)Haut
Robinet à soupape30 – 50Modéré
vanne papillon80 – 120Haut

Points clés à retenir :

  • Les vannes à guillotine ont une excellente capacité de débit (Cv élevé). mais ne sont pas idéaux pour la limitation de débit.

  • vannes à bille et à papillon peut avoir une valeur légèrement plus élevée CV mais servent des objectifs différents.

6. Normes industrielles pour les essais CV

  • ANSI/FCI 70-2 – Norme pour les coefficients de débit des vannes de régulation.

  • ISA-75.01.01 – Équations de débit pour le dimensionnement des vannes de régulation (parfois utilisées pour les vannes manuelles).

  • ISO 5208 – Tests de vannes industrielles (y compris les contrôles d'étanchéité et de capacité de débit).

Conclusion

Le Valeur CV Le choix de la taille appropriée de la vanne à guillotine est crucial pour minimiser la perte de charge et garantir un débit efficace. Les vannes à guillotine à passage intégral offrent les meilleures performances. CV, ce qui les rend idéaux pour les applications à faible résistance.