Fluid Dyvolutions มีบทบาทสําคัญในแผนภาพกระบวนการและเครื่องมือ (P&ham;ID) ออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกําหนดขนาดท่อและอัตราการไหลที่เหมาะสม การคํานวณอย่างแม่นยํา ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย, และปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรม บทความนี้ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานและวิธีการคํานวณที่ใช้ใน P&ID ออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการไหลของของเหลว

การ เข้าใจ อัตรา ความ เร็ว ต่ํา และ การ วัด ท่อ

อัตราเร็วหมายถึงปริมาตรการไหลของของเหลวผ่านท่อต่อหน่วย โดยปกติจะแสดงในหน่วยลิตรต่อวินาที (L/s) หรือแกลลอนต่อนาที (GPM) การวัดค่าท่อที่เหมาะสม ทําให้แน่ใจว่าอัตราการไหลจะเป็นไปตามความต้องการในโพรเซส โดยไม่ต้องทําให้เกิดความดันลดลงหรือข้อจํากัดการไหลมากเกินไป

การ คํานวณ อัตรา ต่ํา

สูตรพื้นฐานสําหรับการคํานวณอัตราการไหล (Q) คือ:

[FLT: 0] Q = a ax v

ที่ไหน:

  • [FLT: 0] AA =พื้นที่ตัดขวางของท่อ
  • [FLT: 0] V = Velocity of filidation of filet

เพื่อกําหนดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ให้ทําการจัดเรียงสูตรใหม่ตามอัตรา flow ที่ต้องการ และความเร็วที่มากที่สุดที่อนุญาต ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุตามมาตรฐานหรือความต้องการในโพรเซส

การ คํานวณ ของ การ วัด ท่อ

พื้นที่ตัดขวาง (A) ของท่อคํานวณเป็น:

[FLT: 0] A = eleg (d/2)^2

โดย [FLT: 0] d เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ. ในการหาเส้นผ่านศูนย์กลาง, ใช้อัตราการไหลและความเร็วสูงสุด:

[FLT: 0] d = 2 × ⁇ (Q / (xx v)

จํากัด ความ เป็น ไป ได้ ของ การ มี ความ ไว ต่อ ความ ไว ต่อ ความ สูง

การ รักษา ความ เสี่ยง ใน การ ไหล เวียน อย่าง เหมาะ สม เป็น สิ่ง จําเป็น เพื่อ ป้องกัน ปัญหา ต่าง ๆ เช่น การ เซาะ กร่อน, เสียง รบกวน, และ การ สูญ เสีย ความ ดัน.

  • การไหลของของเหลว: 1–3 m/s
  • การไหลของแก๊ส: 10-20 เมตร/วินาที
  • ระดับความไหลของสเตเดียม: 15-30 เมตร/วินาที

การคํานวณการออกแบบควรสอดคล้องกับข้อจํากัดเหล่านี้ เพื่อทําให้ระบบมีประสิทธิภาพและอายุยืน