GPM/GPH de Fluxo baseado em Tubo de PVC de Tamanho

agora Existem 3 gráficos e uma fórmula nesta página que mostra o fluxo de água através de um tubo. Estes 3 gráficos vêm de 3 fontes diferentes, e todos eles são apenas orientações gerais. e não deve ser invocado como uma fonte precisa de informação ou como um substituto da engenharia., Os dados entre eles variam. No gráfico à esquerda está uma orientação geral para a quantidade de líquido que um tubo de tamanho específico pode fluir em GPM (galões por minuto) & GPH (galões por hora.) Há três colunas. (Bem, há realmente seis, mas cada colum é mostrado em galões por minuto, e então novamente como galões por hora.) O primeiro conjunto de colunas seria o mínimo que você esperaria para o tamanho do tubo mostrado usando nada além da gravidade em uma situação de baixa pressão da cabeça para alimentar o fluxo., O segundo conjunto de colunas mostra o que você pode esperar usando uma bomba média com uma pressão de 20 a 100psi. O terceiro conjunto de colunas é o fluxo máximo baseado na velocidade máxima recomendada do líquido no tubo. Você pode exceder isso, mas você terá que lidar com o ruído excessivo e impactos inerciais extremamente elevados. (Ou seja, possível falha do sistema devido aos efeitos do martelo hidráulico.) Este é um guia muito geral e está sujeito a muitas variáveis. Pressão, tolerância ao ruído, curvas, acessórios, viscosidade, etc. afectar a quantidade de líquido que irá fluir através de um tubo de tamanho dado., Se você pode aceitar mais ruído e ter maior pressão, você pode bombear mais com o risco de falha do sistema. Se você tem um monte de curvas e acessórios você vai fluir menos. As taxas de fluxo mostradas não devem produzir ruído inaceitável, no entanto, muitas variáveis afetam o ruído, portanto, isso não é garantia de que o sistema será sem ruído. Às vezes a experimentação é a única maneira segura de saber se um sistema será barulhento ou não. Os caudais apresentados são para a água, com viscosidade de 1. Líquidos de maior viscosidade fluirão menos, líquidos de menor viscosidade podem fluir mais., Você pode usar a equação de Hazen-Williams abaixo para calcular a perda exata de fluxo através de um tubo.

Tamanho do tubo vs Nomógrafo do fluxo

O nomógrafo (ligação acima) permite-lhe ver visualmente o efeito do tamanho do tubo e dos caudais. Você pode clicar no link e imprimi-lo para torná-lo mais útil para você. Você deve dimensionar seu tubo para que sua velocidade de fluxo permaneça na faixa verde ou amarela. A gama verde é mais segura, mais eficiente e produzirá pouco ou nenhum ruído. As velocidades de fluxo na faixa amarela podem ser ruidosas e ter uma contrapressão adicional., As velocidades de fluxo no vermelho não são recomendadas devido ao risco de choque hidráulico e de instalação/articulação do tubo & falha da bomba.nota: a contrapressão (restrição) é exponencialmente dependente da velocidade do fluxo. Por exemplo, em um tubo de 1″ indo de uma velocidade de fluxo de 2 pés/seita (cerca de 5gpm) para uma velocidade de fluxo de 3,86 pés/seg (cerca de 10gpm) irá aumentar a pressão de volta em 300%. Indo para uma velocidade de fluxo de 7,71 Pés / s (cerca de 20gpm) vai aumentar a pressão de volta em 1300%!estas figuras são apenas para tubos rectos!, O efeito de colocar mudanças de Direção em irá agravar ainda mais a contrapressão e pode até resultar em falha do sistema ou queimar a bomba. Você nunca será ferido por ir para um tubo maior e vai ganhar usando menos eletricidade devido a um sistema mais eficiente que pode compensar a diferença de preço inicial para o tubo maior.

encontre o seu fluxo na primeira coluna (GPM) e depois seleccione o tamanho do tubo que deseja na segunda coluna (pipe, ID em polegadas.) Desenhe uma linha reta entre eles até a última coluna. Se a linha acabar no verde você é bom., Se terminar em amarelo ou vermelho, aumente o tamanho do tubo até que sua linha termine na Área Verde (melhor) ou amarelo (apenas ok).

perda de atrito mais informações detalhadas

Se você realmente quiser obter a técnica e calcular a perda exata de atrito através de PVC e tubo CPVC você pode usar a equação de Hazen-Williams como expresso abaixo para a água:

f = 0.2083 (100/C)1.852 T1.852 / dh4.,8655

em que

f = perda da cabeça de atrito nos pés de água por 100 pés de tubo (fth20/100 pés de tubo)q = fluxo de volume (gal/min) dh = diâmetro interior (polegadas)c = uma constante para rugosidade interna do tubo. 150 é o valor comumente aceito para PVC e tubo de CPVC.

Você também pode imprimir e usar o Nomograph cortesia do Plastics Pipe Institute, uma divisão da Sociedade da indústria de plásticos. (Nota: você normalmente quer manter sua velocidade de fluxo abaixo de 12 pés por segundo para 4″ e abaixo e 5 pés / segundo para 5″ e acima para evitar o choque hidráulico.,e os acessórios? Como afetam o fluxo? Veja a nossa perda de atrito devido ao gráfico de acessórios de tubos de pvc.em comparação com outros materiais de construção para tubagens, a suavidade do tubo termo-plástico permanece relativamente constante ao longo da sua vida útil.se você está fluindo algo diferente da água, você terá que ajustar a fórmula para a viscosidade do líquido que você está fluindo.,nota: um dos benefícios da utilização de tubos de PVC flexíveis é a possibilidade de fazer curvas longas e graduais em vez de utilizar acessórios que permitam mais fluxo com menos ruído, menos pressão de retorno e menos carga na bomba. Por outras palavras, um sistema mais eficiente!
*”Alta pressão” é uma figura geral e não-específica. O que pode ser “alta pressão” para tubo de 1/2″ (600psi) pode não ser “alta pressão” para tubo de 2″ (280psi). Há demasiadas variáveis a considerar para dar um número no mundo real., O fato da matéria é, em um sistema pressurizado, a bomba irá ditar o fluxo e a pressão tanto quanto o tubo usado. Para atingir os valores de fluxo na coluna de pico, assume-se que não há curvas e um curto caminho de fluxo reto. Se o seu sistema tem curvas e T’s, Wyes, etc, você deve ir para um tubo maior para alcançar o fluxo desejado. Além disso, a pressão de alimentação afeta o sistema. Se a pressão de alimentação for muito baixa, você pode obter cavitação e você vai danificar a bomba e fluir muito pouco.