배관의 증기 유량
관경과 압력 강하에 따른 증기 질량 유량 참고 데이터.
개요
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배관 100 ft당 1/16 ~ 2 psi 범위의 허용 압력 강하를 기반으로 한 Schedule 40 강관의 증기 유량 데이터. 이 값은 저압(3–5 psig) 포화 증기에 적용되며 난방 및 공정 시스템의 증기 분배 배관 크기 결정에 사용됩니다.
올바른 배관 크기 선택은 설치 비용과 허용 가능한 압력 손실의 균형을 맞춥니다. 더 작은 배관은 저렴하지만 더 높은 압력 강하를 만들고, 과대한 배관은 재료를 낭비하고 열 손실을 증가시킵니다.
원본 소스 범위
소스 페이지 제목은 압력 강하에 따른 증기 유량 - 스케줄 40 배관이며 부제는 데이터가 유량(lb/h) 및 배관 100피트당 압력 강하임을 명시합니다. 원본 기사 텍스트에 따르면 스케줄 40 강관의 증기 유량은 1/16 psi ~ 2 psi의 압력 강하에 대해 표로 작성되며, 넓은 화면에서는 더 높은 압력 강하 열이 포함된 전체 표가 표시됩니다.
압력 강하가 1/16 ~ 2 psi 범위인 Schedule 40 강관의 증기 유량:
더 높은 압력 강하의 전체 표는 화면을 회전하세요!
소스에는 1 in = 25.4 mm, 1 ft = 0.3048 m, 1 psi = 6895 Pa = 0.069 bar의 세 가지 단위 주석도 포함됩니다. 소스 추출의 공유 사이트 탐색/검색 표는 공학 데이터가 아니므로 의도적으로 제외되며, 완전한 공학 데이터 표는 아래에 보존됩니다.
주요 공식
기본 유동 관계는 직선 배관의 압력 강하에 대한 Darcy-Weisbach 방정식에서 비롯됩니다:
크기 결정 목적상 속도는 질량 유량으로도 표현할 수 있습니다:
분배 주관의 일반적인 증기 속도는 작동 압력과 배관 길이에 따라 4,000 ~ 6,000 ft/min(20–30 m/s) 범위입니다.
변수
| 기호 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Pressure drop | psi | |
| Darcy friction factor | — | |
| Pipe length | ft | |
| Inside pipe diameter | ft or in | |
| Steam density | lb/ft³ | |
| 유속 | ft/min | |
| Mass flow rate | lb/h | |
| Cross-sectional area | ft² |
복원된 원본 소스 표
다음 표는 완전한 참조 데이터를 보존하기 위해 원본 소스 페이지에서 복원되었습니다.
원본 소스 레이아웃/검색 표
압력 강하에 따른 증기 유량 - 스케줄 40 배관
배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 배관 길이 100 ft당 압력 강하 | 유량(lb/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 psi (1 oz/in2) | 1/16 psi (1 oz/in2) | 1/8 psi (2 oz/in2) | 1/8 psi (2 oz/in2) | 1/4 psi (4 oz/in2) | 1/4 psi (4 oz/in2) | 1/2 psi (8 oz/in2) | 1/2 psi (8 oz/in2) | 3/4 psi (12 oz/in2) | 3/4 psi (12 oz/in2) | 1 psi | 1 psi | 2 psi | 2 psi | — |
| 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | 포화 압력(psig) | — |
| 3.5 | 12 | 3.5 | 12 | 3.5 | 12 | 3.5 | 12 | 3.5 | 12 | 3.5 | 12 | 3.5 | 12 | — |
| 3/4 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 35 | 36 | 43 | 42 | 50 | 60 | 73 |
| 1 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 46 | 54 | 66 | 68 | 82 | 81 | 93 | 114 | 137 |
| 1 1/4 | 36 | 45 | 53 | 66 | 78 | 96 | 111 | 138 | 140 | 170 | 162 | 200 | 232 | 280 |
| 1 1/2 | 56 | 70 | 84 | 100 | 120 | 147 | 174 | 210 | 218 | 260 | 246 | 304 | 360 | 430 |
| 2 | 108 | 134 | 162 | 194 | 234 | 285 | 336 | 410 | 420 | 510 | 480 | 590 | 710 | 850 |
| 2 1/2 | 174 | 215 | 258 | 310 | 378 | 460 | 540 | 660 | 680 | 820 | 780 | 950 | 1150 | 1370 |
| 3 | 318 | 380 | 465 | 550 | 660 | 810 | 960 | 1160 | 1190 | 1430 | 1380 | 1670 | 1950 | 2400 |
| 3 1/2 | 462 | 550 | 670 | 800 | 990 | 1218 | 1410 | 1700 | 1740 | 2100 | 2000 | 2420 | 2950 | 3450 |
| 4 | 640 | 800 | 950 | 1160 | 1410 | 1690 | 1980 | 2400 | 2450 | 3000 | 2880 | 3460 | 4200 | 4900 |
| 5 | 1200 | 1430 | 1680 | 2100 | 2440 | 3000 | 3570 | 4250 | 4380 | 5250 | 5100 | 6100 | 7500 | 8600 |
| 6 | 1920 | 2300 | 2820 | 3350 | 3960 | 4850 | 5700 | 6800 | 7000 | 8600 | 8400 | 10000 | 11900 | 14200 |
| 8 | 3900 | 4800 | 5570 | 7000 | 8100 | 10000 | 11400 | 14300 | 14500 | 17700 | 16500 | 20500 | 24000 | 29500 |
| 10 | 7200 | 8800 | 10200 | 12600 | 15000 | 18200 | 21000 | 26000 | 26200 | 32000 | 30000 | 37000 | 42700 | 52000 |
| 12 | 11400 | 13700 | 16500 | 19500 | 23400 | 28400 | 33000 | 40000 | 41000 | 49500 | 48000 | 57500 | 67800 | 81000 |
출처: engineeringtoolbox.com
공학 참고 사항
증기 유량 단위 변환기
- 압력 강하 기준. 값은 직선 배관 100 ft당입니다. 더 긴 구간의 경우 선형으로 확장하거나 적절한 마찰 계수로 Darcy-Weisbach 방정식을 사용하세요.
- 더 높은 압력. 5 psig 포화 압력에서 용량은 동일한 배관 크기와 압력 강하 허용치에 대해 3.5 psig와 비교하여 약 20–25% 증가합니다.
- 피팅 및 밸브. 엘보, 티, 밸브에 대한 배관 등가 길이를 추가하세요. 일반적인 분배 시스템의 경우 50–75% 추가 길이가 일반적인 규칙입니다.
- 소음 및 침식. 6,000 ft/min(30 m/s) 이상의 속도는 소음, 수격 현상, 배관 침식을 유발할 수 있습니다. 작동 압력에 대한 권장 한도 내에서 속도를 유지하세요.
- 응축수. 증기 배관은 응축수를 배출하도록 경사를 주어야 합니다. 배출되지 않은 응축수는 수격 현상을 일으키고 유효 용량을 감소시킵니다.
- 단열. 모든 증기 배관은 열 손실을 최소화하고 사용 지점에서 증기 품질을 유지하기 위해 단열해야 합니다.