Пропускная способность Kv регулирующего клапана

Подбираете регулирующий клапан для АСУТП или испытательного стенда? Калькулятор считает требуемую пропускную способность Kv (и Cv) по уравнениям IEC 60534-2-1:2011 (учтён в ГОСТ 34437-2018): для жидкости — Kv = Q·√(SG/Δp), для газа и пара — по массовому расходу с фактором расширения Y. Отдельно проверяется режим запирания потока (choked / критический) — чтобы не «переразмерить» клапан и увидеть риск кавитации, а по требуемой Kv даётся ориентир номинальной Kvs и рабочего открытия.
Рабочая среда
Давления (абсолютные)
Параметры жидкости

FL и xT — по паспорту клапана. Типовое значение для седельного односедельного клапана: FL = 0,90 (Табл. 2 IEC 60534-2-1).

Что считается и как

Пропускная способность Kv — расход воды (м³/ч) через полностью открытый клапан при перепаде давления 1 бар; Cv — то же в имперских единицах (US gpm при 1 psi). Расчёт по уравнениям IEC 60534-2-1:2011, которые учтены в ГОСТ 34437-2018 «Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик».

Пересчёт коэффициентов.

Cv = 1,156 · Kv Kv = 0,865 · Cv

Жидкость (турбулентный поток, N1 = 1 при Q [м³/ч], Δp [бар]):

Kv = Q · √(SG / Δp_расч), SG = ρ / 1000
Δp_расч = min(Δp; Δp_зап)
Δp_зап = FL² · (P1 − FF · Pv)
FF = 0,96 − 0,28 · √(Pv / Pc)

При Δp ≥ Δp_зап поток запирается (choked): расход перестаёт расти, считается по Δp_зап; вероятна кавитация. Все давления — абсолютные.

Газ и пар (сжимаемый поток, массовый расход, N6 = 31,6 при W [кг/ч], P1 [бар], ρ₁ [кг/м³]):

Kv = W / (N6 · Y · √(x_расч · P1 · ρ₁))
x = Δp / P1 Fγ = γ / 1,40
x_крит = Fγ · xT x_расч = min(x; x_крит)
Y = 1 − x_расч / (3 · x_крит), Y ≥ 2/3

При x ≥ x_крит режим критический (запертый), Y = 2/3. Область применимости: xT ≤ 0,84 и 1,08 < γ < 1,65.

✓ Проверочный пример
Вход: Жидкость (вода): Q = 360 м³/ч, ρ = 965,4 кг/м³ (SG = 0,9654), P1 = 6,80 бар, P2 = 2,20 бар, Pv = 0,701 бар, Pc = 221,2 бар, FL = 0,90 (пример 1 Annex D IEC 60534-2-1)
Ожидается: Δp = 6,80 − 2,20 = 4,60 бар; FF = 0,96 − 0,28·√(0,701/221,2) = 0,9442; Δp_зап = 0,90²·(6,80 − 0,9442·0,701) = 4,972 бар. Так как 4,60 < 4,972 — поток докритический, Δp_расч = 4,60 бар. Kv = 360·√(0,9654/4,60) = 164,92 м³/ч; Cv = 1,156·164,92 = 190,65. (Стандарт даёт Kv ≈ 165 м³/ч.) Рекоменд. Kvs ≥ 206,2 м³/ч.
Источник: IEC 60534-2-1:2011, ур. (1)–(4), Табл. 1 (N1=1 для Kv/бар), Табл. 2 (FL=0,90), Annex D пример 1; ГОСТ 34437-2018

Источники (проверены 2026-07-24): IEC 60534-2-1:2011 «Flow capacity — Sizing equations» — уравнения (1)–(12), Табл. 1 (N1 = 1, N6 = 31,6 для Kv) и Табл. 2 (FL, xT), примеры Annex D сверены напрямую по тексту стандарта и воспроизведены расчётом (жидкость — пример 1: Kv = 165 м³/ч; газ — пример 3: Kv = 62,8 ≈ 62,7 м³/ч). ГОСТ 34437-2018 — методика, учитывающая IEC 60534-2-1 (введён в РФ 01.07.2019). ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики» — терминология регулирующей арматуры и Kv. Значения FL, xT, Fd по умолчанию — типовые (Табл. 2); фактические берите из паспорта изготовителя.

Опубликовано: 24 июля 2026 г.Обновлено: 24 июля 2026 г.Актуальность стандартов проверена при последнем обновлении
Калькулятор — вспомогательный инструмент для оценки. Для сертификации, проектной документации и приёмочных испытаний сверяйтесь с первоисточником стандарта.

Похожие калькуляторы

Уровень жидкости по гидростатическому давлению
Пересчёт P ↔ h по формуле P = ρ·g·h с учётом плотности продукта и смещения нуля для закрытого аппарата с мокрой уравнительной линией; давление в Па, кПа, бар, мм вод.ст., кгс/см²
Расчёт диафрагмы для измерения расхода по ГОСТ 8.586
Стандартное сужающее устройство (диафрагма): прямой расчёт расхода и обратный подбор диаметра по серии ГОСТ 8.586.1-5-2005 / ISO 5167
Расчёт суммарной погрешности измерительной цепи
Датчик + преобразователь + ПЛК: RSS-суммирование, доминирующее звено, проверка соответствия требуемой точности