สรุปโดยย่อ:

หน่วยแรงดันวาล์วสามารถแปลงได้ทางคณิตศาสตร์ แต่การแปลงไม่ได้กำหนดพิกัดวาล์วที่ถูกต้อง 1 MPa เท่ากับ 10 บาร์ และประมาณ 145.038 PSI คงค่าที่ระบุเดิมไว้ ระบุว่าแรงดันเป็นเกจหรือสัมบูรณ์ และแยกแยะแรงดันการทำงาน การออกแบบ ส่วนต่าง และแรงดันทดสอบ คลาส PN และ ASME เป็นการกำหนดพิกัดแทนที่จะเป็นหน่วยแรงดัน การเลือกวาล์วขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน วัสดุ อุณหภูมิ และโครงสร้างของวาล์วที่สมบูรณ์

หน่วยแรงดันของวาล์ว เช่น MPa, บาร์, PSI, kPa และ kgf/cm² ปรากฏในเอกสารข้อมูล RFQ รายงานการทดสอบ และบทวิจารณ์ป้ายชื่อ คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์สองประการแยกกัน ประการแรก ให้การแปลงหน่วยความดันที่แม่นยำ ประการที่สอง ช่วยให้ผู้ซื้อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดด้านข้อมูลจำเพาะทั่วไป: ปฏิบัติต่อตัวเลขแรงดันที่แปลงแล้วราวกับว่าจะกำหนดพิกัดวาล์วโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น การแปลง 1.6 MPa เป็น 16 bar เป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การเลือก PN16, ASME คลาส 150, คลาส 300 หรือพิกัดอื่นถือเป็นการตัดสินใจทางวิศวกรรม การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับแรงดันการออกแบบ อุณหภูมิการออกแบบ วัสดุของตัวถัง การเชื่อมต่อส่วนปลาย การก่อสร้างวาล์ว และมาตรฐานที่ใช้บังคับ สำหรับการเลือกคะแนนโดยละเอียด ให้ใช้หน้านี้ร่วมกับของเรา คู่มือพิกัดอุณหภูมิความดันวาล์ว.

การตรวจสอบหน่วยแรงดันวาล์วอุตสาหกรรมและพิกัดแรงดันบนม้านั่งทดสอบไฮโดรสแตติก
ค่าความดันจะต้องถูกแปลงอย่างถูกต้อง ในขณะที่พิกัดวาล์วสุดท้ายจะถูกตรวจสอบแยกกันโดยเทียบกับวัสดุ อุณหภูมิ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ตารางการแปลงหน่วยความดันวาล์วด่วน

ตารางด้านล่างแปลงเฉพาะค่าความดันที่เป็นตัวเลขเท่านั้น จะไม่แปลงพิกัดของคลาส PN หรือ ASME และต้องไม่ใช้เพื่อจับคู่หมายเลข PN กับคลาสแรงดัน ASME

ค่าเริ่มต้น MPa บาร์ พีเอสไอ ปาสคาล กก./ซม.²
1 เมกะปาสคาล 1 10 145.038 1,000 10.1972
1 บาร์ 0.1 1 14.5038 100 1.01972
1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 0.00689476 0.0689476 1 6.89476 0.070307
1 ปาสคาล 0.001 0.01 0.145038 1 0.0101972
1 กก.เอฟ/ซม.² 0.0980665 0.980665 14.2233 98.0665 1

ค่าที่คำนวณได้ที่แน่นอนอาจถูกปัดเศษเพื่อแสดง แต่ความดันและหน่วยที่ระบุเดิมควรยังคงอยู่ในเอกสารทางวิศวกรรม หากแผ่นข้อมูลระบุว่า 1.6 MPa(g) อย่าแทนที่ด้วยเพียง 16 บาร์หรือ 232 PSI คงมูลค่าเดิมและเพิ่ม Conversion เป็นมูลค่าอ้างอิง

MPa, Bar, PSI, kPa และ kgf/cm² หมายถึงอะไร

ปาสคาลและกิโลปาสคาล ปาสคาล (Pa) เป็นหน่วย SI ของความดัน หนึ่งกิโลปาสกาล (kPa) เท่ากับ 1,000 Pa ในเอกสารวาล์ว kPa เป็นเรื่องปกติสำหรับเครื่องมือความดันต่ำ ระบบ HVAC และข้อมูลกระบวนการบางอย่าง

เมกะปาสคาล หนึ่งเมกะปาสกาล (MPa) เท่ากับ 1,000 kPa หรือ 1,000,000 Pa MPa พบได้ทั่วไปในเอกสารทางวิศวกรรมเมตริก ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์แรงดัน และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของวาล์วบางรายการ

บาร์. หนึ่งบาร์เท่ากับ 100 kPa หรือ 0.1 MPa แท่งไม่ใช่หน่วย SI แต่ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับค่าความดันทางอุตสาหกรรม การทดสอบวาล์ว และเอกสารส่วนประกอบของท่อ

พีเอสไอ PSI หมายถึง แรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเรื่องปกติในข้อกำหนดของอเมริกาเหนือและเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ASME ใน RFQ ของวาล์ว ให้ใช้คลาสแรงดัน ASME แทนวลีหลวมๆ “ความดัน ANSI” เมื่ออ้างถึงวาล์วที่มีระดับคลาส

แรงกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สัญกรณ์ทางเทคนิคที่ถูกต้องคือ kgf/cm² เอกสารดั้งเดิมบางฉบับเขียนเป็น กก/ซม.² อย่างไม่เป็นทางการ แต่การจดชวเลขนั้นอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เนื่องจากแรงกดจะขึ้นอยู่กับแรงต่อพื้นที่ ไม่ใช่มวลต่อพื้นที่

สูตรการแปลงความดัน

ใช้สูตรต่อไปนี้สำหรับการแปลงหน่วยความดัน มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบเอกสารข้อมูล RFQ และแบบร่าง แต่ไม่ได้เลือกพิกัดวาล์วสุดท้าย

MPa เป็นบาร์ และบาร์เป็น MPa

MPa ถึง bar: คูณ MPa ด้วย 10 Bar to MPa: คูณ bar ด้วย 0.1

บาร์เป็น PSI และ PSI เป็นบาร์

Bar ถึง PSI: คูณบาร์ด้วย 14.5038 PSI เป็นบาร์: คูณ PSI ด้วย 0.0689476

MPa ถึง PSI และ PSI ถึง MPa

MPa เป็น PSI: คูณ MPa ด้วย 145.038 PSI เป็น MPa: คูณ PSI ด้วย 0.00689476

การแปลง กิโลกรัมเอฟ/ซม.²

1 กก./ซม.² มีค่าประมาณ 0.980665 บาร์ 0.0980665 MPa และ 14.2233 PSI เมื่อภาพวาดแบบเก่าใช้ kg/cm² ให้ตรวจสอบว่าหน่วยความดันที่ต้องการคือ kgf/cm² ก่อนทำการแปลง

การแปลง ปาสคาล

1 MPa เท่ากับ 1,000 kPa 1 บาร์ เท่ากับ 100 kPa 1 PSI เท่ากับประมาณ 6.89476 kPa

ตัวอย่างการแปลงแรงดันใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่กรณีของลูกค้า และไม่ได้หมายความว่ามีการเลือกพิกัดวาล์วเฉพาะ

ตัวอย่าง การคำนวณ ผลลัพธ์ หมายเหตุทางวิศวกรรม
1.6 MPa ถึงบาร์และ PSI 1.6 x 10; 1.6x145.038 16 บาร์; 232.061 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว คงค่าแหล่งที่มาไว้ที่ 1.6 MPa หากนั่นคือแรงดันการออกแบบที่ระบุ
25 บาร์เป็น MPa และ PSI 25 x 0.1; 25x14.5038 2.5 เมกะปาสคาล; 362.595 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อย่าอนุมานคลาส ASME จากตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียว
300 PSI ถึงบาร์และ MPa 300 x 0.0689476; 300x0.00689476 20.6843 บาร์; 2.06843 เมกะปาสคาล PSI เป็นหน่วย ASME Class คือการกำหนดระดับเรตติ้ง
10 กก./ซม.² เป็นบาร์และ MPa 10 x 0.980665; 10x0.0980665 9.80665 บาร์; 0.980665 เมกะปาสคาล ยืนยันว่าสัญกรณ์กก./ซม.² แบบเดิมหมายถึง กก./ซม.² หรือไม่

หน่วยแรงดันเทียบกับคลาส PN และ ASME

MPa, bar, PSI และ kPa เป็นหน่วยแรงดัน คลาส PN และ ASME เป็นการกำหนดระดับเรตติ้ง มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแรงดัน แต่ไม่ใช่ข้อมูลประเภทเดียวกัน

PN คือการกำหนดแรงดันปกติ ไม่ใช่แรงดันใช้งานสากลที่อนุญาตสำหรับวัสดุวาล์วทุกชนิดและอุณหภูมิ ISO 7268 อธิบายว่า PN เป็นการกำหนดตัวเลขที่ใช้เป็นตัวเลขกลมที่สะดวกสำหรับวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงและความเข้ากันได้ของการผสมพันธุ์ สำหรับคำอธิบายเชิงลึก โปรดดูที่ ความหมาย DN และ PN ในวาล์ว.

ASME Class ยังเป็นการกำหนดระดับความดันอีกด้วย คลาส 150 ไม่ได้หมายถึงขีดจำกัดแรงดันใช้งานสากล 150-PSI ASME B16.34 ครอบคลุมถึงพิกัดอุณหภูมิ-ความดัน วัสดุ การทดสอบ และการทำเครื่องหมายสำหรับโครงสร้างวาล์วที่เกี่ยวข้อง แรงดันที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับประเภท กลุ่มวัสดุ อุณหภูมิการออกแบบ และโครงสร้างของวาล์วทั้งหมด

อย่าแปลง PN เป็นคลาส ASME โดยใช้ปัจจัยทางคณิตศาสตร์คงที่เพียงตัวเดียว เมื่อข้อกำหนดของโครงการให้เฉพาะค่าความดันที่แปลงแล้ว ให้สอบถามระบบพิกัดที่ต้องการ มาตรฐานวาล์ว มาตรฐานหน้าแปลน และอุณหภูมิการออกแบบ ก่อนที่จะยืนยันวาล์ว

ตัววาล์วอุตสาหกรรมและแผ่นป้ายได้รับการตรวจสอบสำหรับระดับแรงดันและวัสดุ
เครื่องหมายวาล์วอาจระบุประเภทหรือ PN แต่แรงดันที่อนุญาตยังคงขึ้นอยู่กับมาตรฐาน วัสดุ และอุณหภูมิที่ใช้ควบคุม

ความดันเกจเทียบกับความดันสัมบูรณ์

ค่าความดันอาจระบุเป็นความดันเกจหรือความดันสัมบูรณ์ ความดันเกจอ้างอิงถึงความดันบรรยากาศในท้องถิ่น ความดันสัมบูรณ์อ้างอิงถึงสุญญากาศสัมบูรณ์

ในเอกสารนิ้วปอนด์ psig หมายถึงปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ psia หมายถึงปอนด์ต่อตารางนิ้วสัมบูรณ์ ในเอกสารหน่วยเมตริก barg หมายถึงบาร์เกจ และ bara หมายถึงบาร์สัมบูรณ์ MPa(g), kPa(g), MPa(a) และ kPa(a) มีตรรกะเดียวกัน

เอกสารข้อมูลจะต้องระบุการอ้างอิงความดันเมื่อความคลุมเครืออาจส่งผลต่อการตัดสินใจทางวิศวกรรม อย่าใช้การแก้ไขบรรยากาศที่สมมติขึ้นเป็นกฎสนามสากลโดยไม่ทราบเงื่อนไขอ้างอิงและการคำนวณที่ต้องการ

การดำเนินงาน การออกแบบ ส่วนต่าง การทดสอบ และการตั้งค่าความดัน

เงื่อนไขความกดดันที่แตกต่างกันจะตอบคำถามทางวิศวกรรมที่แตกต่างกัน จะต้องไม่ถูกสับเปลี่ยนใน RFQ ของวาล์ว

ระยะความดัน ความหมาย ทำไมมันถึงสำคัญ คำชี้แจงทั่วไป
แรงดันใช้งานปกติ แรงกดดันโดยทั่วไประหว่างการให้บริการตามปกติ แสดงสภาพกระบวนการรายวัน มันเสถียร ปั่นจักรยานหรือไม่สม่ำเสมอ?
แรงดันใช้งานสูงสุด แรงกดดันในการให้บริการสูงสุดที่คาดหวัง ช่วยกำหนดซองกระบวนการ เป็นแบบยั่งยืนหรือระยะสั้น?
แรงกดดันในการออกแบบ แรงกดดันทางวิศวกรรมที่ใช้ในการเลือกการออกแบบ มักจะเป็นศูนย์กลางในการทบทวนการให้คะแนน หน่วยสถานะ การอ้างอิงเกจ/สัมบูรณ์ และอุณหภูมิ
แรงดันต่างสูงสุด ความแตกต่างของแรงดันสูงสุดทั่วทั้งวาล์ว ส่งผลต่อแรงบิด ขนาดแอคทูเอเตอร์ การตัดแต่ง และน้ำหนักบรรทุกของเบาะนั่ง ให้แรงดันขาเข้าและทางออก
แรงดันทดสอบเชลล์ ควบคุมแรงดันทดสอบสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงดัน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายและฝากระโปรง ต้องเป็นไปตามประเภทวาล์ว อัตรา และมาตรฐานการทดสอบที่กำหนด
แรงดันทดสอบที่นั่ง ควบคุมแรงดันทดสอบสำหรับการปิดผนึกแบบปิด ตรวจสอบประสิทธิภาพการรั่วไหลของเบาะนั่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของวาล์วและข้อกำหนดการรั่วซึม
ตั้งค่าความดัน แรงกดที่อุปกรณ์บรรเทาหรือความปลอดภัยตั้งใจให้เปิด เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ระบายความดันและความปลอดภัย อย่าสับสนระหว่างแรงดันที่ตั้งไว้กับแรงดันการออกแบบเส้น

แรงดันทดสอบเป็นเงื่อนไขการตรวจสอบที่มีการควบคุม และต้องไม่ใช้เป็นแรงดันในการทำงานต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะในการทดสอบเปลือกและที่นั่ง โปรดดูของเรา วิธีทดสอบแรงดันวาล์ว.

การทดสอบแรงดันอุทกสถิตของวาล์วอุตสาหกรรมด้วยเกจวัดแรงดันแบบอะนาล็อก
แรงดันทดสอบเป็นเงื่อนไขการตรวจสอบที่ได้รับการควบคุม และต้องไม่สับสนกับการออกแบบหรือแรงดันใช้งานปกติ

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการแปลงแรงดันและข้อมูลจำเพาะ

ข้อผิดพลาดที่สร้างความเสียหายมากที่สุดมักไม่ใช่การคำนวณที่ซับซ้อน เป็นข้อผิดพลาดด้านข้อกำหนดทั่วไปที่ซ่อนเจตนาทางวิศวกรรมดั้งเดิม

  • การย้ายทศนิยมระหว่าง MPa และแท่งไม่ถูกต้อง เช่น อ่านค่า 1.6 MPa เป็น 1.6 bar แทนที่จะเป็น 16 bar
  • การใช้ชวเลข กิโลกรัม/ซม.² เป็นหน่วยมวล แทนที่จะยืนยันความดัน กิโลกรัม/ซม.²
  • สูญเสียหน่วยเดิมหลังการแปลงและเหลือเพียงค่าอ้างอิงแบบปัดเศษ
  • การผสมเกจและแรงดันสัมบูรณ์โดยไม่ระบุ psig, psia, barg หรือ bara
  • ถือว่าคลาส ASME เป็น PSI
  • ถือว่า PN เป็นค่าความดันในการทำงานที่ไม่จำกัดในทุกอุณหภูมิและวัสดุ
  • การใช้แรงดันทดสอบเปลือกหรือที่นั่งเหมือนกับว่าเป็นแรงดันใช้งานต่อเนื่อง
  • การเลือกคลาสวาล์วจากแรงดันใช้งานที่แปลงแล้วโดยไม่ต้องตรวจสอบอุณหภูมิและวัสดุการออกแบบ
  • การปัดเศษค่าที่แปลงแล้วและถือว่าการปัดเศษเป็นส่วนต่างด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

วิธีระบุความดันอย่างถูกต้องใน Valve RFQ

RFQ ที่ดีจะรักษาค่าดั้งเดิมและเพิ่มค่าที่แปลงแล้วสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น เส้นที่ชัดเจนอาจอ่านว่า: “แรงดันการออกแบบ: 1.6 MPa(g) ประมาณ 16 บาร์(g) ที่อุณหภูมิการออกแบบที่ระบุ”

สำหรับใบเสนอราคาที่เชื่อถือได้ แรงดันใช้งานของรัฐ แรงดันการออกแบบ แรงดันขาเข้า แรงดันทางออก แรงดันต่างสูงสุด อุณหภูมิการออกแบบ การอ้างอิงแรงดัน ระบบคลาส PN หรือ ASME ที่ต้องการ มาตรฐานวาล์วและหน้าแปลน มาตรฐานการทดสอบ สื่อ และสภาวะการบริการ หากการใช้งานมีทั้งแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง ให้ตรวจสอบ การเลือกวาล์วอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง ก่อนที่จะสรุปข้อกำหนด

รายการตรวจสอบข้อมูลความดันวาล์ว

ช่องที่ต้องกรอก ทำไมมันถึงสำคัญ จำเป็นต้องมีการชี้แจงทั่วไป
ค่าความดันดั้งเดิมและหน่วย ป้องกันการเคลื่อนตัวของการแปลง ค่าแหล่งที่มาคือ MPa, bar, PSI, kPa หรือ kgf/cm² หรือไม่
เกจหรือการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ ส่งผลต่อการตีความทางวิศวกรรม ใช้ psig/psia, barg/bara หรือ MPa(g)/MPa(a)
แรงกดดันในการทำงานและการออกแบบ แยกเงื่อนไขการบริการออกจากพื้นฐานการออกแบบ ควรใช้ค่าใดในการตรวจสอบคะแนน
อุณหภูมิการออกแบบ ความดันที่อนุญาตจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ให้อุณหภูมิการออกแบบสูงสุดและต่ำสุด
แรงดันต่างสูงสุด ส่งผลต่อการทำงาน แรงบิด และภาระการซีล จัดเตรียมกล่องแรงดันทางเข้าและทางออก
ระบบการให้คะแนน ป้องกันความสับสนของ PN/คลาส ยืนยัน PN, ASME Class หรือระบบโครงการอื่น
วาล์วและมาตรฐานการทดสอบ กำหนดพื้นฐานการก่อสร้างและการตรวจสอบ ระบุมาตรฐานวาล์วที่ต้องการและมาตรฐานการตรวจสอบ/ทดสอบ
ปานกลางและสภาพการบริการ การเลือกวัสดุและการปิดผนึกขึ้นอยู่กับบริการ รวมถึงของเหลว ความเข้มข้น เฟส การกัดกร่อน และของแข็ง หากเกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันข้อกำหนดความดันวาล์วหรือไม่

วีคอร์วาล์วสามารถตรวจสอบหน่วยแรงดัน ประเภทของแรงดัน อุณหภูมิ วัสดุ ประเภทของวาล์ว ระบบการให้คะแนน และข้อกำหนดในการทดสอบก่อนเสนอราคา ถ้าแผ่นข้อมูลของคุณใช้คำศัพท์เฉพาะทาง MPa, bar, PSI, PN หรือ Class คุณก็สามารถทำได้ ขอรับการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของวาล์ว และส่งค่าแรงดันเดิมไปตรวจสอบ

คำถามที่พบบ่อย

1 MPaมีกี่บาร์?

1 MPa เท่ากับ 10 บาร์

1 บาร์มีกี่ PSI?

1 บาร์เท่ากับประมาณ 14.5038 PSI

1 MPaมีกี่PSI?

1 MPa เท่ากับประมาณ 145.038 PSI

PN16 เท่ากับแรงดันใช้งาน 16 บาร์เสมอหรือไม่

ไม่ใช่ PN16 เป็นการกำหนดแรงดันปกติ ไม่ใช่แรงดันใช้งานสากล 16 บาร์ที่อนุญาตภายใต้ทุกสภาวะของวัสดุและอุณหภูมิ

คลาส 150 หมายถึง 150 PSI หรือไม่

ไม่ ASME Class 150 เป็นการกำหนดระดับความดัน แรงดันที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับมาตรฐาน วัสดุ และอุณหภูมิที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเลือกวาล์วควรปัดเศษค่าความดันขึ้นเสมอหรือไม่

ไม่ มูลค่า Conversion แบบปัดเศษใช้สำหรับการแสดงผลเท่านั้น การเลือกวาล์วต้องขึ้นอยู่กับแรงดันการออกแบบ อุณหภูมิการออกแบบ วัสดุ มาตรฐาน และโครงสร้างของวาล์วทั้งหมด

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง psig และ psia?

psig คือความดันเกจที่อ้างอิงถึงความดันบรรยากาศในท้องถิ่น psia คือความดันสัมบูรณ์ที่อ้างอิงถึงสุญญากาศสัมบูรณ์

ข้อมูลแรงดันใดที่จำเป็นสำหรับการเสนอราคาวาล์ว

ให้แรงดันใช้งาน แรงดันการออกแบบ แรงดันทางเข้าและทางออก แรงดันต่างสูงสุด การอ้างอิงแรงดัน อุณหภูมิการออกแบบ ระบบพิกัด มาตรฐานวาล์ว มาตรฐานการทดสอบ และสื่อบริการ

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค