HERRAMIENTA DE INGENIERÍA

Calculadora de coeficiente de flujo Cv y Kv

Estima el coeficiente, caudal o presión para líquidos y gases ideales. La herramienta detecta automáticamente si un gas está en flujo subsónico o crítico.

Líquidos y gases Definición estándar de Cv/Kv y ecuaciones de gas adaptadas de ISA.
Tres resultados Calcula coeficiente, caudal o caída de presión según tus datos.
Unidades convertibles Unidades métricas, US y caudales estándar para gas.
Resultado para cotizar Envía el cálculo y los datos del proceso directamente por WhatsApp.
CÁLCULO HIDRÁULICO

Ingresa los datos conocidos

Selecciona qué variable deseas obtener. Los campos se adaptan automáticamente.

Define el fluido y el resultado

La herramienta mostrará solamente los datos necesarios para cada cálculo.

Tipo de fluido
¿Qué deseas calcular?
Diferencia entre presión de entrada y salida.
Densidad del líquido ÷ densidad del agua a la temperatura de referencia.
Importante: para líquidos viscosos, caudales muy bajos, cavitación, flashing o cedazos parcialmente obstruidos se requieren correcciones adicionales.
MÉTODO Y ALCANCE

Qué calcula esta herramienta

Las relaciones mostradas corresponden a las definiciones ampliamente utilizadas de Cv (US) y Kv (métrico).

Sistema Cv (US)

Cv = Q √(SG / ΔP)
  • Q en galones estadounidenses por minuto
  • ΔP en psi
  • SG es la gravedad específica del líquido

Sistema Kv (métrico)

Kv = Q √(SG / ΔP)
  • Q en metros cúbicos por hora
  • ΔP en bar
  • Cv (US) = 1.156099 × Kv

Gas subsónico

q = N₂ Cv P₁ √(ΔP / P₁GT) × (1 − 2ΔP / 3P₁)
  • Aplica cuando P2 absoluta es mayor que ½ P1 absoluta
  • G es gravedad específica respecto al aire
  • T es temperatura absoluta de entrada

Gas crítico o estrangulado

q ≈ 0.4714 N₂ Cv P₁ / √(GT)
  • Aplica cuando P2 absoluta es igual o menor que ½ P1
  • Una reducción adicional de P2 no aumenta el caudal calculado
  • N₂ = 22.67 para SCFM, psia y °R
Base técnica del modelo de gas: ecuaciones simplificadas adaptadas de ISA S75.01 para gases aproximadamente ideales. Para dimensionamiento conforme a IEC 60534 / ISA 75 con datos del componente se requieren además factores como xT, expansión y compresibilidad.
Consultar el comité ISA 75.01

El vapor requiere un análisis específico

Para vapor saturado, húmedo o sobrecalentado se recomienda trabajar con caudal másico, presión de entrada y salida, temperatura o calidad del vapor; además de comprobar velocidad, condensado, erosión y caída de presión. Por eso no debe introducirse vapor como si fuera un gas ideal.

Ver guía ANZA para líneas de vapor
GUÍA PARA VAPOR

Datos que requiere un dimensionamiento de vapor

Un análisis responsable separa la capacidad del componente de las comprobaciones termodinámicas, de velocidad y de mantenimiento.

1. Condición de entrada

  • Vapor saturado, húmedo o sobrecalentado
  • Presión absoluta o manométrica claramente indicada
  • Temperatura o grados de sobrecalentamiento
  • Fracción de sequedad cuando exista humedad

2. Demanda del proceso

  • Caudal másico en kg/h o lb/h
  • Presión de entrada y presión de salida
  • Capacidad requerida Kvr o Cv
  • Margen entre capacidad requerida y disponible

3. Comprobaciones finales

  • Estado del vapor después de la caída de presión
  • Velocidad de salida y posible flujo sónico
  • Ruido, erosión y arrastre de humedad
  • Área efectiva y rating presión-temperatura
PREGUNTAS FRECUENTES

Uso correcto de Cv y Kv

¿Qué es el coeficiente de flujo Cv?

Cv es el caudal de agua en galones estadounidenses por minuto que produce una caída de presión de 1 psi a través de un componente. Es un índice de capacidad: un valor mayor representa menor restricción bajo las mismas condiciones.

¿Cuál es la diferencia entre Cv y Kv?

Cv usa galones estadounidenses por minuto y psi; Kv usa metros cúbicos por hora y bar. Esta calculadora convierte entre ambos mediante Cv = 1.156099 × Kv.

¿La calculadora sirve para gases o vapor?

Incluye gases que se aproximan al comportamiento ideal y distingue flujo subsónico y crítico. No debe usarse para vapor saturado o sobrecalentado, gases licuados, condiciones criogénicas ni gases cerca de su punto de condensación.

¿El resultado selecciona automáticamente un filtro?

No. Es una estimación hidráulica inicial. La selección también debe considerar material, compatibilidad química, temperatura, presión de diseño, viscosidad, malla o perforación, carga de sólidos y margen de operación.

SELECCIÓN TÉCNICA

¿Quieres convertir el cálculo en una cotización?

Comparte el resultado, fluido, temperatura, tamaño de línea, conexión y grado de filtración requerido.

Ayuda con el cálculo