Una válvula de mariposa de alto rendimiento es un tipo de válvula diseñada para aplicaciones exigentes que requieren sellado confiable, capacidad de alta presión y apagado apretado. Estas válvulas se usan comúnmente en industrias como petróleo y gas, procesamiento químico, generación de energía y tratamiento de agua, entre otros. Se caracterizan por su capacidad para proporcionar un control de flujo eficiente y resistir las condiciones operativas desafiantes. Algunas características clave de las válvulas de mariposa de alto rendimiento incluyen: apagado ajustado: estas válvulas están diseñadas para minimizar la fuga y proporcionar un sello confiable incluso en alta presión o entornos de alta temperatura. Construcción de reducción: las válvulas de mariposa de alto rendimiento a menudo se construyen con materiales duraderos, como acero inoxidable o aleaciones exóticas, para resistir Medios corrosivos o abrasivos. Estándares seguros, que proporcionan una capa adicional de seguridad en caso de incidentes de fuego. Capacidad de alta presión: estas válvulas son adecuadas para aplicaciones que requieren alta presión Capacidades de manejo. Al seleccionar una válvula de mariposa de alto rendimiento, es esencial considerar factores como la aplicación específica, las condiciones de funcionamiento, la compatibilidad de materiales, los estándares de la industria y las consideraciones ambientales. El tamaño y la selección adecuados son críticos para garantizar que la válvula cumpla con los requisitos de rendimiento de la aplicación prevista.
Las válvulas de mariposa de alto rendimiento cuentan con asientos compuestos de polímero con esperanza de vida ilimitada y resistencia química muy alta: se sabe que pocos productos químicos afectan los polímeros a base de fluorocarbono, lo que hace que estos productos sean atractivos para aplicaciones de válvulas industriales. Su calidad supera la de los polímeros de caucho u otros polímeros de fluorocarbono en términos de presión, temperatura y resistencia al desgaste.
Diseño general de la válvula
El tallo de una válvula de mariposa de alto rendimiento está fuera del centro en dos planos. El primer desplazamiento proviene de la línea central de la válvula, y el segundo desplazamiento proviene de la línea central de la tubería. Esto hace que el disco se separe completamente del disco en los pocos grados de operación del asiento. Mira el renderizado a continuación:
Diseño de asiento
Con respecto al asiento, como se mencionó anteriormente, la válvula forrada de goma se cierra apretando en la manga de goma. Diseño de asiento de la válvula de mariposa G de alto rendimiento. La siguiente figura describe cómo el asiento se ve afectado en 3 escenarios:
Después del ensamblaje: cuando se ensambla sin presión
Cuando se ensambla bajo ninguna presión, el asiento está alimentado por la placa de mariposa. Esto permite el sellado de burbujas desde el nivel de vacío a través de la clasificación de presión máxima de la válvula.
Presión axial:
El perfil del asiento G crea un sello más apretado a medida que la placa se mueve. El diseño de inserción reduce el movimiento excesivo del asiento.
Presión sobre el lado de la inserción:
La presión gira el asiento hacia adelante, amplificando la fuerza de sellado. La inserción en el área de flexión está diseñada para permitir la rotación del asiento. Esta es la dirección de montaje preferida.
El asiento de una válvula de mariposa de alto rendimiento tiene una función de memoria. El asiento vuelve a su forma original después de cargar. La capacidad del asiento para recuperarse se define mediante mediciones de deformación permanente del asiento. La deformación permanente más baja significa que el material tiene mejor memoria: es menos propenso a la deformación permanente cuando se aplica una carga. Como resultado, las mediciones de deformación permanente bajas significan la recuperación mejorada del asiento y la mayor esperanza de vida del sello. Esto significa un mejor sellado bajo presión y ciclo térmico. La deformación se ve afectada por la temperatura.
Diseño de embalaje y rodamiento
El punto final de comparación es el sello que evita la fuga externa a través del área del tallo.
Como puede ver a continuación, las válvulas forradas de goma tienen un sello de tallo muy simple y no ajustable. El diseño utiliza un casquillo de tallo para centrar el eje y 2 cuentas de U para sellar el medio para evitar fugas.
No se realizan ajustes al área sellada, lo que significa que si se produce una fuga, la válvula debe retirarse de la línea y repararse o reemplazarse. El área del eje inferior no tiene soporte del vástago, por lo que si las partículas migran al área del eje superior o inferior, el par de transmisión aumenta, lo que resulta en una operación difícil.
Las válvulas de mariposa de alto rendimiento que se muestran a continuación están diseñadas con un embalaje totalmente ajustable (sello de eje) para garantizar una larga vida útil y sin fugas externas. Si se produce una fuga con el tiempo, la válvula tiene una glándula de embalaje completamente ajustable. Solo gire el anillo de tuerca a la vez hasta que la fuga se detenga.
Durante el proceso de apertura y cierre de la válvula de globo de acero forjado, debido a que la fricción entre el disco y la superficie de sellado del cuerpo de la válvula es más pequeña que la de la válvula de la puerta, es resistente al desgaste.
La carrera de apertura o cierre del vástago de la válvula es relativamente corta, y tiene una función de corte muy confiable, y debido a que el cambio del puerto del asiento de la válvula es proporcional a la carrera del disco de la válvula, es muy adecuado para el ajuste del caudal. Por lo tanto, este tipo de válvula es muy adecuado para el corte o la regulación y el estrangulamiento.
Producto | Válvula de mariposa de alto rendimiento |
Diámetro nominal | Nps 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 12 ", 14", 16 ", 18", 20 "24", 28 ", 32", 36 ", 40", 48 " |
Diámetro nominal | Clase 150, 300, 600, 900 |
Conexión final | Oblea, orina, brida (rf, rtj, ff), soldada |
Operación | Mango de rueda, actuador neumático, actuador eléctrico, tallo desnudo |
Materiales | A216 WCB, WC6, WC9, A352 LCB, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A, A995 5A, A995 6A, Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy, Aluminum Bronze y otra aleación especial. |
A105, LF2, F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51, Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy | |
Estructura | Tornillo exterior y yugo (OS e Y), capó de sello a presión |
Diseño y fabricante | API 600, API 603, ASME B16.34 |
Cara a cara | ASME B16.10 |
Conexión final | Oblea |
Prueba e inspección | API 598 |
Otro | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848, API624 |
También disponible por | PT, UT, RT, MT. |
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