Production d'Énergie

Vannes à haute température et haute pression pour les centrales à combustibles fossiles, nucléaires et renouvelables. Les vannes à guillotine et vannes à clapet FLOWKS sont éprouvées dans le service de production d'énergie partout dans le monde.

Applications dans Production d'Énergie

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Systèmes de Vapeur Principale & Ressurchauffe

Les lignes de vapeur principale transportent la vapeur surchauffée de la chaudière à la turbine à 540-565°C et 170-250 bar. Les vannes à guillotine à coin flexible isolent les sections de chaudière lors du démarrage et de la maintenance. Les vannes à clapet contrôlent l'eau de pulvérisation du désurchauffeur pour la régulation de la température de vapeur. L'acier allié chrome-molybdène (WC6/WC9) résiste au cyclage thermique sans dégradation par fluage.

Média
Vapeur surchauffée, eau de pulvérisation du désurchauffeur
Température
420°C à 565°C
Pression
ANSI 600—1500 (PN 100—250)
Flexible Wedge Gate ValveStandard Globe ValveTrunnion Ball Valve
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Alimentation en Eau & Condensat

Les pompes d'alimentation de chaudière délivrent de l'eau à haute pression à la chaudière via des vannes de régulation d'alimentation. Ces vannes de régulation de type clapet subissent une cavitation sévère et un service avec vaporisation. Les conceptions de garniture anti-cavitation avec détente multipaliers prolongent la durée de vie des vannes. Les pompes d'extraction de condensat utilisent des clapets de retenue à ressort à faible pression d'ouverture.

Média
Eau d'alimentation, condensat, vapeur d'extraction
Température
Ambiant à 290°C
Pression
ANSI 600—1500 (PN 100—250)
Standard Globe ValveGlobe Control ValveDual-Plate Check Valve
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Eau de Refroidissement & Eau de Circulation

Les systèmes d'eau de refroidissement à passage unique et à recirculation utilisent des vannes à papillon de grand diamètre (24-72 pouces) pour l'isolement de débit. Les vannes revêtues de caoutchouc ou enduites d'époxy résistent à la corrosion dans le refroidissement par eau saumâtre ou eau de mer. Les faisceaux de tubes de condenseur nécessitent des vannes à guillotine d'isolement pour le nettoyage et l'accès de maintenance.

Média
Eau de refroidissement, eau de mer, eau saumâtre
Température
Ambiant (5°C à 40°C)
Pression
ANSI 150 (PN 20) ou inférieur
Triple-Offset Butterfly ValveDual-Plate Check ValveKnife Gate Valve
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Désulfuration des Gaz de Combustion (FGD)

Les laveurs FGD humides éliminent le SO2 des gaz de combustion de chaudière en utilisant une laitance de calcaire. Les vannes de laitance gèrent des mélanges abrasifs de calcaire et de gypse. Les vannes à papillon revêtues de caoutchouc et les vannes à pincement sont courantes. Pour l'isolement de sortie, les vannes à papillon à oreilles doubles assurent une étanchéité parfaite contre les gaz de combustion saturés corrosifs.

Média
Laitance de calcaire, laitance de gypse, gaz de combustion
Température
50°C à 180°C
Pression
ANSI 150 (PN 20)
Triple-Offset Butterfly ValveBidirectional Knife Gate ValveStandard Globe Valve

Normes Industrielles & Certifications

ASME B16.34

Vannes — Classes de Pression-Température

Exigences d'enveloppe de pression

ASME B31.1

Tuyauterie de Centrale

Conception de systèmes de tuyauterie pour centrales électriques

API 598

Inspection & Essai des Vannes

Essais de réception en usine

MSS-SP-67

Vannes à Papillon

Normes de conception et d'essai

IEC 60534

Vannes de Régulation Industrielles

Dimensionnement des vannes de régulation et prédiction du bruit

Matériaux Disponibles

  • WC6 (1.25Cr-0.5Mo)
  • WC9 (2.25Cr-1Mo)
  • C12A (Grade 91)
  • A105
  • 316SS
  • Acier Revêtu de Caoutchouc
  • Acier Enduit d'Époxy

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi utiliser des vannes à guillotine à coin flexible au lieu de coin plein dans le service vapeur ?+
Les vannes à guillotine à coin flexible ont une fente dans le disque qui permet une légère déflexion angulaire, compensant l'expansion thermique et la déformation du corps. Dans le service vapeur à 540°C+, les coins pleins peuvent se bloquer ou fuir en raison de l'expansion thermique différentielle entre le corps et le coin. Les conceptions à coin flexible maintiennent le contact du siège sans collage, assurant un fonctionnement fiable après cyclage thermique.
Quels matériaux sont utilisés pour les vannes à vapeur à haute température ?+
Pour la vapeur principale à 540-565°C, nous spécifions de l'acier moulé au chrome-molybdène : WC6 (1.25Cr-0.5Mo) jusqu'à 510°C, WC9 (2.25Cr-1Mo) jusqu'à 565°C, et C12A (Grade 91) pour les applications ultra-supercritiques au-dessus de 600°C. Les matériaux de garniture utilisent du 316SS ou du 410SS durci pour les sièges. Les joints de chapeau utilisent des joints spiralés 316SS/Graphite pour l'étanchéité à haute température.
Comment les vannes de régulation sont-elles dimensionnées pour le service d'alimentation en eau ?+
Les vannes de régulation d'alimentation en eau sont dimensionnées selon IEC 60534 en utilisant les équations de dimensionnement ISA. Considérations clés : prévention de la vaporisation et de la cavitation (facteur de rapport de chute de pression), rangeabilité (généralement 50:1 pour l'alimentation en eau), et prédiction du bruit. La garniture à cage multipaliers réduit la pression par paliers pour empêcher les dommages par cavitation. Le dimensionnement doit tenir compte de la charge normale et des conditions de débit minimal (recirculation).
Quelles certifications de vannes sont requises pour les centrales nucléaires ?+
Les vannes nucléaires nécessitent une certification ASME Section III Classe 1, 2 ou 3 selon la classification de sécurité. La Classe 1 (boucle primaire) nécessite la qualification la plus rigoureuse, notamment l'analyse sismique, les essais de fatigue et un examen END complet. Nous travaillons avec des partenaires certifiés nucléaire pour les vannes Classe 2-3. Pour les centrales conventionnelles (non nucléaires), la conformité ASME B16.34 et API 598 est standard.