Vanne 脿 opercule 脿 coin flexible
products.about
Taille : 2" - 24" (DN50 - DN600)
Pression : Classe 150 - 600 / PN 10-100 (moulé), Classe 600 - 2500 / PN 100-420 (forgé, étanchéité par pression)
Norme : API 600 (moulé), API 602 (forgé), ASME B16.34
Matériaux du corps : A216 WCB, A351 CF8M, A351 CF8 (moulé, classe 150-600) ; A182 F22/F91/F316/F304 (forgé, classe 600-2500)
Coin : Coin flexible — moyeu central avec ailes déformables
Chapeau : Chapeau boulonné (classe 150-600) ou étanchéité par pression (classe 600-2500)
Tige : Tige montante OS&Y avec volant
Extrémités : à brides ou à souder bout à bout
Le coin qui se plie au lieu de se bloquer
Le coin flexible résout un problème spécifique — le blocage thermique. C'est une solution ciblée, pas une mise à niveau générale. Si vos conditions de service ne provoquent pas de déséquilibre de dilatation thermique, un coin plein fonctionne tout aussi bien et coûte moins cher. Mais si votre vanne fonctionne dans la vapeur au-dessus de 350 °F, le traitement d'huile chaude, ou tout service où la température oscille entre chaud et froid pendant le démarrage, l'arrêt ou le fonctionnement cyclique, le coin flexible est la conception qui maintient la vanne fonctionnelle lorsque le coin plein se bloquerait.
Voici ce qui se passe sans la flexibilité. Le corps de la vanne chauffe. Les sièges annulaires — usinés dans le corps ou insérés dans celui-ci — se dilatent vers l'extérieur car ils sont thermiquement couplés au métal du corps. Le coin se dilate également, mais les faces d'appui du coin peuvent avoir un matériau de revêtement différent de celui des sièges du corps. Revêtement en acier inoxydable sur sièges en acier au carbone, rechargement en stellite sur sièges en alliage — le matériau de revêtement a un coefficient de dilatation thermique différent de celui du métal de base. Le coin croît à un rythme, les sièges annulaires s'écartent à un autre. Lorsque les sièges s'écartent plus que le coin ne peut atteindre, le coin tombe dans l'espace et ne peut pas assurer l'étanchéité. Lorsque les sièges s'écartent plus que le coin ne peut s'adapter, le coin se coince et ne peut plus bouger du tout.
Le coin flexible évite ces deux défaillances. Le moyeu central relie deux sections d'aile plus minces que le moyeu — cette épaisseur réduite donne à chaque aile une petite déflexion élastique. Chaque aile peut se déplacer indépendamment vers ou loin de son siège annulaire correspondant d'environ 0,5 à 1 mm. Lorsque le siège annulaire gauche se dilate plus que le droit (chauffage asymétrique dû à une distribution de vapeur inégale ou à l'orientation de la tuyauterie), l'aile gauche se déforme vers l'extérieur pour suivre le siège dilaté tandis que l'aile droite reste en position. Le moyeu maintient les deux ailes ensemble mécaniquement, mais les ailes ne sont pas rigidement verrouillées l'une à l'autre — elles fléchissent indépendamment dans la plage de déflexion.
Cette même flexibilité gère les contraintes de tuyauterie. Lorsque le système de tuyauterie charge le corps de la vanne avec des forces de flexion provenant de la dilatation thermique des tronçons de tuyaux, le corps se déforme légèrement. Les sièges annulaires se déplacent hors de leur alignement parallèle d'origine. Un coin solide lutte contre la déformation — il essaie de s'appuyer contre des sièges qui ne sont plus parallèles, et il ne peut pas s'adapter. Les ailes flexibles s'ajustent à la géométrie déformée, chaque aile s'inclinant légèrement pour maintenir le contact d'appui sur toute la largeur de la face d'appui.
Quand vous en avez besoin — et quand vous n'en avez pas besoin
Service vapeur au-dessus de 350°F — oui, spécifiez un coin flexible. C'est l'application principale, et c'est là que le risque de blocage thermique est le plus élevé. Centrales électriques, distribution de vapeur industrielle, systèmes de chauffage de procédé — tout cela fonctionne avec des vannes à coin flexible car les températures de fonctionnement et les cycles de température pendant le démarrage créent des conditions de dilatation que les coins solides ne peuvent pas gérer.
Le traitement du pétrole et du gaz à haute température (dépassant 177 °C) est concerné, ainsi que les lignes de traitement des raffineries, les systèmes de chauffage du pétrole brut et les procédés chimiques à haute température. Le même problème de dilatation thermique s'applique, même si le fluide n'est pas de la vapeur.
Fonctionnement cyclique où la vanne passe de la température ambiante à la température de fonctionnement de manière répétée — oui. Les cycles de démarrage et d'arrêt créent les pires conditions pour les coins solides car le différentiel de dilatation change de direction à chaque cycle. Le coin s'appuie à la température de fonctionnement, puis la vanne refroidit et les sièges se contractent. Si le coin reste en position fermée pendant le refroidissement, il peut se coincer sur les sièges qui...
products.technicalSpecifications
| Size Range | 2"-48" |
| Pressure Class | Class150-2500 |
| Design Standard | API 600,B16.34,API 6D |
| Body Materials | WCB, WC6, WC9, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, duplex stainless steel |
| Parent Standards | API 600, API 602, ASME B16.34, API 607 Fire Safe |
| Parent Size Range | 2" - 48" |
| Parent Pressure Class | Class 150 - 2500 |
Téléchargements de produits

| Gamme de dimensions | 2"-48" |
| Classe de pression | Class150-2500 |
| Norme de conception | API 600,B16.34,API 6D |
| products.bodyMaterials | WCB, WC6, WC9, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, duplex stainless steel |
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