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Tamanho: 1/2" - 4" (DN15 - DN100)
Pressão: Classe 150 - 600 / PN 10-100
Padrão: ASME B16.34, MSS SP-80
Sede: Metal-metal ou sede macia (face do disco em PTFE/RPTFE contra anel de sede metálico)
Sede: Metal com metal ou sede macia (face do disco em PTFE/RPTFE contra anel de sede metálico)
Desenho: Orientação vertical do corpo, fluxo ascendente, luva guia do disco, tampa aparafusada, extremidades roscadas, para soldadura tipo *socket weld* ou flangeadas
Projeto: Orientação vertical do corpo, fluxo ascendente, luva guia do disco, tampa aparafusada, extremidades rosqueadas/solda de encaixe/flangeadas
Eis um aspeto das válvulas de retenção que a maioria das pessoas ignora: o tempo que o disco demora a atingir a posição fechada determina a quantidade de fluxo inverso que passa pela válvula antes de esta se fechar completamente. Numa tubagem de 2 polegadas com uma velocidade de fluxo moderada, o volume de fluxo inverso por segundo é pequeno. No entanto, os sistemas de pequeno diâmetro protegem frequentemente instrumentos, vedantes de bombas ou ligações de processo delicadas. Mesmo uma pequena quantidade de fluxo reverso pode causar problemas.
Eis o que a maioria das pessoas ignora sobre válvulas de retenção — o tempo que o disco leva para atingir a posição fechada determina quanto fluxo reverso passa antes que a válvula feche. Em uma linha de 2" com velocidade de fluxo moderada, o volume de fluxo reverso por segundo é pequeno. Mas sistemas de pequeno diâmetro frequentemente protegem instrumentos, selos de bombas ou conexões de processo delicadas. Mesmo alguns gramas de fluxo reverso podem causar problemas.
Válvulas de retenção de elevação vertical fecham mais rápido do que as de retenção tipo oscilante porque a distância de percurso do disco é curta — aproximadamente 1/4 a 1/2 do diâmetro do tubo. Um disco de retenção oscilante percorre um arco de 80°. Esse arco cobre mais distância do que uma elevação vertical que simplesmente sobe da sede e retorna. Percurso mais curto significa que o disco atinge a sede mais rápido quando o fluxo direto para. Em linhas verticais de descarga de bombas e risers de proteção de instrumentos onde se deseja a válvula fechada antes que qualquer volume reverso significativo passe, essa vantagem de velocidade é real.
Os discos das válvulas de portinhola podem sofrer desvio lateral durante o movimento — a articulação permite um certo movimento lateral, especialmente a baixas velocidades de fluxo. Este desvio significa que o disco pode não assentar perfeitamente centrado na sede todas as vezes. Ao longo de milhares de ciclos, esta imprecisão resulta em desgaste da sede e fugas.
As válvulas de retenção de elevação vertical resolvem isto com uma manga guia para o disco localizada no interior do corpo da válvula. O disco é mantido em posição: sobe verticalmente, desce verticalmente e permanece centrado no anel da sede durante ambos os movimentos. Não há desvio lateral nem desalinhamento. Esta precisão da guia proporciona um melhor contacto com a sede do que um disco de movimento livre; um melhor contacto significa uma maior vida útil da sede e uma vedação mais eficiente.
Válvulas de retenção de elevação vertical resolvem isso com uma luva guia do disco dentro do furo do corpo. O disco é contido — eleva-se verticalmente, desce verticalmente e permanece centrado no anel de sede durante ambos os cursos. Sem deriva lateral, sem desalinhamento. Essa precisão da guia proporciona melhor contato com a sede do que um disco de oscilação livre, e melhor contato com a sede significa maior vida útil da sede e fechamento mais estanque.
A compensação: a guia do disco fica dentro do caminho do fluxo e restringe a área de passagem. Válvulas de retenção de elevação vertical têm maior queda de pressão do que as oscilantes no mesmo tamanho. De 1/2" a 2", onde a área de fluxo já é limitada, essa queda de pressão é aceitável — você não está movendo volumes massivos através de uma linha de 1". Em 3" e 4", comece a comparar os valores de queda de pressão com válvulas oscilantes ou de dupla placa se a eficiência do fluxo for importante para sua aplicação.
As válvulas de retenção de elevação vertical requerem tubagens verticais com fluxo ascendente. O disco sobe com o fluxo direto e desce por gravidade quando o fluxo pára. Numa linha horizontal, o disco não conta com a ajuda da gravidade para fechar — simplesmente flutuaria. Não é possível rodar o corpo da válvula e instalá-la na horizontal. Se a sua tubagem estiver na horizontal, necessitará de um tipo diferente de válvula de retenção.
Válvulas de retenção de elevação vertical exigem tubulação vertical com fluxo ascendente. O disco eleva-se para cima com o fluxo direto e retorna à sede por gravidade quando o fluxo para. Em uma linha horizontal, o disco não tem assistência gravitacional para fechar — ele simplesmente flutuaria. Você não pode girar o...
products.technicalSpecifications
| Parent Standards | API 594, BS 1868, ASME B16.34 |
| Parent Size Range | 2" - 48" |
| Parent Pressure Class | Class 150 - 2500 |
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