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Válvulas de Gaveta

4.4 / 5 (33 reviews)
API 600API 602ASME B16.34API 607 Fire Safe
Size Range
2" - 48"
Pressure Class
Class 150 - 2500
Normas
API 600, API 602, ASME B16.34, API 607 Fire Safe
Materiais
Carbon Steel (A216 WCB), Stainless Steel (A351 CF8M), Alloy Steel (A217 WC9)

products.productRange

Linha completa de válvulas industriais para todas as aplicações.

Válvula de Gaveta com Volante

Válvula de Gaveta com Volante

Sobre a Válvula Gaveta com Volante Tamanho: 2" - 24" (DN50 - DN600) Pressão: Classe 150 - 600 / PN 10-100 Norma: API 600, ASME B16.34, ASME B16.10, ASME B16.5 Materiais do Corpo: A216 WCB, A351 CF8M, A351 CF8 Cunha: Cunha sólida (fundida em uma peça) Haste: Haste ascendente OS&Y Castelo: Castelo aparafusado Extremidades: Flangeadas (ASME B16.5 RF ou RTJ) A Válvula Que Você Vê em Todo Lugar Caminhe por qualquer refinaria, qualquer planta petroquímica, qualquer usina de energia — conte as válvulas gaveta nas tubulações. A maioria delas se parece exatamente com esta. Cunha sólida. Haste ascendente. Castelo aparafusado. Volante no topo. Esta configuração não é o design de válvula gaveta mais tecnicamente avançado, e não é a melhor escolha para todas as condições de serviço. Mas é a que é especificada repetidamente porque três coisas importam mais do que sofisticação: desempenho comprovado, disponibilidade e custo. Você precisa de uma válvula de isolamento em uma linha de água Classe 150 — esta é a certa. Você precisa bloquear uma seção de tubulação de óleo Classe 300 para manutenção — a mesma válvula. Vapor abaixo de 350°F, pontos gerais de parada de processo, cabeçotes de utilidades — tudo isso funciona com a válvula gaveta de cunha sólida com volante. É o cavalo de batalha, não o puro-sangue. Por Que a Haste Ascendente Diz Tudo A haste OS&Y faz uma coisa que os engenheiros apreciam em campo — ela mostra a posição da válvula sem qualquer indicador, qualquer retorno de atuador ou qualquer etiqueta. Haste acima do volante significa aberta. Haste no nível do volante significa fechada. Você pode caminhar por um suporte de tubos às 6 da manhã, olhar a altura da haste em cada válvula e saber o status da linha antes de verificar o display da sala de controle. Essa indicação visual é o motivo pelo qual o OS&Y domina sobre os designs de haste ascendente com volante ascendente, onde o volante sobe pela haste conforme a válvula abre. Quando o volante se move com a haste, você não consegue determinar a posição da haste independentemente — a roda pode estar parcialmente para cima e você não teria como distinguir um quarto de abertura de uma abertura total. O OS&Y separa o volante do movimento da haste. A roda permanece no lugar, a haste se move através dela. Claro, inequívoco, sem necessidade de interpretação. O próprio volante é a atuação mais simples que você pode colocar em uma válvula. Sem suprimento de ar, sem eletricidade, sem suporte de montagem de atuador. Você agarra a roda e a gira. A porca da haste gira dentro do pescoço, a haste rosqueia através da porca, e a cunha se move para cima ou para baixo. Operação mecânica direta — o tipo que ainda funciona quando a energia acaba e o compressor de ar de instrumentação desarma. O Que a Cunha Sólida Não Pode Fazer Aqui está a limitação, e é importante o suficiente para você pensar sobre isso antes de especificar esta válvula para serviço de vapor ou ciclagem em alta temperatura. A cunha sólida é uma peça única de metal fundido — sem flexibilidade, sem compensação de expansão. Quando o corpo da válvula aquece, os anéis de sede expandem para fora porque fazem parte do corpo. A cunha também expande, mas se as superfícies de assentamento do corpo e da cunha usarem materiais ou revestimentos diferentes, as taxas de expansão não coincidem. As sedes do corpo se alargam mais do que a cunha pode acomodar, e a cunha fica presa entre elas. A válvula não fecha, ou fecha mas não reabre sem forçar o volante até algo quebrar. Esse travamento não ocorre em temperaturas moderadas porque a diferença de expansão é pequena — alguns milésimos de polegada que as tolerâncias de usinagem absorvem. Mas em temperaturas de vapor acima de 350°F, ou em serviços onde a válvula cicla entre quente e frio repetidamente, o descompasso de expansão acumulado excede a folga entre a cunha e as sedes. É quando você precisa de uma cunha flexível — cada asa se deflete independentemente para compensar a expansão diferencial. Para água, óleo, gás e vapor de temperatura moderada nas Classes 150-300, a cunha sólida lida com as condições de serviço sem problemas. A maioria dos pontos de isolamento em uma planta de processo típica se enquadra nessa categoria, e é por isso que esta válvula permanece como especificação padrão. Tampa Parafusada — Comprovada e Mantenível A tampa parafusada é o fechamento padrão para as Classes 150-600. A tampa é parafusada ao corpo com uma junta entre eles. Quando você precisa acessar o interior — substituir os anéis de sede, reusinar as faces de assentamento da cunha, trocar a gaxeta da haste — você desparafusa a tampa, levanta-a, e a válvula está aberta para manutenção. Procedimento simples, ferramentas padrão, sem treinamento especial necessário. A junta entre a tampa e o corpo é a vedação da fronteira de pressão. Ela comprime sob o pré-tensionamento dos parafusos...

2" - 48"Class 150 - 2500
Válvula de Gaveta de Cunha Autovedante de Aço Forjado

Válvula de Gaveta de Cunha Autovedante de Aço Forjado

Tamanho: 2" - 12" (DN50 - DN300) Pressão: Classe 600 - 2500 / PN 100-420 Norma: API 602, ASME B16.34, específica do fabricante para tampa de pressão-selo Materiais do Corpo: A182 F22, A182 F91, A182 F316, A182 F304 (todos forjados) Cunha: Cunha flexível Tampa: Pressão-selo (autovedante) Haste: Haste ascendente OS&Y com volante Extremidades: Solda de topo ou flangeada Duas Coisas Que Mudam Tudo em Alta Pressão Esta válvula resolve dois problemas que aparecem acima da Classe 600 — problemas que válvulas gaveta de corpo fundido com tampa parafusada não conseguem lidar. Primeiro, a vedação da tampa. Segundo, a integridade do corpo. Juntos, eles fazem desta válvula a especificação padrão para vapor principal de usinas de energia, isolamentos de reaquecedor, água de alimentação de alta pressão e serviço petroquímico de alta pressão onde as condições de operação excedem o que uma válvula gaveta padrão pode conter com segurança. Tampa de Pressão-Selo — a Vedação Que Fica Mais Forte Sob Pressão Nas Classes 150-300, uma tampa parafusada funciona bem. A pressão interna empurra a tampa para cima, e os parafusos da tampa a seguram contra a junta. Forças gerenciáveis, tamanhos de parafuso razoáveis, montagem direta. Na Classe 600 e acima, a força ascendente na tampa se torna enorme. Os parafusos têm que ser massivos — pense em pinos de 2 polegadas de diâmetro com porcas tensionadas hidraulicamente em válvulas das Classes 1500 e 2500. Esse hardware é caro, difícil de torque corretamente em campo e cria problemas de manutenção toda vez que você precisa desmontar a válvula. A tampa de pressão-selo elimina o problema dos parafusos completamente. Em vez de parafusos segurando a tampa contra o corpo, a pressão interna da linha faz o trabalho. Dentro da junta tampa-corpo, um anel de vedação segmentado fica entre a saia da tampa e o furo do corpo. Quando a pressão entra na válvula, ela empurra para cima contra a tampa e simultaneamente comprime o anel de vedação contra a parede do corpo. Pressão mais alta comprime a vedação com mais força. Na pressão de operação da Classe 2500, esse anel de vedação é comprimido tão firmemente entre a tampa e o corpo que vazamento através da junta se torna fisicamente impossível — a pressão que poderia causar vazamento é a mesma pressão que cria a força de vedação. A tampa é mantida na posição por um anel de retenção ou conexão rosqueada, não pelos parafusos que você vê no exterior. Esses parafusos servem a um único propósito — assentamento de baixa pressão durante a partida, quando a pressão da linha ainda não atingiu o limite em que o anel de vedação comprime efetivamente. Uma vez que a válvula está na pressão de operação, esses parafusos ficam descarregados. Eles não suportam a força de vedação. A pressão da linha é que suporta. Este projeto tem uma vantagem de manutenção que técnicos experientes em válvulas entendem imediatamente — não há juntas para substituir e nenhum procedimento de torque de parafusos a seguir durante a remontagem. O anel de vedação é um componente metálico que é inspecionado e retificado se necessário. A tampa é reinstalada baixando-a no furo do corpo e engatando o anel de retenção. Quando a pressão volta, a vedação se restabelece automaticamente. Corpo Forjado — Sem Porosidade, Sem Vazamentos na Classe 2500 Corpos de válvula fundidos nas Classes 600 e abaixo funcionam de forma confiável. O processo de fundição produz metal sólido com níveis de qualidade aceitáveis para essas classificações de pressão. Mas nas Classes 600-2500, a porosidade de fundição se torna um risco que você não pode aceitar. Fundidos podem conter vazios microscópicos — bolsas de gás presas, cavidades de contração, defeitos de inclusão — que são invisíveis na superfície, mas vazam sob carga de alta pressão sustentada. Um defeito de porosidade na parede do corpo de uma válvula Classe 2500 vazaria imediatamente quando a válvula entrasse em serviço. A espessura da parede nessas classificações é calculada com margem mínima — não há metal extra para absorver um vazio. A forja elimina o problema da porosidade. O processo de forja comprime o metal sob pressão massiva, fechando quaisquer vazios e alinhando a estrutura de grãos em uma matriz densa e uniforme. Um corpo forjado não tem cavidades internas, nem porosidade de gás, nem defeitos de contração. O metal é sólido em toda a seção da parede. Nas Classes 600-2500, essa integridade de corpo sólido é a razão pela qual a construção forjada é o padrão — não uma opção de atualização, mas o requisito básico. As ligas forjadas para esta válvula são selecionadas para suas condições específicas de serviço. A182 F22 (2,25% Cr-1% Mo) para serviço de alta temperatura onde a resistência à fluência importa. A182 F91 (9% Cr-1% Mo-V) para as aplicações de temperatura mais alta — linhas de vapor principal e reaquecedor em usinas de energia operando a...

2"-42"Class600-2500
Válvula de Gaveta de Cunha Flexível

Válvula de Gaveta de Cunha Flexível

Tamanho: 2" - 24" (DN50 - DN600) Pressão: Classe 150 - 600 / PN 10-100 (fundida), Classe 600 - 2500 / PN 100-420 (forjada, vedação por pressão) Norma: API 600 (fundida), API 602 (forjada), ASME B16.34 Materiais do Corpo: A216 WCB, A351 CF8M, A351 CF8 (fundido, Classe 150-600); A182 F22/F91/F316/F304 (forjado, Classe 600-2500) Cunha: Cunha flexível — cubo central com asas defletíveis Tampa: Tampa aparafusada (Classe 150-600) ou vedação por pressão (Classe 600-2500) Haste: Haste ascendente com volante (OS&Y) Extremidades: Flangeadas ou solda de topo A Cunha Que Dobra em Vez de Travar Veja o que acontece sem a flexibilidade: o corpo da válvula aquece. Os anéis de sede — maquinados diretamente no corpo ou nele inseridos — expandem-se para fora por estarem termicamente acoplados ao metal do corpo. A cunha também se expande, mas as faces de vedação da cunha podem apresentar um material de revestimento diferente do das sedes do corpo — como um revestimento de aço inoxidável sobre sedes de aço-carbono ou um revestimento duro de Stellite sobre sedes de aço-liga; o material de revestimento tem um coeficiente de dilatação térmica diferente do metal de base. A cunha expande-se a uma determinada taxa, enquanto os anéis de sede afastam-se a outra. Quando as sedes se afastam para além do alcance da cunha, esta cai no espaço formado e não consegue vedar; quando as sedes se afastam ao ponto de a cunha já não encaixar entre elas, esta fica bloqueada e perde totalmente a mobilidade. Eis o que acontece sem a flexibilidade. O corpo da válvula aquece. Os anéis de sede — usinados ou inseridos no corpo — expandem-se para fora porque estão termicamente acoplados ao metal do corpo. A cunha também se expande, mas as faces de assentamento na cunha podem ter um material de revestimento diferente das sedes do corpo. Revestimento de aço inoxidável sobre sedes de aço carbono, revestimento duro de estelite sobre sedes de liga — o material de revestimento tem um coeficiente de expansão térmica diferente do metal base. A cunha cresce a uma taxa, os anéis de sede se espalham a outra. Quando as sedes se espalham mais do que a cunha pode alcançar, a cunha cai na folga e não consegue vedar. Quando as sedes se espalham mais do que a cunha pode caber, a cunha fica presa e não consegue se mover. Esta mesma flexibilidade absorve as tensões da tubagem. Quando o sistema de tubagem exerce forças de flexão sobre o corpo da válvula — resultantes da dilatação térmica das linhas —, o corpo sofre uma ligeira deformação. Os anéis de sede saem do seu alinhamento paralelo original. Uma cunha sólida resiste a esta deformação: tenta assentar contra anéis que já não estão paralelos e não se consegue adaptar à nova configuração. As abas flexíveis ajustam-se à geometria deformada, inclinando-se ligeiramente para manter o contacto com a sede em toda a largura da face de vedação. Essa mesma flexibilidade lida com a tensão da tubulação. Quando o sistema de tubulação carrega o corpo da válvula com forças de flexão provenientes da expansão térmica dos trechos de tubo, o corpo se distorce ligeiramente. Os anéis de sede saem do seu alinhamento paralelo original. Uma cunha sólida luta contra a distorção — ela tenta assentar contra anéis que não estão mais paralelos e não consegue se conformar. As asas flexíveis se ajustam à geometria distorcida, cada asa se angulando ligeiramente para manter o contato da sede em toda a largura da face de assentamento. Quando Você Precisa — e Quando Não Precisa Serviço de vapor acima de 350°F — sim, especifique cunha flexível. Essa é a aplicação principal, e é onde o risco de travamento térmico é mais alto. Usinas de energia, distribuição industrial de vapor, sistemas de aquecimento de processo — tudo isso opera com válvulas gaveta de cunha flexível porque as temperaturas de operação e os ciclos térmicos durante a partida criam condições de expansão que cunhas sólidas não conseguem suportar. Processamento de óleo quente e gás onde a temperatura do fluido excede 350°F — sim. Linhas de processo de refinaria, sistemas de aquecimento de petróleo bruto, processamento químico de alta temperatura — o mesmo descompasso de expansão se aplica, mesmo que o fluido não seja vapor. Operação cíclica onde a válvula vai da temperatura ambiente à temperatura de operação repetidamente — sim. Ciclos de partida e parada criam as piores condições para cunhas sólidas porque o diferencial de expansão muda de direção durante cada ciclo. A cunha assenta na temperatura de operação, depois a válvula esfria e as sedes contraem. Se a cunha permanece na posição fechada durante o resfriamento, ela pode travar nas sedes em contração. A cunha flexível acomoda essa contração sem perder o contato da sede. Serviço geral de água, óleo e gás em temperaturas moderadas abaixo de 350°F — você não precisa da cunha flexível. Uma cunha sólida lida com essas condições...

2"-48"Class150-2500
Válvula de Gaveta Plana

Válvula de Gaveta Plana

Tamanho: 2" - 48" (DN50 - DN1200) Pressão: Classe 150 - 900 / PN 10-150 Norma: API 6D, específica do fabricante para projetos de gaveta plana/barreira Materiais do Corpo: A216 WCB, A351 CF8M, aço forjado (A182 F316/F22), corpo totalmente soldado disponível Gaveta: Gaveta plana de barreira (placa única) ou gaveta expansível (vedação mecânica de duas placas) Sede: Metal contra metal (anéis de sede paralelos) ou com assento macio (inserto de elastômero/PTFE) Tampa: Tampa aparafusada ou vedação por pressão Projeto: Passagem total com duto contínuo — a gaveta possui orifício do tamanho do furo, alinhado com o tubo quando aberta Passagem Total Significa que o Pig Passa Válvulas de gaveta plana — também chamadas de válvulas de gaveta de barreira com duto contínuo — existem por uma razão que as válvulas de gaveta de cunha não conseguem atender. Quando a válvula está aberta, a placa da gaveta possui um orifício que corresponde exatamente ao diâmetro interno do tubo. Esse orifício se alinha com o furo da tubulação, e a gaveta se torna parte do caminho de fluxo sem obstruções. Sem redução na seção transversal, sem áreas de bolsão onde detritos se acumulam, sem restrição de fluxo que custa energia de bombeamento ao longo de anos de operação contínua. Essa passagem de furo total é o motivo pelo qual as válvulas de gaveta plana dominam o isolamento de dutos. As tubulações são inspecionadas enviando pigs através da linha — ferramentas de inspeção, ferramentas de limpeza, pigs inteligentes que medem a espessura da parede e detectam corrosão. O pig viaja pelo furo do tubo impulsionado pelo fluxo do produto na velocidade da linha. Se uma válvula de gaveta restringir o furo mesmo que levemente, o pig atinge a restrição e para. Ou é danificado. Ou fica preso dentro do corpo da válvula, que é o tipo de problema que paralisa uma seção do duto por dias e custa centenas de milhares de dólares em perda de vazão. Válvulas de gaveta de cunha sólida em alguns tamanhos possuem corpos com passagem reduzida — o furo através do corpo é menor que o diâmetro nominal do tubo. Essa redução não importa para a maioria dos isolamentos de processo onde você está apenas bloqueando o fluxo, não passando pigs. Mas para serviço em dutos, passagem reduzida é inaceitável. A válvula de gaveta plana de duto contínuo tem zero redução de furo na posição aberta. O pig passa pelo corpo da válvula como se a válvula não estivesse lá. Diâmetro total, área de fluxo total, sem obstrução. A segunda razão pela qual o furo total importa — dutos de petróleo bruto e gás natural operam continuamente por anos. A queda de pressão através de uma válvula parcialmente restrita acumula custo de energia de bombeamento ao longo desse período de operação. Uma válvula de gaveta com passagem reduzida em uma linha de transmissão de gás natural de 36 polegadas pode criar uma queda de pressão de 2-3 psi nas taxas de fluxo operacionais. Isso não parece muito, mas em um duto de 200 milhas com dezenas de válvulas de isolamento, a queda de pressão cumulativa adiciona custo de combustível do compressor que chega a seis dígitos anualmente. As gavetas planas de duto contínuo eliminam essa restrição completamente. Gaveta de Barreira vs Gaveta Expansível — Duas Maneiras de Vedar A gaveta de barreira é uma única placa plana que desliza verticalmente entre dois anéis de sede paralelos. Quando a placa desce entre as sedes, a seção sólida bloqueia o furo. Quando a placa sobe, o orifício do tamanho do furo na placa se alinha com a tubulação e o fluxo passa sem obstrução. Projeto simples, poucas peças móveis, operação confiável em serviço de dutos. O mecanismo de vedação de uma gaveta de barreira depende da pressão da linha empurrando a placa da gaveta contra o anel de sede a jusante. A sede a montante está em contato com a placa, mas a vedação primária ocorre no lado a jusante, onde a pressão da linha força a placa contra a face da sede. Essa vedação ativada por pressão funciona bem em pressões operacionais normais. Em baixa pressão diferencial — pressão de linha quase zero durante a partida, ou equalização de pressão através da válvula durante operação de desvio — a força de vedação é mínima e a gaveta de barreira pode não alcançar fechamento hermético contra bolhas. A gaveta expansível resolve essa limitação de vedação em baixa pressão. Duas placas conectadas por um mecanismo de cunha — conforme a gaveta desce para a posição fechada, a cunha interna empurra as duas placas para fora contra os anéis de sede paralelos. As placas se expandem mecanicamente, independentes da pressão da linha. Quando a gaveta atinge o fechamento total, ambas as placas são pressionadas firmemente contra seus respectivos anéis de sede pelo mecanismo de cunha, criando uma vedação que não depende da pressão da linha para funcionar. Fechamento hermético contra bolhas em qualquer pressão, incluindo zero. A...

2"-48"Class150-2500

Visão geral técnica

Válvulas gaveta isolam — elas abrem para permitir a passagem total do fluxo pelo orifício sem obstrução, ou fecham para bloqueá-lo completamente. Não são válvulas de estrangulamento. Uma válvula gaveta parcialmente aberta tem a cunha ou a comporta posicionada na corrente de fluxo, o que causa vibração, erosão do assento e ruído. Especifique uma válvula globo ou de controle para estrangulamento; especifique uma válvula gaveta para isolamento liga/desliga. A FLOWKS fabrica quatro configurações de válvulas gaveta que cobrem toda a gama de tamanhos, pressões e temperaturas de tubulações de processo. Válvulas gaveta com volante, cunha sólida e castelo aparafusado são a válvula de isolamento padrão para tubulações de processo em geral — Classe 150-600 em 2"-24", operação manual simples, indicação visual de posição por haste ascendente, comprovada e acessível. Válvulas gaveta de aço forjado com cunha autovedante e castelo de pressão e corpo forjado oferecem integridade sem porosidade em Classe 600-2500, onde castelos aparafusados se tornam estruturalmente impraticáveis e defeitos de fundição são inaceitáveis — a própria pressão da linha comprime o anel de vedação com mais força à medida que a pressão aumenta. Válvulas gaveta com cunha flexível resolvem o travamento térmico — as duas seções das asas se defletem independentemente para acomodar a expansão do anel do assento, tensão da tubulação e distorção do corpo que prenderiam uma cunha sólida entre assentos expandidos em alta temperatura. Válvulas gaveta planas (comporta de passagem total tipo slab/expansível) proporcionam passagem total sem obstrução quando abertas — o orifício do tamanho do diâmetro interno na placa da comporta se alinha com a tubulação para restrição de fluxo zero, permitindo a limpeza por pig e minimizando a perda de pressão em longas linhas de transmissão de petróleo bruto/gás.

As válvulas gaveta FLOWKS fornecem isolamento liga/desliga em toda a gama de tamanhos, pressões e temperaturas de tubulações industriais. Válvulas gaveta com volante, cunha sólida e castelo aparafusado cobrem o isolamento geral de processo em Classe 150-600 de 2"-24" — a configuração de trabalho pesado para serviços de óleo e gás, petroquímica, água e vapor de temperatura moderada com indicação visual de posição por haste ascendente. Válvulas gaveta de aço forjado com cunha autovedante e castelo de pressão fornecem isolamento de alta pressão e alta temperatura em Classe 600-2500 — o corpo forjado elimina a porosidade de fundição, o castelo de pressão usa a pressão da linha como força de vedação em vez de parafusos maciços de castelo, a cunha flexível compensa o travamento por expansão térmica em temperaturas de operação acima de 350°F. Válvulas gaveta com cunha flexível previnem o travamento térmico do assento em serviços de vapor e temperaturas cíclicas — cada asa se deflete independentemente para manter o contato com o assento quando a expansão do corpo distorce a geometria do assento. Válvulas gaveta planas com design de passagem total fornecem passagem total sem obstrução para limpeza por pig e isolamento com perda de pressão zero em oleodutos de petróleo bruto, gás natural e produtos de 2"-48" — comporta tipo slab para isolamento básico, comporta expansível para fechamento bolha-tight em baixa pressão diferencial.