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Válvula de compuerta de brida de acero fundido API
Las válvulas de compuerta de acero fundido API 600 se caracterizan por una cuña móvil, que se mueve con la operación de la tuerca del vástago. La cuña viaja perpendicular a la dirección del flujo.
Descripción
Las válvulas de compuerta de acero fundido API 600 se caracterizan por una cuña móvil, que se mueve con la operación de la tuerca del vástago. La cuña viaja perpendicular a la dirección del flujo.
Las válvulas de compuerta tienen un diseño de doble sellado, por lo general tienen una caída de presión mínima cuando están completamente abiertas, proporcionan un cierre hermético cuando están completamente cerradas.
Caracteristicas de diseño:
● Cuña flexible para un mejor asiento y facilidad de operación, especialmente en servicio de alta temperatura. Las cuñas se guían con precisión a lo largo de todo el recorrido.
● Los internos estándar son los internos API 8 para válvulas de acero al carbono, los internos API 5 para las válvulas de aleación de cromo y los internos API 10 para las válvulas CF8M (T316) para un rendimiento óptimo en condiciones normales. Otros materiales de acabado disponibles bajo pedido.
● Las caras del asiento se traslapan para lograr un acabado suave y un sellado superior.
● Los vástagos no giran con un acabado de superficie para maximizar el sellado del empaque y reducir las emisiones fugitivas.
● Brazos de yugo y bonete diseñados para facilitar la adaptación del actuador de engranajes, motores o cilindros.
● Cada válvula se prueba la presión de la carcasa, el asiento y el asiento trasero según el estándar industrial API 598.
● El prensaestopas tiene un diseño de dos piezas de prensaestopas / brida para una alineación óptima y una compresión uniforme del empaque.
● Las bridas de extremo tienen las siguientes caras elevadas según ASME B16.5: Clases 150-300: 1/16 ”(2 mm). Clases 600-1500: 1/4 ”(7 mm).
● Los extremos soldados están disponibles según ASME B16.25 o según las especificaciones del cliente.
● Cada válvula tiene un número de certificación único que se puede rastrear hasta la hoja de certificación de la válvula, que incluye datos MTR, informe de prueba de presión, informe de inspección y certificado de conformidad.
● Otras opciones disponibles de la siguiente manera: -Materiales alternativos de la válvula, como aleaciones de acero inoxidable y cromo
-Materiales de moldura alternativos-Bypass, drenaje y otras conexiones auxiliares
-Actuadores de engranajes, motores y cilindros disponibles
-Servicio NACE -Limpieza especial para aplicaciones como oxígeno o cloro
-Otras opciones disponibles según lo especificado
Artículo Especificación aplicable Espesor de pared API 600 Presión - temperatura clasificaciones ASME B16.34 Diseño de válvula general API 600& B16.34 Dimensiones de extremo a extremo ASME B16.10 Diseño de brida ASME B16.5 Diseño de soldadura a tope ASME B16.25
Datos técnicos | |
Estándar de diseño | API600, API 6D, ASME B16.34, DIN3352, EN10434, |
Cuerpo material | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado, acero dúplex, etc. |
NACE MR-01-75 / NACE MR-01-03 Requisitos especiales | |
Rango de presiones | ANSI 150 ~ ANSI 2500, PN10 ~ PN420 |
Rango de tamaño | DN50 (2") ~ DN1200 (48") |
Cara a cara | ANSI1B 16.10, EN 558, DIN3202 |
Extremos RF, FF, RTJ con bridas | ASME B16.5 ≤ DN600 (24") ASME B16.47 A ≥ DN650 (26") |
BS 4504, DIN 2543-2545, EN1092 | |
Extremos BW de soldadura a tope | ASME B16.25, DIN 3239, BS 2080, EN 12627 |
Rango de temperatura | -50°~ 600°C |
Característica de diseño | |
Construcción | Sello de presión, bonete atornillado, bonete soldado |
Tipo de cuña | cuña flexible, cuña sólida, cuña doble, etc. |
Diseño de tallo | Tallo ascendente, |
Sellado del asiento | Asiento de cuerpo integral, asiento soldado y superpuesto |
Operación de la válvula | Actuadores de engranajes, neumáticos, hidráulicos, eléctricos. |
Pasos, dispositivos de bloqueo, vástago extendido, etc. | |
Diseño a prueba de fuego | API 607, BS 6755 |
Inspección y prueba | |
Inspección visual | MSS SP-55 |
Inspección de materiales | Prueba PMI ---- Análisis químico |
Prueba HB --- Prueba de dureza | |
UT --- Prueba ultrasónica | |
RT --- Prueba radiográfica | |
MT --- Prueba magnética | |
Prueba NDT No destructiva | |
Inspiración de dimensión | Según dibujos |
Inspección y prueba de válvulas | API 598, DIN 3230, EN 12266, BS 5146 |

¿Cómo funciona una válvula de compuerta?
Las válvulas de compuerta funcionan insertando una barrera física (la compuerta o disco) en la tubería, sellándola cuando está cerrada y levantándola cuando se abre. Esta barrera se sube o baja mediante un volante en el bonete de la válvula, que sirve como actuador de la válvula. Gira en sentido horario y antihorario para iniciar o detener el flujo de líquido según sea necesario.
En resumen, una válvula de compuerta es un tipo de válvula de aislamiento operada por volante o válvula de cierre. El sistema de accionamiento del volante puede conectarse mediante un diseño de vástago ascendente o no ascendente. Las válvulas de compuerta de acero inoxidable, cuerpo de hierro y latón se utilizan ampliamente en todo tipo de aplicaciones de plomería y tuberías, gracias a su efectividad y facilidad de uso. También son fiables, mecánicamente bastante simples y, por lo general, bastante baratos de comprar, según el tamaño, el modelo y la marca.
Las válvulas de compuerta también deben distinguirse de las válvulas de retención, otro dispositivo de tubería familiar que se usa para controlar el flujo direccional, y las válvulas de mariposa. La principal diferencia entre las válvulas de retención y las válvulas de compuerta es que las primeras están diseñadas para evitar el reflujo; permiten un flujo sin obstáculos en una dirección mientras lo bloquean en la dirección opuesta. Por el contrario, las válvulas de compuerta son bidireccionales y cerrarán completamente el flujo de fluido, vapor o gas en ambas direcciones cuando estén en posición cerrada.
Una válvula de mariposa es una variación de una válvula de compuerta o de aislamiento. Por lo general, requieren solo un cuarto de vuelta de la manija del actuador de la válvula para abrir o cerrar. La compuerta en sí se encuentra paralela o perpendicular a la dirección del flujo dentro de la tubería, dependiendo de la posición del dispositivo de actuación con respecto al cuerpo de la válvula. Por lo general, son menos adecuadas que las válvulas de compuerta en situaciones en las que lograr un sello muy hermético es fundamental, pero algunas versiones se pueden utilizar para acelerar.
Los dos tipos principales de válvulas de compuerta son en forma de cuña y paralelas. Las válvulas de compuerta en forma de cuña (incluidos los diseños de cuña cónica sólida, cuña flexible y cuña dividida) usan dos asientos inclinados y una compuerta o barrera inclinada, que intencionalmente está levemente desalineada con los asientos. Esto tiende a lograr un sellado más apretado que una versión paralela en ciertas aplicaciones. Las válvulas de compuerta paralela, a veces llamadas discos paralelos, discos dobles o válvulas de compuerta deslizante paralelas, tienen una compuerta o barrera plana que se mantiene perpendicular al flujo de líquido entre dos asientos paralelos.
Levantamiento, transporte e instalación de válvulas
Las válvulas de compuerta deben transportarse en posición cerrada. Las válvulas de compuerta no suelen tener orejetas de elevación. Las válvulas de compuerta y de globo se levantan usando un paño envuelto alrededor del cuerpo y la conexión del bonete debajo del yugo.
Las válvulas de compuerta no deben instalarse con su vástago por debajo de la línea horizontal. Si es así, no es posible un drenaje completo y se acumularán sólidos en el bonete que pueden afectar el funcionamiento y la vida útil de la válvula (aumentando la posibilidad de daños en la empaquetadura).
Diferencia entre el estándar API y ASME
Las normas API y ASME tienen en común que cubren equipos (y válvulas) de tuberías. Sin embargo, tienen un origen diferente.
Las especificaciones API se centran en equipos aguas arriba, como equipos de boca de pozo, árboles de Navidad y tuberías submarinas.
Las especificaciones ASME se centran en equipos posteriores, como válvulas separadoras, líneas de transporte y plantas de procesamiento.
Es posible diseñar una válvula que cumpla con ambas especificaciones, pero es muy poco probable que una válvula API siempre cubra las normas ASME B16.34.
Ejemplo:
API 6A calcula la resistencia según las clases de materiales (45K / 60K, etc.). Los espesores de las paredes pueden variar, según el material.
ASME B16.34 le indica el grosor mínimo de la pared y luego proporciona tablas de cuál será la resistencia a qué temperatura.
En general, el diseño de la válvula no está restringido por API. Pueden ser todo tipo de válvulas de globo o de compuerta. Pero tenga en cuenta que la fabricación de válvulas de acuerdo con API necesita la aprobación / verificación de API. Esto puede restringir las posibilidades.
Ejemplo:
En clases de alta presión, API puede requerir como mínimo 60K de materiales. Si un diseño típico no se puede fabricar en material de alta resistencia, no lo encontrará calificado por API.
GZP puede ofrecer válvulas de compuerta estándar API6D, API 600, ASME, así que especifique claramente sus necesidades y podemos producir la válvula de acuerdo con su solicitud.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en Mob: +86-15372896717 o por correo electrónico: sales@gzp-valve.com
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿Qué tal el método de envío?
Por mar por aire o expresar todo lo posible.
¿Qué tal la fecha de entrega?
Los productos estándar se pueden enviar en 1 semana. Y los requisitos o materiales especiales dependen de la cantidad para cada tamaño, pero generalmente dentro de las 8 semanas. ¿Qué tal la etiqueta y el logo?
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¿Qué tal el MOQ?
1 PC es aceptable.
Tiempo de garantía:
12 meses después de la instalación y 18 meses después del envío.
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