Directives d'installation des vannes d'air et des clapets anti-retour - Avantages et inconvénients de diverses vannes

Sélection et réglage des vannes

Comment choisir une vanne utilisée dans les canalisations d’approvisionnement en eau ?

Les vannes utilisées dans les canalisations d'alimentation en eau sont généralement sélectionnées selon les principes suivants :

  1. Lorsque le diamètre du tuyau n'est pas supérieur à 50 mm, une vanne d'arrêt doit être utilisée, et lorsque le diamètre du tuyau est supérieur à 50 mm, une vanne à vanne ou une vanne papillon est utilisée.
  2. Lorsque le débit et la pression de l’eau doivent être ajustés, une vanne de régulation et une vanne d’arrêt doivent être utilisées.
  3. Pour les pièces nécessitant une faible résistance au débit d'eau (comme sur le tuyau d'aspiration d'une pompe), un robinet-vanne doit être utilisé.
  4. Un robinet-vanne ou une vanne papillon doit être utilisé sur les sections de tuyaux où l'eau doit s'écouler dans les deux sens, et les vannes d'arrêt ne doivent pas être utilisées.
  5. Une vanne papillon ou un vanne à bille doit être utilisé dans un petit espace d’installation.
  6. Il est conseillé d'utiliser une vanne d'arrêt sur les sections de canalisation fréquemment ouvertes et fermées.
  7. Les pompes de grand diamètre doivent utiliser des vannes multifonctions sur le tuyau de sortie.

Où installer les vannes ?

Des vannes doivent être fournies sur les parties suivantes de la canalisation d’alimentation en eau :

  1. La section d'introduction de la canalisation d'approvisionnement en eau pour la zone résidentielle à partir de la canalisation d'approvisionnement en eau municipale
  2. Les nœuds du réseau de canalisations circulaires extérieures dans la zone résidentielle doivent être définis en fonction des exigences de séparation. Lorsque la section annulaire du tuyau est trop longue, une vanne segmentée doit être prévue.
  3. Le début du tuyau de dérivation ou du tuyau domestique à partir du tuyau principal d'alimentation en eau du quartier résidentiel
  4. Le tuyau domestique, le compteur d'eau et chaque colonne montante de branchement (le bas de la colonne montante, les extrémités supérieure et inférieure de la colonne montante du réseau en anneau vertical)
  5. Le tuyau de dérivation du réseau de canalisations annulaire et le tuyau de raccordement qui traverse le réseau de canalisations ramifiées
  6. Le point de départ du tuyau de distribution d'eau pour les conduites d'alimentation en eau intérieures vers les résidents, les toilettes publiques, etc. et lorsqu'il y a 3 points de distribution d'eau ou plus sur le tuyau de dérivation de distribution d'eau
  7. Le tuyau de sortie de la pompe à eau et la pompe d'aspiration de la pompe à eau auto-remplissante
  8. Les tuyaux d'entrée et de sortie et les tuyaux de vidange du réservoir d'eau
  9. Tuyaux d'arrivée d'eau et d'alimentation en eau des équipements (tels que chauffages, tours de refroidissement, etc.)
  10. Conduites d'eau pour appareils sanitaires (tels que grands et petits urinoirs, lavabos, douches, etc.)
  11. L'avant et l'arrière du détendeur et clapet anti-retour de certains accessoires comme l'avant de la soupape d'échappement automatique, la soupape de surpression, l'éliminateur de coups de bélier, le manomètre, l'arroseur, etc.
  12. Un robinet de vidange doit être installé au point le plus bas du réseau de canalisations d’alimentation en eau.

Comment choisir le bon Types de clapets anti-retour?

Le clapet anti-retour doit généralement être sélectionné en fonction de facteurs tels que son emplacement d'installation, la pression de l'eau avant le clapet, les exigences de performance après la fermeture et la taille du coup de bélier provoqué lors de la fermeture.

  1. Lorsque la pression de l'eau devant la vanne est faible, des clapets anti-retour à battant, à bille et à navette doivent être utilisés.
  2. Lorsque des performances serrées sont requises après la fermeture, un clapet anti-retour avec un ressort de fermeture doit être utilisé.
  3. Lorsqu'il est nécessaire d'affaiblir et de fermer le coup de bélier, un clapet anti-retour à silencieux à fermeture rapide ou un clapet anti-retour à fermeture lente avec un dispositif d'amortissement doit être utilisé.
  4. Le clapet anti-retour ou le tiroir du clapet anti-retour doit pouvoir se fermer tout seul sous l'action de la gravité ou de la force du ressort.

Où installer des clapets anti-retour ?

Des clapets anti-retour doivent être fournis sur les sections suivantes de la canalisation d’alimentation en eau :

  1. Sur la section introduction.
  2. Chauffe-eau fermé ou tuyau d'entrée d'eau de l'équipement hydraulique.
  3. Sur le tuyau de sortie d'eau de la pompe.
  4. Le tuyau de sortie du réservoir d'eau, du château d'eau et de la piscine Highland qui utilisent le même pipeline pour les tuyaux d'entrée et de sortie

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'installer un clapet anti-retour dans la section de canalisation équipée d'un clapet anti-retour de canalisation.

Où installer Vannes pneumatiques?

Les parties suivantes de la canalisation d'alimentation en eau doivent être équipées de dispositifs d'évacuation :

  1. L'extrémité et le point le plus élevé de la canalisation du réseau qui n'est pas fréquemment utilisé doivent être équipés de vannes d'échappement automatiques.
  2. Le réseau de canalisations d'alimentation en eau qui présente des ondulations évidentes et des sections d'air accumulées doit être réglé avec une vanne d'échappement automatique ou une vanne manuelle au sommet de cette section.
  3. Lorsque le dispositif d'alimentation en eau sous pression d'air utilise un réservoir d'eau à alimentation en air automatique, le point le plus élevé de son réseau de distribution d'eau doit être équipé d'une vanne d'échappement automatique.

Avantages et inconvénients de diverses vannes

1. Vanne à vanne

Un robinet-vanne est une vanne qui déplace la pièce de fermeture (plaque-vanne) dans le sens vertical de l'axe du canal. Il est principalement utilisé comme moyen de coupe sur le pipeline, c'est-à-dire complètement ouvert ou complètement fermé. Généralement, le robinet-vanne ne peut pas être utilisé pour réguler le débit. Il peut être utilisé à basse température et basse pression ainsi qu'à haute température et haute pression, et peut être basé sur différents matériaux de la vanne. Mais le robinet-vanne n'est généralement pas utilisé dans les canalisations transportant de la boue et d'autres fluides.

Avantages des vannes à vanne

  • Petite résistance aux fluides ;
  • Le moment d'ouverture et de fermeture est petit ;
  • Il peut être utilisé sur le pipeline du réseau en anneau où le fluide circule dans les deux sens, ce qui signifie que le sens d'écoulement du fluide n'est pas limité ;
  • Lorsqu'elle est complètement ouverte, la surface d'étanchéité est moins érodée par le fluide de travail que la vanne d'arrêt ;
  • La structure de la forme est relativement simple et le processus de fabrication est bon ;
  • La longueur de la structure est relativement courte.

Inconvénients des vannes à vanne

  • Les dimensions extérieures et la hauteur d'ouverture sont grandes, et l'espace requis pour l'installation est également grand ;
  • Lors du processus d'ouverture et de fermeture, la surface d'étanchéité est relativement frictionnelle, l'abrasion est importante et il est facile de provoquer une abrasion même à haute température ;
  • Généralement, le robinet-vanne a deux surfaces d'étanchéité, ce qui ajoute quelques difficultés au traitement, au meulage et à l'entretien ;
  • Temps d'ouverture et de fermeture longs.

2. Vanne papillon

La vanne papillon est une vanne qui utilise un élément d'ouverture et de fermeture de type disque pour tourner autour de 90° pour ouvrir, fermer et ajuster le canal de fluide.

Avantages de la vanne papillon

  • Il est de structure simple, de petite taille, léger, permet d'économiser des consommables et n'est pas utilisé dans les vannes de gros calibre ;
  • Ouverture et fermeture rapides, petite résistance à l'écoulement ;
  • Il peut être utilisé pour les supports contenant des particules solides en suspension, ainsi que pour les supports pulvérulents et granulaires en fonction de la résistance de la surface d'étanchéité. Il peut être utilisé pour l'ouverture et la fermeture bidirectionnelles et le réglage des canalisations de ventilation et de dépoussiérage, et est largement utilisé dans les gazoducs et les voies navigables de la métallurgie, de l'industrie légère, de l'énergie, des systèmes pétrochimiques, etc.

Inconvénients de la vanne papillon

  • La plage de réglage du débit n'est pas grande. Lorsqu'il est allumé sur 30%, le débit dépassera 95% ;
  • En raison de la structure et du matériau d'étanchéité de vanne papillon, il ne convient pas aux systèmes de canalisations à haute température et haute pression. La température générale de fonctionnement est inférieure à 300°C et inférieure à PN40 ;
  • Par rapport aux robinets à tournant sphérique et aux robinets à soupape, les performances d'étanchéité sont médiocres, ils sont donc utilisés dans des endroits où les exigences d'étanchéité ne sont pas très élevées.

3. Robinet à tournant sphérique

Il est issu d'une vanne à boisseau. Son organe d'ouverture et de fermeture est une boule. La bille tourne de 90 ° autour de l'axe de la tige de valve pour atteindre l'objectif d'ouverture et de fermeture. Le robinet à tournant sphérique est principalement utilisé pour couper, distribuer et modifier le sens d'écoulement du fluide sur le pipeline. Le robinet à tournant sphérique conçu comme une ouverture en forme de V possède également une bonne fonction de réglage du débit.

Avantages du robinet à tournant sphérique

  • Il a la résistance à l'écoulement la plus faible (en fait 0) ;
  • Parce qu'il ne restera pas coincé pendant le travail (sans lubrifiant), il peut être utilisé de manière fiable dans des liquides corrosifs et à faible point d'ébullition ;
  • Dans une large plage de pressions et de températures, une étanchéité complète peut être obtenue ;
  • Une ouverture et une fermeture rapides peuvent être réalisées, et le temps d'ouverture et de fermeture de certaines structures n'est que de 0,05 ~ 0,1 s, afin de garantir qu'elles peuvent être utilisées dans le système d'automatisation du banc d'essai. Lors de l'ouverture et de la fermeture rapides de la vanne, l'opération se fait sans impact ;
  • La fermeture sphérique peut être positionnée automatiquement à la position limite ;
  • Le fluide de travail est scellé de manière fiable des deux côtés ;
  • Lorsqu'elles sont complètement ouvertes et complètement fermées, les surfaces d'étanchéité de la bille et du siège de vanne sont isolées du fluide, de sorte que le fluide traversant la vanne à grande vitesse ne provoquera pas d'érosion de la surface d'étanchéité ;
  •  Sa structure compacte et son poids léger peuvent être considérés comme la structure de vanne la plus raisonnable pour les systèmes à fluides à basse température ;
  • Le corps de la vanne est symétrique, en particulier la structure du corps de la vanne soudée, qui peut bien résister aux contraintes du pipeline ;
  • L'élément de fermeture peut résister à la différence de pression élevée lors de la fermeture.

Le robinet à tournant sphérique entièrement soudé peut être directement enterré dans le sol, de sorte que les parties internes du robinet ne soient pas érodées et que la durée de vie maximale puisse atteindre 30 ans. C'est la vanne la plus idéale pour les oléoducs et les gazoducs.

Inconvénients du robinet à tournant sphérique

  • Le matériau de la bague d'étanchéité principale du siège de soupape étant du polytétrafluoroéthylène, il est inerte vis-à-vis de presque tous les produits chimiques. Et il présente les caractéristiques complètes d'un faible coefficient de frottement, de performances stables, d'un vieillissement difficile, d'une large plage de températures et d'excellentes performances d'étanchéité. Cependant, les caractéristiques physiques du PTFE, notamment un coefficient de dilatation plus élevé, une sensibilité à l'écoulement à froid et une mauvaise conductivité thermique, exigent que la conception du joint du siège de vanne soit basée sur ces caractéristiques. Par conséquent, lorsque le matériau d'étanchéité devient dur, la fiabilité de l'étanchéité est altérée. De plus, le PTFE a un degré de résistance à basse température et ne peut être utilisé qu'à des températures inférieures à 180°C. Au-delà de cette température, le matériau d'étanchéité vieillira. Dans le cas d'une utilisation prolongée, il n'est généralement pas utilisé à 120°C.
  • Ses performances de régulation sont moins bonnes que celles des vannes à soupape, notamment les vannes pneumatiques (ou électriques).

4. Robinet à soupape

Il fait référence à la vanne dans laquelle l'élément de fermeture (vanne) se déplace le long de la ligne médiane du siège de vanne. Selon ce type de mouvement du disque de vanne, la modification de l'orifice du siège de vanne est proportionnelle à la course de la vanne. Parce que ce type de vanne a une course d'ouverture ou de fermeture relativement courte et une fonction d'arrêt très fiable, et parce que la modification de l'orifice du siège de vanne est proportionnelle à la course de la vanne, elle est très appropriée pour réguler le débit. Par conséquent, ce type de vanne est très approprié pour l'arrêt ou la régulation et l'étranglement.

Avantages du robinet à soupape

  • Pendant le processus d'ouverture et de fermeture, le frottement entre le disque de la vanne et la surface d'étanchéité du corps de la vanne est inférieur à celui du robinet-vanne, il est donc résistant à l'usure ;
  • La hauteur d'ouverture ne représente généralement que 1/4 du canal du siège de vanne, elle est donc beaucoup plus petite que celle du robinet-vanne ;
  • Habituellement, il n'y a qu'une seule surface d'étanchéité sur le corps de la vanne et le disque de la vanne, le processus de fabrication est donc meilleur et facile à entretenir ;
  • Sa charge étant généralement un mélange d’amiante et de graphite, son niveau de résistance à la température est élevé. Généralement, la vanne vapeur utilise une vanne à soupape.

Inconvénients du robinet à soupape

  • Étant donné que le sens d'écoulement du fluide à travers la vanne a changé, la résistance minimale à l'écoulement du robinet à soupape est également plus élevée que celle de la plupart des autres types de vannes ;
  • Parce que la course est plus longue, la vitesse d'ouverture est plus lente que celle du robinet à bille.

5. Vanne à boisseau

Il s'agit d'une vanne rotative dotée d'un élément de fermeture en forme de piston. Grâce à une rotation de 90 °, l'orifice de canal sur le clapet de vanne communique avec ou est séparé de l'orifice de canal sur le corps de vanne pour réaliser l'ouverture ou la fermeture. La forme du clapet de vanne peut être cylindrique ou conique. Son principe est fondamentalement similaire à celui du robinet à tournant sphérique. Le robinet à tournant sphérique a été développé sur la base d'un robinet à boisseau. Il est principalement utilisé pour l’exploitation des champs pétrolifères et également dans l’industrie pétrochimique.

6. Soupape de sécurité

Il fait référence à un récipient sous pression, à un équipement ou à un pipeline en tant que dispositif de protection contre les surpressions. Lorsque la pression dans l'équipement, le conteneur ou le pipeline dépasse la valeur admissible, la vanne s'ouvre automatiquement, puis la décharge complète est effectuée pour empêcher l'équipement, le conteneur ou le pipeline et la pression de continuer à augmenter. Lorsque la pression chute à la valeur spécifiée, la vanne doit être automatiquement fermée à temps pour protéger le fonctionnement sûr de l'équipement, du conteneur ou du pipeline.

7. Purgeur de vapeur

Lors du transport de vapeur, d'air comprimé et d'autres fluides, de la condensation se forme. Afin de garantir l'efficacité et le fonctionnement sûr de l'appareil, ces supports inutiles et nocifs doivent être évacués à temps pour garantir la consommation et l'utilisation de l'appareil. Il a les fonctions suivantes : ① il peut éliminer rapidement l'eau condensée générée ; ② il empêche les fuites de vapeur ; ③ il exclut l'air et les autres gaz non condensables.

8. Détendeur

Il s'agit d'une vanne qui ajuste la pression d'entrée à une certaine pression de sortie requise et qui s'appuie sur l'énergie du fluide pour maintenir la pression de sortie automatiquement stable.

9. Clapet anti-retour

Il est également appelé clapet anti-retour, clapet anti-retour, clapet anti-retour et clapet anti-retour. Ces vannes sont automatiquement ouvertes et fermées par la force générée par le flux du fluide lui-même dans la canalisation, qui appartient à une vanne automatique. Le clapet anti-retour est utilisé dans le système de canalisation et sa fonction principale est d'empêcher le fluide de refluer, d'empêcher la pompe et le moteur d'entraînement de s'inverser et de libérer le fluide du conteneur. Le clapet anti-retour peut également être utilisé dans les conduites d'alimentation dont la pression auxiliaire peut dépasser la pression du système. Il peut être divisé en type balançoire (rotation en fonction du centre de gravité) et type élévation (se déplaçant le long de l'axe).

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