Grand robinet-vanne
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Les vannes à vanne courantes sont actionnées par une tige filetée qui relie l'actionneur (par exemple volant ou moteur) à la vanne. Ils se caractérisent par une tige montante ou non montante, selon l'extrémité de la tige qui est filetée. Les tiges montantes sont fixées à la vanne et montent et descendent ensemble lorsque la vanne est actionnée, fournissant une indication visuelle de la position de la vanne. L'actionneur est fixé à un écrou qui tourne autour de la tige filetée pour le déplacer. Les vannes à tige non montante sont fixées à l'actionneur, tournent avec lui et sont vissées dans la vanne. Ils peuvent avoir un pointeur vissé sur la tige pour indiquer la position de la vanne puisque le mouvement de la vanne est caché à l'intérieur de la vanne. Les tiges non montantes sont utilisées là où l'espace vertical est limité.
Les vannes peuvent être actionnées manuellement (volant) ou électriquement à l'aide d'un moteur à couple élevé.
Le portail coulissant (disque) peut être en forme de coin (conique) ou parallèle. Les conceptions en forme de coin comprennent des conceptions en forme de coin solides, flexibles et fendues.
Les anneaux de siège sont utilisés pour faciliter le remplacement d'un siège usé ou qui fuit. Les anneaux de siège ont un filetage sur l'envers qui peut être vissé dans le corps principal de la vanne, la surface plane sur le côté opposé est la surface d'appui qui appuie contre le disque. Si les bagues de siège ne sont pas utilisées, il est possible d'usiner un siège plat sur le corps de vanne principal lui-même, malheureusement, cela rend impossible le remplacement du siège et le siège ne peut être usiné que quelques fois avant de devoir remplacer la vanne entière.
Les chapeaux de robinets-vannes sont souvent construits en fonte. La fonte est fragile, ce qui rend le capot sujet aux fissures. Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation et de l'entretien des vannes à chapeau en fonte.
Lorsque la tige pénètre à travers le chapeau de la vanne, il est nécessaire d'installer un presse-étoupe pour empêcher toute fuite par l'espace entre la tige et le chapeau ; l'étanchéité est généralement réalisée à l'aide du matériau d'emballage fibreux.
Des brides sont installées du côté aspiration et refoulement de la vanne afin que la tuyauterie puisse être facilement connectée.
La porte est disponible dans différentes conceptions et technologies pour produire une étanchéité efficace pour différentes applications.
Vanne à guillotine
Une vanne à guillotine est utilisée pour les fluides épais et les solides secs en vrac. La porte n’est constituée que d’une seule pièce de métal, généralement pointue comme un couteau. Ces vannes sont autonettoyantes car elles passent devant les anneaux de siège à chaque ouverture et fermeture.
Un robinet-vanne à coin possède une porte en forme de coin qui repose sur deux sièges inclinés. En plus de la force primaire créée par la pression du fluide, une force de calage élevée sur les sièges créée par le serrage de la tige contribue à l'étanchéité. Le portail en forme de coin ne colle pas au siège en cas de pression différentielle de fluide élevée et a une durée de vie accrue grâce à moins de « frottements » sur les sièges. Cependant, les vannes en forme de coin subissent une charge de compression supplémentaire sur les sièges qui peut entraîner une liaison thermique et une ouverture restreinte de la vanne en raison de la dilatation.
Une vanne à tiroir parallèle a une porte plate et des sièges parallèles à celle-ci. Les vannes à guillotine parallèle utilisent la pression et le positionnement de la conduite pour assurer une étanchéité parfaite. Les portails plats sont constitués de deux pièces et comportent un ressort au milieu. Le ressort pousse les pièces vers les sièges pour une meilleure étanchéité. En raison de leur conception inhérente, les vannes à vanne parallèle présentent un avantage en matière de sécurité dans les applications à haute température. De plus, comme il n'y a pas d'action de coincement dans les portails parallèles, les couples de fermeture sont comparativement plus faibles, ce qui se traduit par des actionneurs plus petits et moins coûteux ou par un effort manuel moindre. Grâce à leur position coulissante, les portes parallèles éloignent la saleté des surfaces d'assise.
Les vannes à dalle, également appelées vannes à passage traversant, sont des vannes monobloc qui comprennent un trou de la taille d'un alésage. L'alésage est dans l'alignement des bagues à deux sièges à l'état ouvert. Cet alignement crée un écoulement fluide avec un minimum de turbulences. Cette conception unique permet une perte de pression minimale dans le système et est parfaite pour le transport de pétrole brut et de liquides de gaz naturel (LGN). Les sièges de soupape restent propres. Cependant, la cavité du disque peut capturer des corps étrangers. Par conséquent, la cavité comporte généralement un bouchon intégré à des fins de maintenance pour drainer les matières étrangères accumulées.
Les vannes à vanne expansible sont dotées de deux vannes à dalle appariées qui assurent l'étanchéité grâce à l'expansion mécanique de la vanne, comme le montre la figure 5. Une fois levées, les deux cavités de la vanne à dalle permettent au fluide de s'écouler. La force ascendante exercée sur une dalle et l'arrêt de la seconde dalle, par une marche dans le corps de la vanne, permettent une expansion mécanique vers l'extérieur pour une étanchéité appropriée. Lorsqu'elles sont fermées, les vannes de dalle bloquent le flux de fluide, et la force descendante (tige) sur une dalle et la force ascendante (marche dans le corps de la vanne) permettent une expansion mécanique vers l'extérieur pour une étanchéité appropriée.
Ces vannes assurent une étanchéité efficace simultanément pour les sièges amont et aval. Ce joint les rend idéaux pour des applications telles que les vannes d'isolement dans les centrales électriques, les vannes de sectionnement dans les systèmes de traitement et les vannes haute température dans les raffineries.
Avant l'introduction sur le marché des robinets-vannes à siège élastique, les robinets-vannes dotés d'une cale à siège métallique étaient largement utilisés. La conception à coin conique et les dispositifs d'étanchéité angulaires d'un coin à siège métallique nécessitent une dépression dans le fond de la vanne pour assurer une fermeture étanche. Ainsi, du sable et des cailloux sont incrustés dans le forage. Le système de canalisations ne sera jamais complètement exempt d'impuretés, quel que soit le degré de rinçage du tuyau lors de l'installation ou de la réparation. Ainsi, toute cale métallique finira par perdre sa capacité à résister aux chutes.
Un robinet-vanne à siège résilient a un fond de vanne simple permettant le libre passage du sable et des cailloux dans la vanne. Si des impuretés passent lorsque la vanne se ferme, la surface en caoutchouc se refermera autour des impuretés pendant que la vanne est fermée. Un composé de caoutchouc de haute qualité absorbe les impuretés lorsque la vanne se ferme et les impuretés seront évacuées lorsque la vanne est rouverte. La surface en caoutchouc retrouvera sa forme originale grâce à un joint étanche aux chutes.
La grande majorité des robinets-vannes sont à siège élastique, cependant, les robinets-vannes à siège métallique sont toujours demandés sur certains marchés, ils font donc toujours partie de notre gamme pour l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées.
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