Vannes papillon doubles excentriques WCB(également connues sous le nom de vannes papillon-hautes performances) sont des dispositifs avancés de contrôle du débit dans lesquels l'arbre est décalé par rapport au centre du disque et au centre du corps de la vanne. Construit à partir deASTM A216 WCBEn acier au carbone moulé, ces vannes sont conçues pour surmonter les limitations de friction et d'étanchéité des vannes papillon concentriques standards, ce qui les rend adaptées aux applications industrielles à haute-pression et haute-fréquence.
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Le dessin des vannes papillon doubles excentriques DN400 PN16-WCB

Tableau des paramètres techniques
| Article | Spécification / Données | Standard |
| Gamme de tailles | DN50 – DN1200 (2" – 48") | API 609 / EN 593 |
| Pression nominale | PN10, PN16, PN25,PN40(Classe 150/300) | ASME B16.34 |
| Matériau du corps | ASTM A216 WCB(Acier au carbone moulé) | ASTMA216 |
| Matériau du disque | ASTM A351 CF8 / CF8M | - |
| Matériau du siège | RPTFE (doux) / SS316 + Stellite (métal) | - |
| Face-à-Face | API 609 Tableau 2 / EN 558 Série 20/25 | - |
| Température de fonctionnement. | -29 degrés à 200 degrés (doux)/jusqu'à 425 degrés (métal) | - |
| Classe de fuite | Grade A (zéro fuite)pour siège souple | API 598 / EN 12266-1 |
| Type de connexion | Plaquette, cosse ou bride | EN 1092-1 / ASME B16.5 |
| Informations sur les paramètres : | ||||
| Norme exécutive : | ||||
| Nom | Conception et fabrication | Face à face Longueur | Test de pression | Bride d'extrémité |
| Norme de référence | GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T13927 | GB/T 9113/ASME B16.5 |
| Matériau des pièces principales : | |||||
| Nom | 8-Corps | Joint 4 places | 6 disques | 3 arbres | 14-Boîte de vitesses |
| Matériel | WCB | EPDM | WCB | 2Cr13 | Composant |
| Dimensions: | ||||||||
| Taille | PN10 | PN16 | 150LB | |||||
| DN | NPS (pouces) | L | φk | N-φd | φk | N-φd | φk | N-φd |
| 50 | 2'' | 108 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.7 | 4-19 |
| 65 | 2 1/2'' | 112 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.7 | 4-19 |
| 80 | 3'' | 114 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.4 | 4-19 |
| 100 | 4'' | 127 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 |
| 125 | 5'' | 140 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 215.9 | 8-22.4 |
| 150 | 6'' | 140 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-22.4 |
| 200 | 8'' | 152 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 298.4 | 8-22.4 |
| 250 | 10'' | 165 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 361.9 | 12-25.4 |
| 300 | 12'' | 178 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 431.8 | 12-25.4 |
| 350 | 14'' | 190 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 476.2 | 12-28.4 |
| 400 | 16'' | 216 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 539.7 | 16-28.4 |
| 450 | 18'' | 222 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 577.8 | 16-31.8 |
| 500 | 20'' | 229 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 635 | 20-31.8 |
| 600 | 24'' | 267 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 749.3 | 20-35.1 |
Caractéristiques
Mécanisme à double décalage :
Décalage 1 :L'arbre est situé derrière la face d'étanchéité, permettant au disque de s'écarter du siège immédiatement après l'ouverture.
Décalage 2 :L'arbre est légèrement décentrée-par rapport à l'axe central du tuyau, ce qui crée une action de « came » pour réduire la friction pendant les 10 premiers degrés d'ouverture et les 10 derniers degrés de fermeture.
Conception de siège interchangeable :Les sièges (généralement en RPTFE ou en métal) sont maintenus par un anneau de retenue boulonné, permettant un remplacement sur-site sans retirer l'arbre ou le disque.
Arbre anti-éruption :Conforme àAPI609, l'arbre est sécurisé pour éviter qu'il ne soit éjecté sous une pression interne élevée.
Support de montage ISO 5211 :La bride supérieure standardisée permet le montage direct d'actionneurs pneumatiques, électriques ou à engrenages.
Applications
CVC et chauffage urbain :Circulation d'eau chaude à haute-pression là où les vannes à revêtement en caoutchouc- tomberaient en panne.
Traitement chimique :Gestion de fluides agressifs (lorsqu'ils sont associés à des disques en acier inoxydable) qui nécessitent une fermeture fiable-.
Traitement de l'eau :Conduites d'admission à grande vitesse et usines de dessalement nécessitant des indices de pression PN25+.
Centrales électriques :Systèmes de condensat de vapeur et d'eau de refroidissement (WCB fournit la résistance nécessaire au cycle thermique).
Raffineries :Service d'hydrocarbures à usage général-oùIncendie-Conception sécurisée (API 607)est souvent une exigence.
Atelier Vannes GNEE

FAQ
Quelle est la différence entre le WCC et le WCB ?
Différence entreWCBetCOE(tous deux selon la norme ASTM A216) est-ceLe WCC a une résistance plus élevée et une meilleure soudabilitéque WCB, ce qui en fait le choix préféré pour les applications à haute pression ou à basse température.
Quelle est la différence entre les vannes papillon simple excentrique et double excentrique ?
Les principales différences de structure excentrique entre les vannes papillon double-excentriques et les vannes papillon simple-excentriques se reflètent dans les deux aspects suivants :
Le nombre et l'emplacement des conceptions excentriques
Vanne papillon simple-excentrique : il n'y a qu'une seule excentricité, c'est-à-dire que l'axe de la tige de la vanne est excentrique par rapport à la ligne centrale de la surface d'étanchéité du disque de la vanne. Cette conception garantit un contact plus uniforme entre la surface d'étanchéité et le siège de la vanne lorsque la vanne se ferme, réduisant ainsi l'usure. Cependant, en raison de la nature singulière du décalage, les possibilités d'optimisation des performances d'étanchéité et du couple de fonctionnement sont limitées.
Vanne papillon double excentrique : Présente deux excentricités :
Excentricité axiale : l'axe de la tige de soupape s'écarte du centre du disque de soupape, ce qui entraîne le désengagement initial du disque de soupape du siège de soupape pendant la rotation, réduisant ainsi la friction pendant l'ouverture et la fermeture ;
Excentricité radiale : l'axe de la tige de vanne est excentrique par rapport à l'axe du canal du corps de vanne (axe du pipeline), ce qui entraîne en outre un désengagement rapide de la surface d'étanchéité du disque de vanne du siège de vanne lors de l'ouverture et un réengagement progressif- lors de la fermeture, réduisant ainsi l'usure de la surface d'étanchéité.
Impact de la structure sur les performances
Excentricité unique : améliore l'étanchéité en s'appuyant sur une seule excentricité, mais il existe toujours une friction importante entre le disque de la vanne et le siège de la vanne lors de l'ouverture et de la fermeture. Convient aux scénarios de basse-pression et de-température normale.
Quelle est la différence entre la WCB et l’A105 ?
La principale différence est leprocessus de fabrication: WCB est en acier au carbone moulé, alors queA105 est en acier au carbone forgé.
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