Qu'est-ce que la vanne papillon à bride à joint souple
Les vannes papillon à brides-à joint souple combinent la stabilité des raccords à bride avec les excellentes performances des joints souples. Ils se connectent de manière fiable aux canalisations via des brides aux deux extrémités du corps de vanne et utilisent des matériaux souples tels que le caoutchouc ou le polytétrafluoroéthylène (PTFE) pour obtenir une étanchéité entre la plaque de vanne et le siège. Leurs principaux avantages résident dans leurs excellentes performances d’étanchéité, leur ouverture et fermeture faciles et leur faible coût. Ils sont largement utilisés dans les applications à moyenne- et basse-pression nécessitant une étanchéité élevée, telles que l'approvisionnement en eau et le drainage, les industries CVC, chimiques, alimentaires et pharmaceutiques.
Composition structurelle
Corps de vanne :
Passage intégral : le diamètre du canal d'écoulement correspond au diamètre intérieur du tuyau, ce qui entraîne une faible résistance et une adaptation aux débits élevés.
Alésage réduit : le diamètre du canal d'écoulement est plus petit que le diamètre intérieur du tuyau, offrant un coût inférieur mais une résistance plus élevée. Convient aux faibles débits ou aux applications où la chute de pression n'est pas critique.
Acier au carbone (WCB) : convient aux milieux à température ambiante, basse pression et non-corrosifs (par exemple, eau, air).
Acier inoxydable (304/316) : convient aux milieux légèrement corrosifs (par exemple, l'eau de mer, les liquides de qualité alimentaire).
Structure de connexion à bride : équipée de brides standard aux deux extrémités (par exemple, GB/T 9113, ANSI B16.5), elle se connecte à la bride du tuyau via des boulons. La surface d'étanchéité est généralement une face surélevée (RF) ou un joint annulaire (RJ), adapté à différentes pressions nominales (PN1.0-PN1.6).
Sélection des matériaux :
Conception du canal d'écoulement :
Plaque de soupape :
Revêtement en caoutchouc intégral : les bords de la plaque de soupape sont entièrement enveloppés de caoutchouc (par exemple NBR, EPDM, caoutchouc fluoré), offrant de bonnes performances d'étanchéité, mais la résistance à la température est limitée par le matériau en caoutchouc. Liaison vulcanisée : le caoutchouc est lié à la plaque de soupape par un processus de vulcanisation, ce qui entraîne une force de liaison élevée et une résistance au détachement.
Forme : structure circulaire ; l'ouverture et la fermeture sont obtenues grâce à la rotation de l'arbre de la vanne, avec un angle d'ouverture et de fermeture de 90 degrés.
Matériau : généralement en acier au carbone ou en acier inoxydable, avec un revêtement en résine époxy ou un traitement de galvanisation pour la résistance à la corrosion.
Conception de la surface d'étanchéité :
Siège de soupape :
Siège de vanne intégré : le siège de vanne est intégralement moulé avec le corps de vanne, adapté aux applications à basse-pression, peu coûteux mais difficile à entretenir.
Siège de valve remplaçable : le siège de valve est fixé au corps de valve avec des boulons ou des bagues de retenue, et peut être remplacé individuellement après usure, facilitant ainsi l'entretien.
Matériau : Même matériau que la surface d'étanchéité de la plaque de soupape (par exemple, caoutchouc, PTFE), l'étanchéité est obtenue grâce à une force de pré-serrage.
Structure:
Arbre de soupape :
Méthode de support : conception de support à double-arbre, fixé aux deux extrémités par des roulements pour réduire la friction et l'usure lors de l'ouverture et de la fermeture.
Structure anti--éruption : utilise une fixation par goupille ou des limiteurs étagés pour empêcher l'arbre de la vanne de tomber en raison de la pression moyenne, garantissant ainsi un fonctionnement sûr. Mécanisme de fonctionnement :
Manuel : actionné manuellement via une poignée ou un mécanisme à vis sans fin, adapté aux applications d'ouverture et de fermeture de petit-diamètre ou de basse-fréquence.
Électrique : entraîné par un moteur, prenant en charge le contrôle à distance et la gestion automatisée, adapté aux applications d'ouverture et de fermeture de grand-diamètre ou à haute-fréquence.
Pneumatique : entraîné par air comprimé, avec une vitesse d'ouverture et de fermeture rapide (inférieure ou égale à 1 seconde), adapté aux applications nécessitant un arrêt rapide-une protection antidéflagrante-.
Fonctionnalités principales
Excellentes performances d'étanchéité :
Les matériaux d'étanchéité souples atteignent zéro fuite (ANSI classe VI), adaptés aux applications avec des exigences d'étanchéité strictes (telles que les secteurs alimentaire, pharmaceutique, d'approvisionnement en eau et de drainage).
Ouverture et fermeture faciles :
La surface d'étanchéité en caoutchouc présente un faible coefficient de friction, un faible couple d'ouverture et de fermeture et nécessite peu d'effort pour fonctionner, particulièrement adaptée aux vannes de grand-diamètre.
Structure compacte et poids léger :
Par rapport aux vannes à vanne et aux vannes à soupape, les vannes papillon ont une structure plus simple, une taille plus petite, un poids plus léger, un espace d'installation plus petit et un coût inférieur.
Options de résistance à la corrosion :
Les matériaux du corps et des plaques de vanne peuvent être choisis parmi l'acier au carbone ou l'acier inoxydable en fonction du caractère corrosif du fluide. Les matériaux de surface d'étanchéité peuvent être sélectionnés parmi le NBR (résistant à l'huile-), l'EPDM (résistant à l'eau-), le caoutchouc fluoré (résistant aux -hautes températures), etc.
Entretien facile :
Le siège de soupape est remplaçable, et la plaque de soupape et l'arbre de soupape sont facilement réparés ou remplacés après usure sans démonter l'ensemble de la soupape.
Scénarios d'application typiques
Systèmes d’approvisionnement en eau et de drainage :
Utilisé dans l'approvisionnement en eau urbain, le traitement des eaux usées, les stations de pompage, etc., pour contrôler le débit d'eau et réguler le débit.
CVC :
Utilisé dans les systèmes de circulation d'eau chaude et froide de climatisation centrale pour réguler la température ou le débit de l'eau afin de contrôler les économies d'énergie.
Industrie chimique :
Utilisé pour le transport de fluides faiblement corrosifs (tels que les acides dilués et les alcalis), mais les fluides fortement corrosifs (tels que l'acide sulfurique concentré et l'acide chlorhydrique) doivent être évités.
Alimentaire et pharmaceutique :
Utilisé pour le contrôle des fluides dans les lignes de production d’eau pure, de boissons et de produits pharmaceutiques. Les matériaux de surface d'étanchéité doivent répondre aux normes de qualité alimentaire- (telles que l'EPDM et le PTFE).
Système de protection incendie :
Utilisé pour le contrôle du débit d'eau dans les réseaux de tuyauterie de protection incendie, il doit répondre à des exigences de résistance à la pression et de rapidité d'ouverture/fermeture.
Paramètres de sélection clés
Diamètre nominal (DN) :
Gamme commune DN50-DN1200 ; les diamètres surdimensionnés nécessitent une personnalisation. Les vannes papillon à brides ne dépassent généralement pas le DN1200 ; pour les diamètres plus grands, des robinets-vannes ou des robinets à tournant sphérique sont recommandés.
Pression nominale (PN) :
Grades courants PN1.0 et PN1.6 (MPa), adaptés aux conditions de basse-pression. Si la pression de fonctionnement dépasse PN1,6, des vannes papillon ou des vannes à vanne à joint dur doivent être sélectionnées.
Température de fonctionnement :
NBR (caoutchouc nitrile papillon) : -20 degrés ~ 80 degrés, bonne résistance à l'huile.
EPDM (caoutchouc monomère d'éthylène propylène diène) : -40 degrés ~ 120 degrés, bonne résistance à l'eau et à l'ozone.
Fluororubber (FKM) : -20 degrés ~ 200 degrés, bonne résistance aux températures élevées et à la corrosion chimique, mais coût élevé.
Plage de température du matériau d'étanchéité :
Caractéristiques des médias :
Évitez les milieux très corrosifs (tels que l'acide sulfurique concentré, l'acide chlorhydrique) ou les milieux contenant des particules (tels que le lisier, le sable, le gravier) ; sinon, une vanne papillon ou un filtre-à joint dur doit être utilisé.
Classe d'étanchéité :
Sélectionnez ANSI Classe IV (fuite inférieure ou égale à 0,1 % du débit nominal) ou Classe VI (fuite inférieure ou égale à 0,01 % du débit nominal) selon les exigences de fonctionnement. L’étanchéité de classe VI est requise dans les industries alimentaires et pharmaceutiques pour garantir l’hygiène et la sécurité.
Méthode de fonctionnement :
Les vannes manuelles conviennent aux applications d'ouverture et de fermeture de petit-diamètre ou de basse-fréquence ; les vannes électriques conviennent aux applications-de grand diamètre ou aux applications nécessitant une télécommande ; les vannes pneumatiques conviennent aux applications nécessitant un arrêt rapide-ou une protection antidéflagrante-.
Norme de connexion :
Sélectionnez le type de connexion à bride selon la norme de pipeline (telle que GB/T 9113, ANSI B16.5) pour garantir la correspondance avec la bride de pipeline.
Installation et entretien
Précautions d'installation :
Alignement des tuyaux : assurez-vous que la bride du pipeline est parallèle à la bride de la vanne, avec un écart inférieur ou égal à 1 mm, pour éviter le blocage de la plaque de vanne ou les fuites du joint.
Serrage des boulons : serrez les boulons dans une séquence diagonale, étape par étape, jusqu'à ce que le couple atteigne la valeur standard (par exemple, environ 100 N·m pour les boulons de vanne PN1,6).
Marquage de la direction du débit : installer selon la direction indiquée par la flèche de la vanne pour garantir que le débit du fluide est cohérent avec la direction d'ouverture de la plaque de vanne.
Positionnement du mécanisme de fonctionnement : Ajustez la position du mécanisme de fonctionnement pendant l'installation de sorte que la plaque de vanne soit perpendiculaire à l'axe du pipeline dans les positions complètement ouverte et complètement fermée pour éviter une usure excentrique.
Entretien quotidien :
Inspection régulière : Inspectez l'usure des surfaces d'étanchéité tous les trimestres et réparez ou remplacez si nécessaire. Par exemple, utilisez un test de ressuage pour détecter les fissures dans les surfaces d'étanchéité.
Entretien de la lubrification : ajoutez de la graisse à haute température- (par exemple, du bisulfure de molybdène) aux roulements de l'arbre de la vanne tous les six mois pour réduire l'usure.
Nettoyage : Nettoyez les impuretés à l’intérieur et à l’extérieur du corps de la vanne pour éviter le blocage ou la corrosion. Par exemple, rincez la paroi intérieure du corps de la vanne avec un pistolet à eau haute-pression pour éliminer les dépôts.
Dépannage courant :
Vérifiez si le mécanisme de commande est sous tension ou bloqué ; nettoyer ou remplacer l'électrovanne si nécessaire.
Vérifiez si la tige de la vanne est cassée ou déformée ; remplacez l'arbre de la vanne si nécessaire.
Vérifiez la surface d'étanchéité pour déceler des rayures ou des déformations et meulez ou remplacez la bague d'étanchéité si nécessaire. Par exemple, meulez manuellement la surface d'étanchéité avec du papier de verre alumine jusqu'à ce que la rugosité de la surface Ra soit inférieure ou égale à 0,8 μm.
Vanne papillon à bride à joint souple en stock

