Válvula de bola de paso completo VS válvula de bola de paso reducido

Como todos sabemos, la válvula de bola se puede dividir en válvula de bola de puerto completo y válvulas de bola reducida según la forma del paso de flujo. A válvula de bola de puerto completo, comúnmente conocida como válvula de bola de paso total, tiene una bola de gran tamaño para que el orificio de la bola sea del mismo tamaño que la tubería, lo que resulta sin limitaciones obvias, se utiliza principalmente en interruptores y aplicaciones de circuitos. Las válvulas de bola reducida, también conocidas como válvula de puerto estándar, son válvulas con la apertura de la parte de cierre para controlar el flujo, cuyo área es menor que el diámetro interior de la tubería.

No existe un concepto de estándares de válvulas para válvulas de bola de paso completo y válvulas de bola reducida. ASTM, GB solo requiere que se pruebe la caída de presión de la válvula de bola, mientras que la norma coreana hizo disposiciones sobre su concepto: el diámetro de la bola de la válvula menor o igual a 85% del diámetro del puerto de la válvula de bola se llama válvula de bola reducida, el diámetro de la válvula de bola mayor que 95% del diámetro del puerto de la válvula de bola se llama válvula de bola de diámetro completo. En términos generales, una válvula de bola de puerto completo tiene un canal de igual ancho, su tamaño no puede ser menor que el tamaño nominal especificado en la norma, como el diámetro del canal de la válvula de bola de diámetro completo DN50 es de aproximadamente 50 mm. La entrada del paso de la válvula de bola de diámetro reducido es mayor que el diámetro del paso, y el diámetro real del paso probablemente sea menor que esta especificación. Por ejemplo, el diámetro de la válvula de bola de diámetro reducido DN50 es de aproximadamente 38, aproximadamente equivalente a DN40.

Medio:

La válvula de bola de puerto completo se utiliza principalmente para transportar un medio viscoso y fácil de escoria, y es conveniente una limpieza regular. El válvula de bola de puerto reducido se utiliza principalmente para transportar gas o un rendimiento físico medio similar al agua en el sistema de tuberías, su peso es aproximadamente 30% más liviano que la válvula de bola de puerto completo y la resistencia al flujo es solo 1/7 del mismo diámetro de la válvula de globo.

Solicitud:

La válvula de bola de puerto completo ofrece una pequeña resistencia al flujo, especialmente adecuada para condiciones exigentes. Se requieren válvulas de bola de puerto completo completamente soldadas para propietarios de terrenos enterrados en oleoductos y gasoductos. La válvula de bola de puerto reducido es adecuada para algunos requisitos bajos, requisitos de baja resistencia a la convección y otras condiciones.

Capacidad de circulación del oleoducto:

Las pruebas experimentales han demostrado que cuando el diámetro interior de la válvula es mayor que 80% del diámetro interior del extremo de la tubería, tiene poco efecto en la capacidad de flujo de fluido de la tubería. Por un lado, el diseño de diámetro reducido reduce la capacidad de flujo de la válvula (valor Kv), aumenta la caída de presión en ambos extremos de la válvula y provoca la pérdida de energía, que puede no tener un gran impacto en la tubería, pero aumenta la erosión de la tubería.

 

En general, la válvula de bola de puerto reducido tiene un tamaño más pequeño, un espacio de instalación más pequeño, alrededor de 30% que el peso del puerto completo de la válvula de bola, es propicio para reducir la carga de la tubería y los costos de transporte, extiende la vida útil de la válvula y también es más económica. En el caso de la válvula de bola de puerto completo, el flujo no está restringido, pero la válvula es más grande y más cara, por lo que solo se utiliza cuando se requiere flujo libre, por ejemplo, en tuberías que requieren pigging.

Prueba de presión de válvula de válvula de bola DBB y DIB

DBB (válvula de doble bloqueo y purga) y DIB (doble válvula de aislamiento y purga) son dos tipos de estructuras de sellado de asiento comúnmente utilizadas para válvulas de bola montadas en muñón. Según API 6D, la válvula de bola DBB es una válvula única con dos auxiliares sellados, cuya posición cerrada proporciona el sello de presión en ambos extremos de la válvula mediante el purgado de la cavidad del cuerpo entre las dos superficies del sello, si el primer sello fugas, el segundo no sellará en la misma dirección. La válvula de bola DIB es una válvula única con dos superficies de asiento; cada uno de estos asientos de sello proporciona una única fuente de sello de presión en la posición cerrada al descargar la cámara de la válvula entre los asientos del sello.

 

La prueba de presión de la válvula DBB:

La válvula se abre parcialmente para que el flujo experimental se inyecte completamente en la cámara de la válvula, y luego la válvula se cierra para que la purga del cuerpo de la válvula esté abierta y se permita que el exceso de medio se desborde de la unión de prueba de la cámara de la válvula. Se debe aplicar presión simultáneamente desde ambos extremos de la válvula para monitorear la estanqueidad del asiento a través del desbordamiento en la unión de prueba de la cámara de la válvula. La siguiente figura muestra una típica válvula de bola DBB configuración.

Cuando la válvula está cerrada y el puerto de prueba de la cámara de la válvula se abre y ambos extremos de la válvula están presurizados (o presurizados por separado), el puerto de la cámara de la válvula detecta fugas desde cada extremo hacia la cámara de la válvula. Teóricamente, la válvula DBB no puede proporcionar un doble aislamiento positivo cuando solo un lado está bajo presión; la válvula no proporciona un doble aislamiento positivo cuando solo un lado está bajo presión.

 

La prueba de presión de DIB-1(Dos asientos de sellado bidireccionales)

Cada asiento se probará en ambas direcciones y se retirará la válvula de alivio de presión de la cavidad instalada. La válvula se debe abrir hasta la mitad para que la válvula y la cámara de la válvula se inyecten con el medio de prueba hasta que el líquido de prueba se derrame a través del puerto de prueba de la cámara de la válvula. Cierre la válvula para evitar fugas de la cámara en la dirección del asiento de prueba, la presión de prueba se aplicará sucesivamente a cada extremo de la válvula para probar la fuga de cada asiento aguas arriba por separado y luego probar cada asiento como asiento aguas abajo. . Abra ambos extremos de la válvula para llenar la cavidad con medio y luego presurice mientras observa fugas en cada asiento en ambos extremos de la válvula.

Debido a que la presión en la cavidad de la válvula DIB-1 no se puede liberar automáticamente, cuando la temperatura de la válvula aumenta anormalmente, el volumen del medio en la cavidad de la válvula aumenta en consecuencia, forzando así que la presión en la cavidad aumente automáticamente. Cuando la presión alcance un cierto nivel, será muy peligroso, por lo que la cavidad de la válvula DIB-1 debe instalarse con una válvula de seguridad.

 

La prueba de presión de DIB-2(Un asiento de sellado bidireccional y otro unidireccional)

Uno de los asientos del válvula DIB-2 Puede soportar la presión desde la cámara o el extremo de la válvula en cualquier dirección sin fugas. El otro asiento sólo puede soportar la presión del extremo de la válvula. Cuando la válvula está cerrada y la interfaz de prueba de la cámara de la válvula está abierta y ambos extremos de la válvula están presurizados (o presurizados por separado), la interfaz de prueba de la cámara de la válvula puede detectar si hay fugas desde cada extremo a la cámara de la válvula. La prueba del asiento de dos vías debe ser la cámara de válvula presurizada y la válvula aguas arriba y observar si la válvula aguas abajo tiene fugas.

La ventaja de la válvula es su protección hermética, la válvula cerrada después de que el medio nunca ingresará a la tubería aguas abajo, al mismo tiempo, cuando la presión de la cavidad aumenta anormalmente, puede aliviar automáticamente la presión aguas arriba de la válvula. Tenga en cuenta que, según los requisitos de dirección de instalación de la válvula, la dirección opuesta es la misma que DBB.

 

Tanto las válvulas DBB como las DIB tienen su aplicación y medio únicos, y varios desafíos ambientales donde se necesita un aislamiento crítico para garantizar que no se produzcan fugas, como GNL, petroquímicos, transmisión y almacenamiento, procesos industriales de gas natural, válvulas de línea principal y colectores en tuberías de líquidos. , y líneas de transmisión de productos refinados.