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Valvola a sfera

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Valvola a orbita

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Valvola a sfera

※ Gamma di dimensioni: 2"- 20"
※ Gamma di classi: ANSI 150LB/ 300LB/600LB/PN16/ PN40
※ Standard di progettazione: ASME B16.34; DIN 3202
※ Connessione finale: Flangiato; BW; Filettatura
※ Produttore di valvole orbitali

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  • Specifiche tecniche

Che cos'è una valvola orbitale?

La valvola Orbit è un tipo di valvola a sfera. La valvola Orbit impiega un meccanismo di inclinazione e rotazione che elimina lo sfregamento delle guarnizioni. Lo sfregamento delle guarnizioni è la causa principale di guasti in valvole quali valvola a sfera, valvola a saracinesca e valvola a otturatore. Queste valvole sono dotate di guarnizioni robuste, per lo più in metallo, per migliorare la loro capacità di lavorare in condizioni difficili e aggressive. Le valvole Orbit sono adatte per l'isolamento di contatori, linee di flusso, bypass e blocchi, commutazione di essiccatori, spegnimento di emergenza, segregazione di prodotti, scarico e isolamento di aspirazione, tra gli altri. Le valvole Orbit sono utilizzate in diversi settori industriali come quello del gas, del petrolio, petrolchimico e altri.

Produttore di valvole orbitali

Figura: Valvola orbitale

 

Funzionamento della valvola orbitale 

Le valvole orbitali sono progettate con funzionamento a interruttore e inclinazione per contribuire a eliminare lo sfregamento della tenuta, che è la causa principale dell'usura nelle valvole a sfera. In posizione chiusa, il nucleo della valvola Orbit si blocca automaticamente contro la sede. In questa posizione, la valvola garantisce una chiusura positiva. Quando la valvola inizia ad aprirsi, il nucleo si inclina lontano dalla sede, consentendo al flusso della linea di passare uniformemente intorno alla faccia del nucleo. In questo modo si elimina il flusso localizzato ad alta velocità del fluido che crea un'usura non uniforme sulla sede nelle valvole a sfera, negli otturatori e nelle valvole a saracinesca convenzionali. Successivamente, il nucleo ruota per completare una posizione aperta. L'assenza di sfregamento della tenuta durante ogni chiusura e apertura contribuisce a migliorare la coppia ridotta, la semplicità di funzionamento della valvola e le prestazioni affidabili e di lunga durata della stessa. Quando si chiude una valvola orbitale, la rotazione del volantino inizia ad abbassare lo stelo. Nello stelo sono presenti scanalature di precisione che agiscono contro perni di guida fissi facendo ruotare il nucleo e lo stelo. Continuando a ruotare il volantino, lo stelo e il nucleo ruotano fino a raggiungere i 90°.o girare senza che il nucleo entri in contatto con la sede. La rotazione finale della ruota incastra meccanicamente lo stelo verso il basso. Ciò contribuisce a premere rigidamente il nucleo contro la sede e a chiudere il flusso del fluido.

Funzionamento di una valvola a sfera orbitale

Figura: Funzionamento di una valvola a sfera orbitale

 

Tipi di valvola orbitale 

Valvole orbitali manuali 

Le valvole a orbita manuale sono valvole che utilizzano un attuatore manuale per controllare il flusso del fluido. Come suggerisce il nome, queste valvole non hanno bisogno di energia dall'esterno per funzionare, ma utilizzano un meccanismo a volantino per migliorare il controllo del flusso. Il meccanismo di questa valvola è dotato di una serie di ingranaggi che aumentano la coppia di uscita rispetto alla coppia di ingresso applicata dall'operatore della valvola. Le valvole a orbita manuale hanno il vantaggio di essere poco costose, affidabili e non necessitano di una fonte di alimentazione esterna come l'elettricità o la pneumatica. Queste valvole sono autonome e, poiché utilizzano lo stesso volantino per aprire/chiudere, è facile per l'operatore individuare la causa di un problema tecnico o di un errore. Tuttavia, le valvole a orbita manuale non possono essere automatizzate e quindi devono essere sempre controllate manualmente. Ciò significa che un operatore deve essere disponibile per controllare e vedere il buon funzionamento della valvola. 

Valvola a orbita manuale con volantino per l'applicazione della coppia

Figura: Valvola orbitale manuale con volantino per l'applicazione della coppia

Valvole orbitali pneumatiche 

Le valvole orbitali pneumatiche sono valvole che utilizzano aria pressurizzata per azionare la valvola orbitale. Queste valvole funzionano sfruttando la forza dell'aria applicata a un diaframma o a un pistone collegato allo stelo della valvola. A differenza delle valvole orbitali manuali, le valvole orbitali pneumatiche possono essere completamente o semi-automatizzate. Le valvole orbitali pneumatiche sono le più comuni tra i tipi di valvole orbitali per la loro semplicità di progettazione e affidabilità. I vantaggi delle valvole orbitali pneumatiche sono i costi ridotti, i bassi rischi di incendio, la facilità di funzionamento, il design semplice e affidabile. Tuttavia, queste valvole non funzionano bene alle basse velocità. 

Figura: Valvola orbitale pneumatica

Valvole orbitali elettriche 

Le valvole orbitali elettriche sono valvole che utilizzano l'elettricità per funzionare. Queste valvole utilizzano motori elettrici per convertire l'energia elettrica in energia meccanica adatta a far funzionare (aprire/chiudere) la valvola. Le valvole orbitali elettriche sono versatili in quanto possono aprirsi/chiudersi automaticamente, semi-automaticamente o manualmente. Nelle valvole orbitali elettriche, il motore può funzionare in entrambe le direzioni. Ciò consente di azionare lo stelo della valvola utilizzando gli ingranaggi. I vantaggi delle valvole orbitali elettriche sono che non necessitano di fluidi o aria pressurizzata e possono produrre una coppia molto elevata per applicazioni pesanti. Tuttavia, queste valvole sono molto costose rispetto alle valvole orbitali manuali e pneumatiche. Inoltre, le valvole orbitali elettriche sono pericolose per gli incendi e sono soggette a perdite di potenza.

attuatore valvola orbitale

Figura: Valvola orbitale elettrica

Valvole orbitali idrauliche 

Le valvole idrauliche a orbita sono valvole che utilizzano il fluido sotto pressione per controllare il flusso del fluido. Il fluido idraulico utilizzato in queste valvole è olio o acqua. La pressione del fluido provoca il movimento di un pistone che controlla il flusso del fluido. Le valvole orbitali idrauliche possono essere automatizzate o semi-automatizzate. Le valvole orbitali idrauliche sono note per essere più potenti rispetto alle valvole orbitali pneumatiche delle stesse dimensioni. Queste valvole possono ottenere un controllo preciso del fluido e hanno una perdita di energia minima a causa dell'incomprimibilità del fluido. Tuttavia, le valvole orbitali idrauliche necessitano di una pompa idraulica esterna per aumentare il flusso del fluido. Inoltre, queste valvole possono perdere il fluido idraulico e causare facilmente incendi. 

 

Caratteristiche delle valvole orbitali 

Le valvole Orbit sono prive di sfregamento tra le superfici di tenuta

Queste valvole utilizzano un funzionamento a ribalta che elimina l'abrasione della guarnizione, causa principale dell'usura dei seggi nella maggior parte delle valvole a sfera, delle valvole a otturatore e delle valvole a saracinesca. 

Confezionamento iniettabile 

Durante la manutenzione in servizio, il materiale per l'imballaggio dello stelo può essere iniettato attraverso il raccordo dell'imballaggio per ottenere un controllo completo delle emissioni fuggitive. 

Design monoposto 

I produttori di valvole Orbit progettano questa valvola con una sede fissa e singola in entrambe le direzioni. Ciò contribuisce a ridurre le possibilità di pressione intrappolata tra le guarnizioni della valvola. 

Lunga durata di vita 

La produzione di valvole orbitali ha contribuito a eliminare le valvole problematiche, in quanto queste valvole impiegano progetti che migliorano i vantaggi in termini di prestazioni, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e di proprietà dell'impianto. 

Le valvole orbitali migliorano il flusso ottimale 

Le aperture ridotte o piene delle valvole orbitali offrono un elevato coefficiente di flusso. Ciò migliora l'efficienza di pompaggio e riduce i problemi di erosione. 

Design con ingresso dall'alto 

Le valvole Orbit utilizzano un design con ingresso dall'alto che facilita la riparazione, l'ispezione in linea e, dopo la depressurizzazione, semplifica le operazioni di manutenzione. 

Le valvole Orbit utilizzano guide a doppio stelo 

Queste valvole sono realizzate con scanalature dello stelo dure e robusti perni di guida per controllare l'azione di rotazione e sollevamento dello stelo della valvola.

Autopulente

Quando il nucleo viene inclinato dalla sede prima della rotazione, si crea immediatamente un flusso circolare intorno alla superficie del nucleo. Il flusso del fluido elimina le particelle estranee dalla sede senza che si verifichi un flusso erosivo localizzato ad alta velocità. 

Ha bisogno di una coppia ridotta per funzionare 

I produttori di valvole Orbit progettano queste valvole per lavorare senza sfregamento delle guarnizioni, il che le fa girare facilmente con una coppia ridotta. 

Le valvole Orbit sono resistenti all'usura

Le valvole Orbit sono realizzate con una superficie dura di materiale lucidato che consente di lavorare in condizioni difficili senza perdere l'integrità della tenuta. 

 

Componenti della valvola orbitale 

La valvola Orbit è composta da diversi componenti, come mostrato nella figura seguente. Alcuni di questi componenti sono illustrati di seguito.

Corpo valvola

Il corpo della valvola è l'involucro esterno di una valvola orbitale. Viene utilizzato per alloggiare i componenti interni della valvola orbitale. Il corpo della valvola deve essere robusto per resistere alle alte pressioni associate al fluido che scorre. I materiali utilizzati per la realizzazione del corpo valvola sono l'acciaio inox, l'ottone e l'acciaio al carbonio.

 Cofano 

È il componente di una valvola orbitale utilizzato per coprire il corpo della valvola. Questa parte è collegata al corpo della valvola mediante dadi e bulloni o viti. Quando si installa una valvola orbitale, i componenti interni vengono inseriti nel corpo della valvola e successivamente il coperchio viene collegato al corpo. 

Stelo 

Lo stelo è un componente robusto realizzato in materiali metallici come l'acciaio. Viene utilizzato per collegare il meccanismo di controllo esterno al meccanismo interno della valvola. In breve, lo stelo collega la valvola orbitale all'attuatore. 

Imballaggio 

L'imballaggio è una guarnizione mantenuta intorno allo stelo per impedire la fuoriuscita del fluido.

Attuatore 

L'attuatore di una valvola orbitale è la fonte di energia per aprire/chiudere la valvola. L'attuatore può essere manuale, pneumatico, elettrico o idraulico. 

Guarnizione antincendio

Si tratta di una guarnizione utilizzata per proteggere la valvola dal fuoco, soprattutto quando la valvola viene utilizzata per lavorare su prodotti infiammabili come il petrolio. Le guarnizioni sono realizzate con materiali antincendio come la grafite. 

Cuscinetti

I cuscinetti sono utilizzati per sostenere l'albero della valvola orbitale contro i carichi, migliorando la coppia di funzionamento e riducendo l'usura. I cuscinetti sono realizzati in materiali resistenti, come l'acciaio inossidabile, in modo da poter sopportare il peso interno dei componenti e la pressione interna. 

Componenti della valvola orbitale

Figura: Componenti della valvola orbitale

 

Che cosa bisogna considerare quando si sceglie/acquista una valvola orbitale? 

Pressione nominale 

I produttori di valvole orbitali realizzano valvole di diversa resistenza per gestire livelli di pressione differenti. Pertanto, quando si sceglie una valvola orbitale, occorre innanzitutto sapere a quale pressione sarà esposta la valvola. Questo può essere determinato in base alla pressione del fluido. Se la pressione del fluido è superiore alla resistenza della valvola, la valvola orbitale si danneggia o ferisce l'operatore. 

Intervallo di temperatura

Le valvole orbitali possono funzionare in un'ampia gamma di pressioni. Tuttavia, i produttori di valvole orbitali progettano le valvole con uno specifico intervallo di temperatura di funzionamento. Prima di acquistare una valvola orbitale, è molto importante conoscere le temperature minime e massime che il fluido dovrà avere. Le temperature elevate possono danneggiare la valvola. Le temperature molto basse possono causare il congelamento della valvola. 

Fonte di alimentazione per la valvola orbitale 

L'apertura e la chiusura di una valvola orbitale necessitano di una certa potenza per fornire un effetto di rotazione per la chiusura o l'apertura della valvola. La fonte di alimentazione determina l'attuatore da utilizzare. Pertanto, la scelta della valvola orbitale si basa sulla potenza disponibile: attuatore manuale (azionato a mano), elettrico, pneumatico o idraulico. 

Condizioni ambientali 

Questo è il caso in cui la valvola può essere esposta a condizioni che possono influire sul suo funzionamento, come temperature calde/fredde e sostanze corrosive. Un ambiente caldo può danneggiare la valvola o provocare un incendio se si lavora su prodotti infiammabili come il petrolio. Le temperature molto basse possono causare il congelamento. I materiali corrosivi possono danneggiare i componenti esterni della valvola, come viti, dadi e bulloni, indebolendo il corpo della valvola. 

Peso e supporto 

È importante considerare il peso della valvola orbitale e il suo supporto. Alcune valvole sono molto pesanti e questo potrebbe esercitare una forte pressione su altri componenti del sistema e distruggerli. 

Dimensione della valvola 

Conoscere le dimensioni della valvola è importante, in quanto consente di acquistare una valvola orbitale che si adatti facilmente agli altri componenti del sistema di tubature. In questo modo si garantisce anche che la valvola orbitale non colpisca altri componenti del sistema di tubature o che non renda necessario modificare il sistema di tubature. 

 

Applicazioni delle valvole orbitali 

  • Utilizzati nel controllo dei prodotti petroliferi in quanto impiegano guarnizioni resistenti al fuoco. 
  • Queste valvole sono utilizzate nelle industrie chimiche. 
  • Fornitura di acqua pulita. 
  • Produzione di petrolio e gas. 
  • Lavorare nei fluidi viscosi. 
  • Industrie farmaceutiche. 
  • Essiccatoi a setaccio per talpe. 

 

Vantaggi delle valvole orbitali 

  • Senza sfregamento del sedile. 
  • Queste valvole hanno un design semplice che ne facilita la riparazione. 
  • Privo di perdite, riduce gli sprechi e l'inquinamento ambientale. 
  • Resistente alla corrosione. 
  • Fluidi caldi o per il trasferimento di calore. 
  • Arresto di emergenza. 
  • Queste valvole hanno un design con ingresso dall'alto che facilita l'accesso all'ispezione in linea per le riparazioni. 
  • Resistente all'abrasione. 
  • Funzionano con diversi attuatori in base alle preferenze dei clienti. 
  • Autopulente. 
  • Queste valvole hanno un'ampia gamma di temperature di esercizio, da -104°C a 427°C.

 

Svantaggi delle valvole orbitali 

  • Costoso rispetto ad altre valvole. 
  • Applicazioni critiche che richiedono che le operazioni siano eseguite secondo le istruzioni del produttore per evitare di causare danni fatali all'ambiente, ad esempio quelle utilizzate nell'industria petrolifera. 

 

Risoluzione dei problemi delle valvole orbitali 

Rottura strutturale 

  • Maniglia rotta. Ciò potrebbe essere dovuto a movimenti di congelamento o a un impatto esterno. Identificare e correggere l'origine del problema. 
  • Stelo rotto. Potrebbe essere dovuto a un impatto esterno o a movimenti congelati. Verificare i criteri di soluzione dei movimenti congelati e la causa della rottura per impatto. 
  • Il collegamento terminale è rotto. Potrebbe essere dovuto a un disallineamento o a un impatto esterno. Assicurarsi che l'allineamento del sistema sia perfetto. 

Il corpo è rotto

  • Disallineamento del sistema. Assicurarsi che il sistema sia correttamente allineato. 
  • Eccesso di pressione interna. Assicurarsi che la pressione interna sia quella raccomandata dal produttore della valvola orbitale.
  • Attacco chimico. Assicurarsi che il prodotto chimico utilizzato per la valvola a orbita sia compatibile con i materiali interni della valvola per evitare che la valvola venga attaccata. 

Difficoltà di chiusura o apertura della valvola 

  • Ostruzione interna; accumulo di particelle o sedimenti. Rimuovere la valvola orbitale per verificare la presenza di detriti, solidi o depositi di cemento solvente. Pulire questi materiali e reinstallare la valvola. 

Perdite interne 

  • Danno termico. Questo può distorcere la valvola orbitale. Controllare l'intervallo di temperature di funzionamento della valvola orbitale e le fonti di calore esterne prodotte dalla progettazione del sistema. 

La valvola orbitale non si chiude

  • Senso di rotazione errato. Controllare il senso di chiusura della valvola secondo le istruzioni del produttore. 
  • L'automazione ha un guasto. Per le valvole orbitali automatiche, il guasto potrebbe essere dovuto a un attuatore difettoso. Se si tratta di una valvola semiautomatica, utilizzare un sistema manuale per chiudere la valvola. Altrimenti, chiamare un tecnico esperto per intervenire sull'attuatore. 

 

Sintesi 

Le valvole orbitali sono valvole che utilizzano un meccanismo di apertura/chiusura a rotazione. Queste valvole sono molto vantaggiose rispetto ad altre perché utilizzano un meccanismo che elimina lo sfregamento delle guarnizioni, causa principale di guasti in valvole come le valvole a saracinesca, le valvole a otturatore e le valvole a sfera. I produttori di valvole Orbit progettano le valvole con materiali robusti che le rendono resistenti ai materiali abrasivi e corrosivi.

Queste valvole possono essere classificate in base ai tipi di attuatori utilizzati: valvole orbitali manuali, valvole orbitali pneumatiche, valvole orbitali idrauliche e valvole orbitali elettriche. I produttori di valvole orbitali utilizzano principi di progettazione comuni per le valvole orbitali, il che fa sì che queste valvole abbiano lo stesso principio di funzionamento e le stesse caratteristiche. Le caratteristiche delle valvole orbitali sono il design a sede singola, l'assenza di sfregamento tra le superfici della sede, l'autopulizia, il design con ingresso dall'alto, il funzionamento a coppia ridotta perché non c'è sfregamento, l'usura e la resistenza all'abrasione. Queste caratteristiche conferiscono alle valvole orbitali vantaggi rispetto ad altre valvole convenzionali come le valvole a sfera, le valvole a saracinesca e le valvole a otturatore.

Queste valvole sono utilizzate in diversi settori industriali, come quello del petrolio e del gas, del petrolio, della chimica e dell'approvvigionamento idrico. Tuttavia, nonostante queste valvole presentino caratteristiche e vantaggi eccezionali, sono costose da produrre e acquistare.

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