Válvula de compuerta deslizante Fabricante de confianza









Válvula de compuerta deslizante fiable

Control de calidad

Prueba PMI

Prueba de estanquidad

Prueba de bajas emisiones

Prueba de impacto

Inspección dimensional

Prueba de espesor de pintura

PT

Inspección de materiales
Aplicaciones de nuestras válvulas en sectores clave

Procesado químico

Gasolina Química

O.P.G & Nuclear

Pulp

Minería

Agua y alcantarillado

Sistema de vapor

Sistema de ebullición
Obtenga una válvula más versátil
Ventajas de la válvula de compuerta deslizante para campos petrolíferos
Construcción de acero fundido
Tornillo exterior y horquilla (OS&Y) con vástago ascendente
Doble bloqueo y sangrado, autolimpiante
Sistema de inyección de sellado de emergencia
Cumplimiento de las normas API 6D

Resumen de las válvulas de compuerta deslizante Clase 150 para campos petrolíferos
Esta válvula está fabricada en acero fundido, por lo que ofrece un rendimiento resistente y duradero en entornos de alta presión. El material utilizado le permite soportar duras condiciones de funcionamiento. Está fabricada para ofrecer un rendimiento fiable incluso en las situaciones más exigentes. Esto hace que la válvula sea una elección fiable para aplicaciones de campos petrolíferos, donde es crucial un rendimiento constante y robusto.

Cara a cara | ASME/ANSI B16.10 |
Brida final | ASME/ANSI B16.5 |
Soldadura a tope | ASME/ANSI B16.25 |
Clase | ASME/ANSI CL150 |
TAMAÑO (pulg.) | FLG | B.W | TAMAÑO G.O. | ||||||
L | L1 | H1 | H | D0 | H1 | H | D0 | Unidad:mm | |
1 | 165 | – | 85 | 228 | 180 | – | – | – | – |
1-1/4 | 165 | – | 103 | 231 | 180 | – | – | – | – |
1-1/2 | 178 | – | 115 | 240 | 250 | – | – | – | – |
2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | – | – | – | – |
2-1/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | – | – | – | – |
3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | – | – | – | – |
4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | – | – | – | – |
5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | – | – | – | – |
6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | – | – | – | – |
8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | – | – | – | – |
10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0 |
12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0 |
14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1 |
16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1 |
18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1 |
20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1 |
24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2 |
28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2 |
32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2 |
36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3 |
40 | 811 | – | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3 |
Descripción general de las válvulas de compuerta deslizante para yacimientos petrolíferos Clase 300

Cara a cara | ASME/ANSI B16.10 |
Brida final | ASME/ANSI B16.5 |
Soldadura a tope | ASME/ANSI B16.25 |
Clase | ASME/ANSI CL300 |
TAMAÑO (pulg.) | FLG | B.W | TAMAÑO G.O. | ||||||
L | L1 | H1 | H | D0 | H1 | H | D0 | Unidad:mm | |
1 | 165 | 165 | 85 | 238 | 180 | – | – | – | – |
1-1/4 | 178 | 178 | 103 | 238 | 180 | – | – | – | – |
1-1/2 | 190 | 190 | 115 | 245 | 250 | – | – | – | – |
2 | 216 | 216 | 130 | 265 | 250 | – | |||
2-1/2 | 241 | 241 | 160 | 365 | 300 | – | – | – | – |
3 | 283 | 283 | 180 | 375 | 300 | – | – | – | – |
4 | 305 | 305 | 214 | 420 | 300 | – | – | – | – |
5 | 381 | 381 | 257 | 480 | 350 | – | – | – | – |
6 | 403 | 403 | 300 | 520 | 350 | – | – | – | – |
8 | 419 | 419 | 388 | 590 | 350 | 388 | 710 | 350 | 0 |
10 | 457 | 457 | 475 | 700 | 400 | 475 | 820 | 350 | 0 |
12 | 502 | 502 | 547 | 780 | 450 | 547 | 900 | 450 | 1 |
14 | 762 | 762 | 625 | 895 | 450 | 625 | 1015 | 450 | 1 |
16 | 838 | 838 | 712 | 1020 | 550 | 712 | 1150 | 450 | 1 |
18 | 914 | 914 | 785 | 1150 | 700 | 785 | 1300 | 500 | 2 |
20 | 991 | 991 | 880 | 1220 | 800 | 880 | 1370 | 500 | 2 |
24 | 1143 | 1143 | 1045 | 1440 | 1000 | 1045 | 1620 | 600 | 3 |
Válvula de compuerta de acero fundido
La válvula está fabricada en acero fundido, que proporciona la resistencia necesaria para aplicaciones de alta presión. Este material hace que la válvula sea duradera, lo que le permite funcionar eficazmente incluso en entornos difíciles. Es una opción fiable para el uso a largo plazo en yacimientos petrolíferos. Además, su resistencia al desgaste y la corrosión garantiza un rendimiento fiable a lo largo del tiempo, incluso en condiciones extremas.

Cara a cara | ASME/ANSI B16.10 |
Brida final | ASME/ANSI B16.5 |
Soldadura a tope | ASME/ANSI B16.25 |
Clase | ASME/ANSI CL400 |
TAMAÑO (pulg.) | FLG | B.W | TAMAÑO G.O. | ||||||
L | L1 | H1 | H | D0 | H1 | H | D0 | Unidad:mm | |
2 | 216 | 250 | 158 | 265 | 300 | – | – | – | – |
2-1/2 | 241 | 280 | 190 | 365 | 300 | – | – | – | – |
3 | 283 | 310 | 225 | 375 | 350 | – | – | – | – |
4 | 305 | 350 | 255 | 420 | 350 | – | – | – | – |
5 | 381 | 400 | 275 | 480 | 400 | – | – | – | – |
6 | 403 | 450 | 330 | 520 | 400 | – | – | – | – |
8 | 419 | 550 | 410 | 590 | 500 | 388 | 710 | 350 | 0 |
10 | 457 | 650 | 490 | 700 | 500 | 475 | 820 | 350 | 0 |
12 | 502 | 750 | 570 | 780 | 600 | 547 | 900 | 450 | 1 |
14 | 762 | 850 | 625 | 910 | 600 | 625 | 1015 | 450 | 1 |
16 | 838 | 950 | 735 | 1020 | 700 | 712 | 1150 | 450 | 1 |
Especificaciones de las válvulas de compuerta deslizante

Diseño y funcionalidad
Funcionamiento y mecanismos
Componentes clave y sellado
Aplicaciones y versatilidad

Clasificación estructural de las válvulas de compuerta deslizante



Características estructurales de las válvulas de compuerta deslizante
Doble sellado blando y duro
Protección de triple sellado
Diseño de seguridad contra incendios
Características antiestáticas y antidesbordamiento
Mayor durabilidad y protección

Características de funcionamiento y rendimiento de las válvulas de compuerta deslizante
Diseño de caras paralelas
Mecanismo de doble disco y asiento
Funcionalidad de doble bloqueo y purga (DBB)
Alivio automático de presión
Descarga de presión y mecanismo de rearme
Etapas de sellado en la válvula de compuerta deslizante
Sellado inicial
Función de limpieza automática
Formación de la junta de entrada
Alivio automático de presión

- Eficiencia espacial y fácil instalación: Las válvulas de compuerta deslizante paralela requieren un espacio mínimo a lo largo del eje de la tubería, lo que facilita su instalación. El sencillo proceso de instalación simplifica la configuración en diversos entornos industriales.
- Restricción mínima del flujo: Estas válvulas causan muy poca restricción al flujo de fluido, lo que las hace ideales para mantener un flujo rectilíneo. Esta característica favorece un movimiento eficiente del fluido a través de las tuberías.
- Facilidad de limpieza: La inclusión de un orificio de desviación permite limpiar cómodamente la válvula con una máquina desatascadora de tuberías. Esta característica es especialmente valiosa para mantener la tubería limpia y operativa.
- Idoneidad para partículas en suspensión: La acción deslizante de la compuerta a través de dos asientos hace que estas válvulas sean eficaces para su uso con fluidos que contienen partículas en suspensión. Este diseño garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones difíciles.
- Posicionamiento automático y resistencia a la temperatura: El posicionamiento automático de la superficie de sellado es una ventaja significativa, por lo que estas válvulas son ideales para uso industrial a gran escala. Además, el diseño permite a la válvula soportar altas temperaturas sin dañar la superficie de sellado.
- Adaptabilidad a condiciones frías: En ambientes fríos, la elongación del vástago no ejerce una presión excesiva sobre la superficie de sellado, incluso cuando la válvula está cerrada. Esta flexibilidad ayuda a mantener el rendimiento de la válvula en condiciones de temperatura variables.
- Requisito de baja precisión para el cierre: Las válvulas de compuerta deslizante sin orificio de desviación no requieren una gran precisión para la posición de cierre de la compuerta. Esta flexibilidad permite a las válvulas de corredera eléctricas controlar eficazmente las posiciones de apertura y cierre.
- Capacidad de regulación del caudal: Cuando el asiento de la válvula está diseñado con un orificio en forma de V y estrechamente guiado a la compuerta, la válvula de compuerta deslizante puede regular y estrangular el caudal de fluido, lo que aumenta su versatilidad en aplicaciones industriales.
- Actuación lenta y regulación del caudal: Un inconveniente importante de las válvulas de compuerta deslizante es su accionamiento lento, que las hace menos eficaces a la hora de regular rápidamente el caudal del medio. Esta respuesta más lenta puede ser una limitación en aplicaciones donde se necesitan ajustes rápidos.
- Retos de estanquidad a baja presión: Conseguir un sellado satisfactorio puede ser difícil cuando la presión del medio es baja. Es posible que la superficie de sellado metálica no ejerza suficiente fuerza para crear un sellado eficaz, lo que puede provocar fugas o ineficiencias en el sistema.
- Desgaste de la superficie de sellado: La apertura y el cierre frecuentes, especialmente en condiciones de alta presión, pueden provocar un rápido desgaste de la superficie de estanquidad. Este desgaste puede empeorar si la superficie de sellado no está correctamente lubricada por el medio del sistema o si está expuesta a materiales extraños.
- Sensibilidad al control de flujo: En los casos en que una compuerta circular se desplaza horizontalmente sobre un canal circular, la válvula puede volverse sensible al control del caudal a unos 50% de la posición de cierre. Esta sensibilidad puede dar lugar a un rendimiento incoherente durante el cierre parcial.
- Problemas de vibración: Las válvulas de compuerta deslizante son propensas a fuertes vibraciones cuando interceptan flujos de medios de alta velocidad y alta densidad. Estas vibraciones pueden afectar a la estabilidad y el rendimiento de la válvula con el paso del tiempo.
- Mantenimiento y reparaciones: Aunque las válvulas de compuerta deslizante suelen ser duraderas, las tareas de mantenimiento como el lapeado o el rectificado pueden ser más difíciles en comparación con otros tipos de válvulas. Esta complejidad puede hacer que las reparaciones lleven más tiempo y supongan un reto.
Elección de la válvula de compuerta deslizante adecuada
Para oleoductos y gasoductos
Para tuberías que requieren una limpieza periódica
Para la entrega y el almacenamiento de productos petrolíferos refinados
Para dispositivos de boca de pozo de petróleo y gas natural
Para tuberías con partículas en suspensión
Para el transporte urbano de gas
Para proyectos urbanos de abastecimiento de agua
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Más información general
Especificaciones de la válvula de compuerta deslizante
Construcción material
Tamaños
Presión nominal
Tipo de conexión
Características de la válvula de compuerta deslizante
Restricción mínima del caudal
Una característica clave de las válvulas de compuerta deslizante es su capacidad para minimizar la restricción del caudal. Su diseño permite que el fluido pase a través de la válvula con una resistencia mínima, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que es crucial mantener la eficacia del caudal. Esta característica es especialmente importante en sistemas que requieren un caudal constante y sin obstrucciones, como las tuberías que transportan grandes volúmenes de líquido.
Bajo par de funcionamiento
Las válvulas de compuerta deslizante están diseñadas para requerir menos fuerza para abrirse y cerrarse, lo que se conoce como bajo par de funcionamiento. Esto facilita su control, incluso en sistemas grandes y complejos. Como resultado, son ideales para aplicaciones en las que la válvula debe ajustarse con frecuencia o a distancia. ¿No es increíble?
Sellado bidireccional
Las válvulas de compuerta deslizante presentan un sellado bidireccional, lo que significa que pueden sellar herméticamente en ambas direcciones del flujo. Este diseño ayuda a evitar fugas, garantizando que la válvula pueda detener eficazmente el reflujo cuando sea necesario. Añade una capa adicional de seguridad y fiabilidad, especialmente en sistemas que manejan fluidos críticos o peligrosos.
Ventajas de la válvula de compuerta deslizante
Funcionamiento fiable
La capacidad de las válvulas de compuerta deslizante para funcionar eficazmente en condiciones difíciles es una ventaja significativa. Su resistencia a altas temperaturas y presiones significa que pueden utilizarse en entornos en los que otras válvulas podrían fallar. Las válvulas de compuerta deslizante NTVAL gozan de la confianza de industrias como la del petróleo y el gas, donde la durabilidad y la fiabilidad son esenciales.
Fácil mantenimiento
La característica de autolimpieza de las válvulas de compuerta deslizante se traduce en un mantenimiento más sencillo y una vida útil más larga. Dado que estas válvulas son menos propensas a los bloqueos, requieren menos mantenimiento, lo que reduce los costes operativos. Esta ventaja es especialmente valiosa en operaciones a gran escala en las que es fundamental mantener un flujo continuo.
Aplicación versátil
Las válvulas de compuerta deslizante pueden utilizarse tanto para regular el caudal como para aislar fluidos. Ya sea para cerrar completamente el flujo o para estrangularlo a un caudal específico, estas válvulas pueden adaptarse a diversas necesidades. Su diseño permite un control preciso, lo que las convierte en una solución flexible para distintos procesos industriales.
Aplicaciones de la válvula de compuerta deslizante
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Industria minera
Fabricación de productos químicos
Las válvulas de compuerta deslizante son esenciales en la fabricación de productos químicos para controlar el flujo de sustancias químicas, incluidas las corrosivas. Garantizan procesos seguros y eficientes y proporcionan un control preciso del caudal, por lo que son vitales para una producción química sin problemas.
Industria papelera


3 Consideraciones Válvula de compuerta deslizante
01
Método de actuación
02
Tamaño y caudal
03
Requisitos de emperatura
Preguntas frecuentes sobre la válvula de compuerta deslizante
3. ¿Son adecuadas las válvulas de compuerta deslizante para aplicaciones de alta presión?
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