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Válvula de control de compuerta deslizante para un control preciso, económico y rápido

Escrito por Hivimar - Master SI
Publicado: 12 Octubre 2020

Este artículo introduce el control de compuerta deslizante como una solución en aplicaciones de control de líquidos, vapores y medios gaseosos de forma precisa, rápida y económica.

El diseño innovador de la válvula de control de compuerta deslizante ofrece a los usuarios finales una reducción de peso del 90% y una reducción de la fuerza de accionamiento requerida también del 90%, en comparación con una válvula de globo.

¿Cómo funciona la válvula de compuerta deslizante?

Una placa de sellado fija en el cuerpo en ángulo recto con la dirección del flujo tiene un cierto número de ranuras transversales de igual altura. Un disco móvil con la misma disposición de ranuras se mueve en ángulo recto con este, cambiando así la sección transversal del flujo. La presión diferencial predominante presiona el disco móvil contra el disco fijo y lo sella.

Este diseño innovador aporta muchas ventajas comparativas y beneficios de aplicación.

Excelente estanqueidad y bajas tasas de fuga

Cuando se instalan válvulas de control tradicionales con asientos de metal en una aplicación de vapor, son muy susceptibles a rayarse, lo que esencialmente resulta en reparaciones costosas y fugas peligrosas de vapor.

La válvula de control de compuerta deslizante de Schubert & Salzer utiliza un sello de superficie, en lugar de un sello anular, entre los 2 discos ranurados móviles. La presión del medio contra las placas móviles de la válvula aumenta realmente la función de sellado de la ésta. Como resultado de este sistema de sellado de superficies, se logran tasas de fuga de menos del 0,0001% del valor de KVs o CVs.

Beneficios para la aplicación: reduce las fugas, aumenta los niveles de seguridad y reduce significativamente las costosas reparaciones y reemplazos de válvulas.

 

Carrera de control corta

La carrera de control de la válvula de control de compuerta deslizante es como máximo de solo 8 mm. Esta carrera corta no solo da como resultado trayectorias y tiempos de operación cortos, sino que también reduce significativamente las tensiones tanto en el empaque como en el actuador que opera la válvula. Con la válvula de compuerta deslizante, tanto el actuador como el empaque están sujetos a cargas mucho menores.

Beneficios para la aplicación: Proporciona una vida útil más larga tanto para el actuador como para el empaque, reduce el consumo de energía y ofrece un funcionamiento rápido y eficiente.

Control de flujo óptimo

La válvula de control de compuerta deslizante evita problemas de cavitación en la válvula y opera silenciosamente al reducir la turbulencia.

En aplicaciones donde la presión local de un líquido cae por debajo de su presión de vapor, se forman burbujas de vapor en áreas de mayor presión. Cuando estas burbujas de vapor entran en contacto con límites sólidos (es decir, el cuerpo de la válvula), colapsan con una fuerza que causa lo que se conoce como daño por cavitación.

El daño por cavitación se manifiesta como ruido, vibración, corrosión acelerada y flujo limitado de la válvula.

En el caso de la válvula de control de compuerta deslizante, estas peligrosas zonas de cavitación son externas a la válvula, precisamente 1-2 metros más allá de la válvula. Esto significa que las burbujas de vapor dañinas colapsan alrededor del centro de la tubería, donde no causan daños al cuerpo de la válvula.

Beneficios para la aplicación: Menor desgaste de la válvula y costos de mantenimiento, mayor productividad y operación más prolongada.

Alta eficiencia y bajo consumo de energía.

Como los elementos de estrangulamiento están diseñados para ser perpendiculares al flujo del medio, el cierre de la válvula es transversal a la dirección del flujo y no contra ella, como ocurre con las válvulas de globo tradicionales.

Debido a este diseño innovador, la válvula de compuerta deslizante solo necesita el 10% de la fuerza para posicionar y cerrar que necesitaría una válvula de globo estándar del mismo tamaño nominal y la misma presión diferencial.

Beneficios para la aplicación: menor consumo de energía y capacidad para utilizar válvulas y actuadores mucho más pequeños, lo que reduce los requisitos de espacio y costes.

Requisitos de espacio y peso reducidos

Como se describió anteriormente, la fuerza de accionamiento baja y la carrera corta permiten el uso de accionadores más pequeños. Además, una válvula de compuerta deslizante es de construcción extremadamente estrecha y encaja fácilmente entre 2 bridas.

Una válvula de compuerta deslizante DN150 / 6 ”, incluido el actuador, pesa solo 14,2 KG. Esto en comparación con los 150 kg de una válvula de asiento o globo del mismo tamaño.

Beneficios para la aplicación: la reducción de tamaño y peso hace que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles y rentables; las válvulas pueden ser instaladas, retiradas y mantenidas por una sola persona.

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