Válvula de compuerta vs válvula de globo: dos válvulas industriales comparadas

Después de leer este artículo, es posible que conozca la diferencia entre una válvula de compuerta y una válvula de globo y podrá elegir la válvula adecuada para su situación.

El mercado de las válvulas crece a la par del avance de la sociedad. Las válvulas están en todas partes, ya que se han vuelto indispensables en la construcción, la industria, la vida cotidiana de las personas y otros campos. A medida que las válvulas se utilizan más, surgen más fabricantes, lo que aumenta la gama de válvulas disponibles. La válvula de globo y la válvula de compuerta son las dos válvulas más utilizadas.

VÁLVULAS DE GLOBO

Una de las válvulas más utilizadas es la válvula de globo. Cuando se utiliza una válvula de globo, no habrá presión de fricción. Además, se garantiza una eficacia de sellado eficaz, fiabilidad, facilidad de fabricación y ahorro de costes a gran escala.

Estas válvulas se utilizan ampliamente para medios altamente viscosos, sistemas corrosivos, de alta presión y alta temperatura, y pueden actuar como válvulas de control.

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VÁLVULAS DE COMPUERTA

Una válvula autosellante es una válvula de compuerta. Las válvulas de compuerta tradicionales se sellan esencialmente manualmente. A medida que avanza el equipo de válvulas, las válvulas de compuerta actuales pueden usar una presión de flujo media para presionar una cara de cierre contra otra cara de cierre. Como resultado, las dos superficies de sellado están estrechamente presionadas entre sí para asegurar un sellado fuerte. Esto es lo que se conoce como "autosellado".

La cuña es responsable de abrir y cerrar la válvula de compuerta. Sin embargo, solo puede viajar en una dirección, es decir, la válvula de compuerta no puede controlar el flujo. Wedge sigue el tallo, manteniéndolo vertical al río. El movimiento giratorio del volante se transforma en una indicación en línea recta del vástago; es decir, el par se convierte en empuje a través de la tuerca en la parte superior de la válvula y la ranura de guía en la parte superior del cuerpo de la válvula.

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Diferencia entre válvula de compuerta y válvula de globo

Las válvulas de globo frente a las válvulas de compuerta se utilizan en varias aplicaciones, incluida la industria del petróleo y el gas. Cada válvula, sin embargo, desempeña un papel diferente. La distinción fundamental entre una válvula de globo y una de compuerta es la forma de los elementos internos de ambas válvulas y el patrón de flujo. El rendimiento de estrangulamiento de una válvula de globo es excelente, mientras que una válvula de compuerta no se usa para estrangulamiento.

La forma de sus elementos internos.

El disco de la válvula de globo sirve como tapón. El obturador gira a lo largo del eje del cuerpo, presionando firmemente contra la cara de sellado del asiento, y es impulsado por el vástago. La válvula de globo debe montarse en la dirección especificada indicada en el cuerpo de la válvula.

• El espacio entre el disco y el asiento determina el caudal de una válvula de globo. Cuanto mayor sea la distancia entre ellos, más líquido puede fluir a través de la válvula.

• Las válvulas de globo suelen tener un vástago que se conecta a la tapa justo por encima del disco, lo que garantiza un sellado fuerte cuando la válvula está completamente cerrada. Como resultado, es menos probable que las válvulas de globo presenten fugas en el asiento que otras válvulas.

• Las válvulas de compuerta no son lo mismo que las válvulas de globo en términos de diseño. Estas válvulas tienen caras de compuerta paralelas o en forma de cuña en lugar de un disco, y pueden tener un vástago ascendente o no ascendente. Esto facilita que el personal decida si la válvula está completamente abierta o completamente cerrada.

• Una diferencia entre una válvula de globo y una de compuerta es la geometría de apertura y cierre del disco y el banco.

• La porción de cierre de una válvula de compuerta es una placa o disco que viaja paralelo al plano del asiento. Un ejemplo bien conocido es la compuerta de una presa.

El patrón de flujo

• Las válvulas de globo se usan comúnmente para controlar, detener e iniciar el flujo dentro de una tubería. Para crearlos se utilizan cuerpos asféricos y un disco. El disco de la válvula de globo está diseñado para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el asiento. Cuando la válvula comienza a cerrarse, estos movimientos verticales hacen que el espacio entre el disco y el asiento se desplace lentamente. Esto ayuda a la válvula a controlar el flujo dentro de una tubería al permitir que se acelere.

• A diferencia de las válvulas de compuerta, las válvulas de globo no pueden cerrar herméticamente.

• En las tuberías, una válvula de compuerta tiene una capacidad de cierre hermético. La válvula de compuerta se usa aguas arriba de la válvula de globo debido a su capacidad de cierre cerrado.

• Esta combinación de válvula de compuerta y globo puede verse en la tubería de descarga de una bomba.

• Cuando se compara con una válvula de compuerta, una válvula de globo requiere más torque para operar.

• Al diseñar actuadores de válvulas automáticos y accionados por motor, se tiene en cuenta este requisito de mayor potencia para las válvulas de globo.

• El elemento de cierre de una válvula de globo se conoce comúnmente como "válvula de asiento", y se mueve perpendicularmente al plano del asiento.

• La válvula de globo puede repararse mientras aún está en servicio, mientras que prácticamente todas las válvulas de compuerta deben retirarse del sistema de tuberías para repararlas.

• Una válvula de globo puede abrirse en presencia de una presión diferencial alta, mientras que una válvula de compuerta se atascaría y no podría abrirse. El asiento marcará y tendrá fugas si intenta abrir contra un DP alto.

• Las características de CV de una válvula de globo frente al porcentaje abierto son casi lineales. Por el contrario, las características CV de una válvula de compuerta frente al porcentaje abierto son severamente parabólicas y no se pueden usar para la regulación.

 Fuente: https://www.quora.com

• Las válvulas de compuerta también se utilizan en las plantas de la industria del gas y el petróleo. Sin embargo, solo están destinados a iniciar y detener el flujo dentro de un sistema de tuberías. Lamentablemente, no podrán controlar el flujo.

• Estas válvulas también son conocidas por tener caídas de presión bajas y poca resistencia al flujo de fluidos, particularmente cuando están completamente abiertas. En particular, las válvulas de compuerta se pueden configurar para fluir en cualquier dirección. Por otro lado, las válvulas de globo no pueden hacerlo.

• Las válvulas de compuerta no están diseñadas para controlar el flujo y, cuando lo están, vemos ruido, vibración y daños en el asiento/disco. Una válvula de globo puede detenerse y reanudar el flujo si no hay una válvula de compuerta disponible. El aislamiento generalmente se logra con el uso de una válvula de compuerta.

• Dado que existen prototipos para ambos sentidos de flujo, se puede utilizar una válvula de compuerta en ambos sentidos.

• El flujo se puede dirigir en ambas direcciones a través de la misma válvula de compuerta.

• La ruta de flujo de una válvula de globo normalmente se indica en ella y se usa después de eso.

 Fuente: https://www.quora.com

Cómo elegir entre válvulas de compuerta y de globo

Al seleccionar una válvula, considere factores clave como las condiciones de presión, las necesidades de control de flujo, el tamaño de la válvula y la frecuencia de operación.

Utilice válvulas de compuerta para:

  • Aplicaciones de baja presión – Las válvulas de compuerta funcionan bien para sistemas con caídas de presión mínimas. Su flujo total cuando están abiertos evita agregar restricciones significativas.
  • Requisitos de flujo de paso total – Si se necesita un flujo máximo con una obstrucción mínima cuando está abierta, una válvula de compuerta permite el paso libre a través de su abertura en forma de cuña.
  • Tamaños de válvulas grandes – Las válvulas de compuerta suelen ser preferibles para sistemas de tuberías muy grandes donde las preocupaciones por el mantenimiento aumentan con el tamaño. Sus asientos accesibles simplifican el reacondicionamiento.
  • Operación poco frecuente – Para sistemas donde las válvulas funcionan solo ocasionalmente, las válvulas de compuerta brindan una opción de cierre duradera a bajo costo.

Utilice válvulas de globo para:

  • Regulación precisa del flujo – El movimiento gradual del obturador de una válvula de globo proporciona un control superior para regular con precisión los caudales.
  • Ciclismo frecuente – Con poco desgaste, las válvulas de globo manejan mejor el funcionamiento frecuente que la compuerta corredera de las válvulas de compuerta.
  • Manejo de las caídas de presión – Cerrar una válvula de globo gradualmente evita golpes de ariete y otros problemas causados por picos repentinos de presión.
  • Sellado bidireccional – Estos tapones sellan uniformemente independientemente de la dirección del flujo de la válvula de globo, lo que los hace adecuados para flujo reversible.
  • Condiciones de servicio severas – Su construcción robusta se adapta a las válvulas de globo para aplicaciones corrosivas, erosivas, de alta temperatura y cargadas de desechos.

Conclusión

La aplicación adecuada de válvulas de globo y de compuerta mejora la funcionalidad del sistema de tuberías. Hacer coincidir las capacidades de la válvula con las condiciones de funcionamiento evita problemas como cavitación, erosión y fugas. Esto optimiza la confiabilidad y la seguridad mientras controla los costos.

Con más de 30 años de experiencia en la producción de válvulas de compuerta, globo y otras válvulas industriales de alta calidad, Xintai Valve tiene el conocimiento de ingeniería para ayudarlo a seleccionar las válvulas adecuadas para sus necesidades. Póngase en contacto con nuestros especialistas en aplicaciones para determinar si un diseño de compuerta, globo o válvula especializada es óptimo para su presión, caudal y condiciones de proceso específicas. Puede contar con Xintai Valve para válvulas diseñadas para maximizar el rendimiento.

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