Válvulas globoVálvulas globo, válvulas borboleta, válvulas de retenção, válvulas de esfera, etc., são componentes de controle indispensáveis em diversos sistemas de tubulação. Cada válvula difere em aparência, estrutura e até mesmo função. No entanto, a válvula globo e a válvula gaveta apresentam algumas semelhanças na aparência, e ambas têm a função de interromper o fluxo na tubulação, o que leva muitas pessoas com pouca experiência em válvulas a confundi-las. Na verdade, se observarmos com atenção, a diferença entre a válvula globo e a válvula gaveta é bastante significativa.
1 Estrutural
Quando o espaço de instalação é limitado, deve-se prestar atenção à seleção. A válvula de gaveta pode ser fechada hermeticamente com a superfície de vedação pela pressão do fluido, de modo a obter o efeito de ausência de vazamentos. Ao abrir e fechar,o núcleo da válvula e a superfície de vedação da sede da válvulaAs válvulas de gaveta estão sempre em contato e friccionando umas contra as outras, o que facilita o desgaste da superfície de vedação. Quando a válvula de gaveta está próxima do fechamento, a diferença de pressão entre a parte frontal e traseira da tubulação é muito grande, o que agrava ainda mais o desgaste da superfície de vedação. A estrutura da válvula de gaveta é mais complexa do que a da válvula globo. Visualmente, para o mesmo diâmetro, a válvula de gaveta é mais alta e mais comprida do que a válvula globo. Além disso, a válvula de gaveta pode ser classificada em dois tipos: com haste ascendente e com haste oculta. A válvula globo não possui essas características.
2. Princípio de funcionamento
Quando a válvula de bloqueio é aberta e fechada, ela funciona como uma válvula de haste ascendente, ou seja, ao girar o volante, este gira e sobe e desce juntamente com a haste da válvula. Na válvula gaveta, o movimento da haste da válvula é feito girando o volante, enquanto a posição do próprio volante permanece inalterada. A vazão é diferente. A válvula gaveta requer abertura ou fechamento total, enquanto a válvula de bloqueio não. A válvula de bloqueio possui direções de entrada e saída específicas; a válvula gaveta não possui requisitos de direção de entrada e saída. Além disso, a válvula gaveta possui apenas dois estados: totalmente aberta ou totalmente fechada. O curso de abertura e fechamento da válvula gaveta é grande e o tempo de abertura e fechamento é longo. O curso de movimento da placa da válvula de bloqueio é muito menor, e a placa da válvula de bloqueio pode parar em um determinado ponto durante o movimento para regular o fluxo. A válvula gaveta só pode ser usada para interromper o fluxo e não possui outras funções.
3. Diferença de desempenho
A válvula de parada pode ser usada tanto para corte quanto para corte.A válvula de bloqueio regula o fluxo e a vazão. A resistência do fluido na válvula de bloqueio é relativamente grande, tornando sua abertura e fechamento mais trabalhosos. No entanto, como a placa da válvula fica próxima à superfície de vedação, o curso de abertura e fechamento é curto. Já a válvula gaveta, por sua vez, só pode ser totalmente aberta ou totalmente fechada. Quando totalmente aberta, a resistência ao fluxo do fluido no canal do corpo da válvula é quase zero, o que torna sua abertura e fechamento muito mais fáceis. Porém, a gaveta fica distante da superfície de vedação, resultando em um tempo de abertura e fechamento maior.
4 Instalação e direção do fluxo
A válvula de gaveta tem o mesmo efeito em ambas as direções, não havendo exigência quanto à direção de entrada e saída durante a instalação, e o fluido pode fluir em ambos os sentidos. A válvula de bloqueio, por sua vez, deve ser instalada rigorosamente na direção indicada pela seta em seu corpo. Há também uma regulamentação clara quanto à direção de entrada e saída da válvula de bloqueio. A norma para válvulas "três em um" do meu país estipula que o fluxo na válvula de bloqueio deve ser sempre de cima para baixo.
A válvula de bloqueio possui entrada baixa e saída alta, e externamente é evidente que a tubulação não está alinhada horizontalmente. O canal de fluxo da válvula gaveta, por sua vez, está alinhado horizontalmente. O curso da válvula gaveta é maior que o da válvula de bloqueio.
Do ponto de vista da resistência ao fluxo, a válvula gaveta apresenta baixa resistência quando totalmente aberta, enquanto a válvula de retenção apresenta alta resistência. O coeficiente de resistência ao fluxo de uma válvula gaveta comum é de aproximadamente 0,08 a 0,12, a força necessária para abertura e fechamento é pequena e o fluido pode fluir em duas direções. A resistência ao fluxo de válvulas de retenção comuns é de 3 a 5 vezes maior que a das válvulas gaveta. Na abertura e no fechamento, é necessário um fechamento forçado para garantir a vedação. O núcleo da válvula de retenção entra em contato com a superfície de vedação somente quando está completamente fechado, portanto, o desgaste dessa superfície é mínimo. Como a força necessária para o fluxo é alta, a válvula de retenção que necessita de um atuador deve atentar-se ao ajuste do mecanismo de controle de torque.
Existem duas maneiras de instalar a válvula de bloqueio. Uma delas é a entrada do fluido pela parte inferior do núcleo da válvula. A vantagem é que a gaxeta não fica sob pressão quando a válvula está fechada, o que pode prolongar sua vida útil. Além disso, a gaxeta pode ser substituída quando a tubulação à frente da válvula estiver pressurizada. A desvantagem é que o torque de acionamento da válvula é elevado, cerca de uma vez maior que o da entrada pelo topo, e a força axial na haste da válvula é grande, tornando-a mais suscetível a empenamento. Portanto, esse método geralmente é adequado apenas para válvulas de bloqueio de pequeno diâmetro (abaixo de DN50). Válvulas de bloqueio acima de DN200 utilizam o método de entrada do fluido pela parte superior. (Válvulas de bloqueio elétricas geralmente utilizam o método de entrada do fluido pela parte superior.) A desvantagem do método de entrada do fluido pela parte superior é exatamente oposta à do método de entrada pela parte inferior.
Data da publicação: 09/12/2024