Industrie de la construction
Dans les systèmes de plomberie des bâtiments, les vannes jouent le rôle de contrôle des fluides, et en raison de la différence de structure et de matériau de construction, les vannes produites peuvent également être différentes. Pour garantir que le système de tuyauterie puisse atteindre une efficacité maximale, un coût minimal et une durée de vie maximale, la vanne doit être sélectionnée avec soin et attention.
La vanne dans le secteur de la construction remplit principalement 4 fonctions principales :
1. Démarrer et arrêter l'écoulement du fluide
2. Ajuster l'écoulement du fluide
3. Empêcher le reflux ou le reflux
4. Ajuster ou libérer la pression du fluide
Le choix du système de tuyauterie de bâtiment est fait en fonction de facteurs tels que la température et le type de fluide. Par exemple, une vanne d'avertissement doit être utilisée pour la vanne de contrôle d'une bouche d'incendie dans un immeuble de grande hauteur, ce qui est la clé pour déterminer si le système de bouche d'incendie peut être raisonnablement utilisé en cas d'incendie. L'état peut être consulté dans le centre de contrôle d'incendie pour une inspection facile par les gestionnaires. Bien que le coût ait augmenté, le ratio de son investissement par rapport à l'ensemble du système de bouche d'incendie est encore très faible et peut grandement améliorer la sécurité de l'ensemble du système de bouche d'incendie. L'investissement en vaut toujours la peine.
La sélection de la
type de vanne dans le système de tuyauterie du bâtiment doivent être sélectionnés en fonction des caractéristiques du bâtiment. Si la vanne utilisée ne répond pas aux caractéristiques de conception du bâtiment, de nombreux dangers cachés potentiels continueront d'apparaître. 6 types de vannes couramment utilisées dans les projets d'approvisionnement en eau et de drainage des bâtiments sont présentés ci-dessous. Il existe de nombreux types de vannes, mais celles couramment utilisées dans les projets d'approvisionnement en eau et de drainage des bâtiments peuvent être divisées en :
Sur la base de la puissance du moteur, nous pouvons les classer davantage en : manuels
- électrique
- hydrauliques
- pneumatiques. Sur la base de la pression d'ingénierie, d'autre part, nous rappelons les vannes à :
- haute pression (PN100 ~ PN1000, hors PN100)
- moyenne pression (PN16 ~ PN100, hors PN16)
- basse pression (≤PN16), vanne très haute pression (≥PN1000). Selon la température, il existe des vannes à :
- haute température (t ﹥ 425 ℃)
- température moyenne (120 ℃ ≤t≤425 ℃)
- température normale (-29 ℃ < t < 120 ℃)
- basse température (-100 ℃ ≤ t≤-29 ℃)
- vanne très basse température (t < -100 ℃)
La plupart des vannes couramment utilisées dans les projets d'approvisionnement en eau et de drainage sont des vannes basse pression et température normale ou moyenne pression et température normale, majoritairement manuelles.
La dernière classification est basée sur le matériau qui compose la vanne :
- fonte
- acier moulé
- cuivre
- acier inoxydable
- Plastique
- matériau composite (revêtement plastique, revêtement caoutchouc, alliage, émail, etc.)
Vanne papillon
(tuyauterie d'eau potable DN> 50mm adopte vanne papillon, noyau de vanne en acier inoxydable ou noyau en cuivre) La structure
type de la vanne papillon est divisée en type central et type excentrique selon la position de son disque, tandis que selon sa forme de raccordement, elle est divisée en raccordement à brides et raccordement wafer.
Les vannes papillon pour conduites d'alimentation en eau et les vannes papillon pour d'autres usages avec une pression nominale supérieure à PN10 ne doivent pas utiliser de fonte grise pour fabriquer des pièces sous pression telles que les corps de vanne et les disques papillon. La teneur en zinc des pièces en alliage de cuivre en contact avec l'eau potable doit être inférieure à 16 % et la teneur en plomb ne doit pas dépasser 8 %. Lorsque la vanne papillon est utilisée dans des conduites d'eau potable, elle doit être conforme à la norme d'évaluation GB / T17219 “ Sécurité des équipements de transport et de distribution d'eau potable et des matériaux de protection ”.
Le siège de la vanne papillon est divisé en :
Simple étanchéité
La vanne papillon unidirectionnelle est telle que lorsque l'avant de la vanne papillon est fermé, il doit faire face à la direction du flux du fluide ; le fluide ne circule que dans une direction et il doit y avoir une flèche sur le corps de la vanne indiquant la direction du flux du fluide. Lors de l'installation, faites attention à la direction du flux du fluide.
Double étanchéité
La vanne papillon bidirectionnelle est telle que le flux du fluide peut faire face au disque papillon ou en être éloigné. Il n'est pas nécessaire de faire attention à la direction du flux du fluide lors de l'installation, et il n'y a pas de flèche indiquant la direction du flux du fluide sur le corps de la vanne. La force de la tige de la vanne papillon bidirectionnelle est supérieure à celle de la vanne papillon unidirectionnelle. En conception, pour la vanne papillon de même diamètre et pression, le diamètre de la tige de la vanne papillon bidirectionnelle est plus grand que celui de la vanne papillon unidirectionnelle. Les vannes basse et moyenne pression couramment utilisées dans les systèmes d'alimentation en eau, de drainage et d'incendie sont des vannes papillon centrales.
Exemples de vannes papillon :
- Manœuvrer l'actionneur pour verrouiller la vanne papillon en acier au carbone à siège en caoutchouc de type central
- Manœuvrer la vanne papillon de l'étanchéité en caoutchouc de la ligne centrale de la bride d'entraînement
- Avec joint torique de la ligne centrale de la bride à vis sans fin
- Avec joint en caoutchouc de la ligne centrale de la bride à vis sans fin
- Joint en caoutchouc de la ligne centrale en acier avec borne électrique
Vanne à soupape
(Tuyau d'alimentation en eau domestique DN <50 mm adopte un vanne à soupape tout en cuivre) La
vanne à soupape est une vanne à étanchéité forcée, donc lorsque la vanne est fermée, une pression doit être appliquée sur le disque de la vanne pour forcer la surface d'étanchéité à ne pas fuir. Lorsque le fluide entre dans la vanne par le dessous du disque, la résistance que la force de manœuvre doit vaincre est la force de frottement entre la tige de la vanne et le presse-étoupe, ainsi que la poussée générée par la pression du fluide. La force de fermeture de la vanne est supérieure à la force d'ouverture, la tige doit donc être de grand diamètre, sinon elle risque de céder.
Selon le mode de raccordement, elle est divisée en trois types :
Après l'apparition de la vanne d'auto-étanchéité, le sens d'écoulement du fluide de la vanne à soupape est passé du dessus du disque dans la cavité de la vanne. Sous l'action de la pression du fluide, la force de fermeture de la vanne est faible mais la force d'ouverture est importante, et le diamètre de la tige de la vanne peut être ajusté en conséquence. Parallèlement, sous l'action du fluide, cette forme de vanne est également plus étroite. Le sens d'écoulement de la vanne à soupape doit toujours être de haut en bas. Lorsque la vanne à soupape est ouverte, si la hauteur d'ouverture du disque est comprise entre 25 % et 30 % du diamètre nominal, le débit a atteint son maximum, indiquant que la vanne a atteint la position complètement ouverte. Par conséquent, la position complètement ouverte de la vanne à soupape doit être déterminée par la course du disque.
Exemples de vannes à soupape :
- Cuivre étanche avec filetage intérieur manuel direct en cuivre
- En cuivre étanche avec raccordement à brides manuel
Vanne à opercule
La vanne à opercule en fonte ductile à tige apparente est utilisée sur le tuyau d'aspiration et le tuyau de refoulement de la pompe à incendie, et les autres parties utilisent une vanne papillon bidirectionnelle. La vanne à opercule permet l'ouverture et la fermeture, et la direction de déplacement de l'opercule est perpendiculaire à la direction du fluide. L'opercule ne peut être que complètement ouvert et complètement fermé, ne peut pas être ajusté ou étranglé, et est étanchéifié par le contact entre le siège de vanne et la plaque d'opercule. Habituellement, la surface d'étanchéité est revêtue de matériaux métalliques pour augmenter la résistance à l'usure, tels que le revêtement 1Cr13, STL6 ou acier inoxydable.
L'opercule a une partie rigide et une partie élastique, ce qui signifie que l'opercule peut être rigide ou élastique. La résistance à l'écoulement de la vanne à opercule est très faible car le canal de fluide à l'intérieur du corps de vanne est droit et s'écoule en ligne droite. Par conséquent, par rapport à la vanne à soupape, la direction de mouvement de l'obturateur
est perpendiculaire à la direction du flux de fluide. La course d'ouverture et de fermeture de l'opercule est large et le levage et l'abaissement sont effectués par la vis. Le fluide peut s'écouler dans n'importe quelle direction des deux côtés et est facile à installer. Le canal de l'obturateur est symétrique
des deux côtés. La forme est simple, la longueur de la structure est courte, le processus de production est bon et le champ d'application est large.
Exemples de vannes à opercule :
- En fonte ductile avec opercule à coin et joint en caoutchouc, à raccordement à brides
- En fonte ductile avec tige sombre, opercule à coin et joint en caoutchouc, à raccordement à brides
- Fonte ductile avec tige sombre, opercule à plateau unique et joint en caoutchouc, à raccordement à brides géographiques
Clapet anti-retour
Le silencieux anti-coup de bélier étanche
clapet anti-retours sont installées sur les tuyaux de sortie des pompes de secours et des pompes incendie, tandis que les clapets anti-retour à boisseau sphérique sont installés sur les tuyaux de sortie des pompes d'assainissement submersibles, et d'autres pièces sont des clapets anti-retour ordinaires.
Selon la structure, les clapets anti-retour peuvent être divisés en 3 types :
- à levée (vertical et droit)
- à charnière (à un battant, à deux battants et à plusieurs battants)
- papillon (volet papillon double et volet papillon simple)
La forme de raccordement des clapets anti-retour ci-dessus peut être divisée en 4 types :
Les matériaux sont : fonte, laiton, acier inoxydable, acier au carbone, acier forgé, etc.
Les clapets anti-retour à levée directe doivent être installés sur des tuyaux horizontaux ; les clapets anti-retour à levée verticale sont généralement installés sur des tuyaux verticaux et le fluide s'écoule de bas en haut ; les clapets anti-retour à levée verticale peuvent également être installés sur des tuyaux horizontaux.
La position d'installation du
clapet anti-retour à battant n'est pas limitée, il est généralement installé sur la conduite horizontale, mais peut également être installé sur la conduite verticale ou la conduite de drainage.
Exemples de clapets anti-retour :
- Silencieux en acier inoxydable avec joint métallique vertical à levage par bride
- Clapet anti-retour silencieux en fonte ductile avec joint en caoutchouc vertical à levage par lan
- Pour la réduction du bruit, en fonte ductile avec joint en caoutchouc vertical à levage par lan
- Du silencieux en acier inoxydable avec joint métallique vertical à levage bleu
- En acier moulé (acier inoxydable) scellé dans un cuivre oscillant monobloc Lansheng
- En fonte ductile avec joint en caoutchouc à double battant oscillant
- Sphère en fonte sphéroïdale avec joint en caoutchouc à levage par bride
- Fermeture lente
Vanne de réduction de pression
La conduite principale d'alimentation en eau adopte un réducteur de pression réglable ou proportionnel, et la conduite d'alimentation en eau adopte un réducteur de pression de type AD.
Il existe de nombreux types de réducteurs de pression, notamment :
- à ressort et diaphragme
- proportionnel
- pilote réglable
- type AD
1) Lorsque la pression en aval de la vanne peut fluctuer, un réducteur de pression proportionnel doit être utilisé. La vanne utilise la différence de pression générée par les différentes surfaces de la section du piston à l'intérieur du corps de vanne pour modifier la pression après la vanne afin d'atteindre le but de décompression. Elle peut être installée horizontalement ou verticalement.
Le rapport de réduction de pression du réducteur de pression proportionnel est :
2: 1
3: 1
4: 1
3: 2
5: 2
Etc.
Lors de la sélection, le rapport de décompression ne doit pas être supérieur à 3:1.
S'il est supérieur à 3:1, la zone de cavitation doit être évitée.
2) Lorsqu'il est nécessaire que la pression en aval de la vanne soit stable, il est nécessaire d'utiliser un réducteur de pression réglable. Lorsque DN≤50mm, utiliser un réducteur de pression de type direct ; lorsque 50mm≤DN≤100mm, utiliser un réducteur de pression de type direct ou pilote ; lorsque DN>100mm, utiliser un type pilote. La différence de pression entre l'avant et l'arrière du réducteur de pression réglable ne doit pas être supérieure à 0,40 MPa et l'endroit nécessitant un environnement calme ne doit pas être supérieur à 0,30 MPa. Selon le principe du contrôle différentiel hydraulique ou du contrôle pilote hydraulique (la vanne principale est contrôlée par la vanne pilote de réduction de pression) et la valeur de consigne de la pression de sortie prévaut, le degré d'ouverture et le débit du disque de vanne sont automatiquement ajustés pour réaliser la décompression et la stabilité de la pression de sortie. et le degré de corrélation avec la pression d'entrée est faible, et la pression de sortie du réducteur peut être efficacement ajustée par le dispositif de réglage à ressort.
3) Le réducteur de type AD est un réducteur de pression à ressort à membrane à action directe, conçu et fabriqué en absorbant les avantages de produits étrangers similaires. Il est principalement composé de membranes, de clapets, de ressorts de réglage et d'autres pièces. La membrane est utilisée pour détecter le changement de pression en aval afin d'actionner le disque de vanne, de modifier et de contrôler l'ouverture de la vanne pour réaliser la fonction de décompression et de régulation de tension. Le réducteur de type AD utilise un crochet de connexion en forme de support pour connecter ensemble la membrane et le disque de vanne, ce qui offre une grande adaptabilité à la qualité de l'eau, ne colle pas et ne nécessite pas de filtre. Aucun entretien n'est requis et aucun tuyau de dérivation n'est nécessaire. Le réducteur de type AD dispose d'un réducteur de pression pour la conduite principale et la conduite de dérivation.
Vanne de purge
La vanne de vidange automatique est divisée en :
- grand
- micro
- composite selon le volume des déchets
La structure de la vanne de vidange est divisée en deux types :
- boule flottante plus mécanisme à levier
- boule flottante à action directe
La vanne de vidange composite intègre les fonctions de vidange de masse et de micro-vidange et est largement utilisée dans les réseaux de canalisations municipaux, les systèmes d'approvisionnement en eau des bâtiments et les systèmes de protection incendie, en particulier dans les systèmes de protection incendie secs. La vanne de vidange DN15 que nous concevons et choisissons généralement est généralement utilisée pour l'approvisionnement en eau, l'eau chaude, le système d'hydrant d'incendie, le système d'arrosage automatique à eau, le système de pulvérisation d'eau, le système déluge, etc.
La vanne de vidange de type CARX-0025 est une vanne de vidange composite, également connue sous le nom de vanne de vidange rapide, généralement utilisée dans les systèmes d'irrigation secs, les systèmes d'irrigation à préaction, les systèmes d'irrigation secs. Le principe de fonctionnement de la vanne de vidange automatique repose sur le fait que, lorsqu'il y a de l'air dans le système, le gaz s'accumule en haut de la vanne de vidange et l'accumulation de bulles dans le corps fait tomber la boule flottante avec le niveau d'eau, puis le piston d'échappement est ouvert. Après l'évacuation du gaz, le niveau d'eau monte et la boule flottante monte également, fermant le piston d'échappement. Si vous serrez le couvercle sur le côté du corps de la vanne, la vanne de vidange cesse de se décharger. Normalement, le capot doit être ouvert.
Exemples de vannes d'échappement :
- Micro-vanne de vidange
- Vanne d'échappement composite