Válvulas termoplásticas para aplicaciones con ácido

El costo de la corrosión en EE. UU. Equivale al 2,7% del PIB total. ¡Eso es más de $ 600 mil millones! Industrias como el petróleo y el gas, la química y el tratamiento del agua enfrentan desafíos importantes para combatir los daños por corrosión en los equipos e instalaciones.

La corrosión es solo uno de los problemas que las válvulas termoplásticas pueden resolver para sus aplicaciones de ácido. Obtenga más información sobre estas versátiles y robustas soluciones de control de flujo. Una válvula termoplástica puede ser justo lo que está buscando.

¿Qué es un termoplástico?

Un termoplástico es un tipo de plástico hecho de resinas poliméricas. Se vuelve suave cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los fabricantes pueden moldear un termoplástico en una amplia variedad de formas, volver a ablandarlo y moldearlo nuevamente.

Puede calentar y enfriar termoplásticos varias veces, por lo que son altamente reciclables.

Beneficios de las válvulas termoplásticas para aplicaciones ácidas

El principal desafío de las aplicaciones ácidas es la corrosión. Por ejemplo, el ácido clorhídrico corroe la mayoría de los materiales metálicos, incluido el acero inoxidable. Cada componente roscado o sello del sistema es un punto débil potencial que aumenta la posibilidad de una fuga.

Las válvulas termoplásticas le brindan muchas ventajas para aplicaciones ácidas. Uno de los beneficios más importantes es la excelente resistencia a la corrosión. Los termoplásticos también tienen un alto coeficiente de flujo, baja conductividad térmica y un peso más ligero que otros materiales.

Resistencia a la corrosión

Las válvulas termoplásticas son dieléctricas. No soportan una carga eléctrica. Esto significa que no sufren la corrosión electroquímica que sufren las válvulas de metal.

La corrosión de influencia microbiológica que causa óxido y picaduras en las válvulas de metal no afecta a las válvulas termoplásticas. Los materiales termoplásticos son resistentes a muchos ácidos, incluido el ácido clorhídrico.

Coeficiente de flujo alto

Las paredes interiores de las válvulas termoplásticas tienen un acabado liso. Esto permite un coeficiente de flujo alto y constante durante la vida útil de la válvula.

Baja conductividad térmica

Las válvulas termoplásticas tienen una conductividad térmica más baja que las válvulas metálicas. Esto minimiza cualquier pérdida o ganancia de calor. Mantienes temperaturas más uniformes.

Peso más ligero

Una válvula termoplástica es significativamente más ligera que una válvula de metal. Tiene menores costos de envío y manipulación. La instalación es más sencilla.

Materiales termoplásticos para válvulas

Hay muchos tipos de termoplásticos disponibles. Algunos de los termoplásticos más comunes para la fabricación de válvulas son PVC, CPVC, PP, GFPP y PVDF.

Cada material funcionará de manera diferente en diferentes condiciones de operación. Las normas ASTM definen las propiedades inherentes de cada tipo de termoplástico. Los estándares describen características que incluyen:

Resistencia al impacto
Fuerza de Tensión
Elasticidad
Temperatura de deflexión térmica

Los conjuntos de válvulas termoplásticas tienen componentes más pequeños hechos de diferentes materiales. Estos componentes interactúan con los medios de servicio. Verificar la compatibilidad química de todos los materiales de la válvula antes de seleccionar uno ayuda a evitar problemas como fallas prematuras de la válvula.

Cloruro de polivinilo (PVC)

El PVC es uno de los materiales del cuerpo de válvulas más comunes. Tiene un historial exitoso de décadas en aplicaciones ácidas. El PVC proporciona una excelente resistencia química a una amplia variedad de ácidos, así como a álcalis, soluciones salinas y muchos otros productos químicos.

El PVC no es adecuado para la mayoría de disolventes, aromáticos o algunos hidrocarburos clorados.

La presión máxima de trabajo del PVC es de 150 libras psi. La temperatura máxima de servicio es 140ºF.

Cloruro de polivinilo clorado (CPVC)

El CPVC tiene propiedades físicas muy similares al PVC. Sin embargo, la reacción de cloración que experimenta el CPVC cuando se produce le otorga una mayor tolerancia a la temperatura y una mejor resistencia a la corrosión que el PVC. La temperatura máxima de servicio es de 200ºF.

El CPVC no tiene un pH limitado. Puede adaptarse a grandes cambios de pH en el fluido. También es resistente a las bacterias.

Polipropileno (PP) y polipropileno relleno de vidrio (GFPP)

El PP tiene una excelente resistencia química a una amplia gama de ácidos, álcalis y disolventes orgánicos. Sin embargo, no es adecuado para ácidos oxidantes fuertes, hidrocarburos clorados o aromáticos. El PP es solo la mitad de fuerte que el PVC o el CPVC, pero tiene la resistencia química más versátil de todos los termoplásticos.

La temperatura máxima de servicio de PP es 180ºF.

GFPP tiene fibras de vidrio agregadas al polipropileno. Las fibras de vidrio le otorgan umbrales de presión y temperatura más altos. La temperatura máxima de servicio de GFPP es 250ºF.

Fluoruro de polivinilideno (PVDF)

PVDF es un polímero fluorado. El alto contenido de flúor le da al PVDF más resistencia a la temperatura. La temperatura máxima de servicio es 300ºF.

El PVDF tiene una excelente resistencia a la corrosión, los productos químicos y la abrasión. Tiene mejor fuerza y ​​resistencia al desgaste que otros fluoroplásticos como PTFE y PFA. PVDF tiene una alta resistencia al impacto y resiste los rayos UV.

Materiales de sello

Los elastómeros de sellado más comunes son el monómero de etileno propileno dieno (EPDM) y fluorocarbono (FPM / FKM). Algunas válvulas pueden tener elastómeros que son politetrafluo

revestido de roetileno (PTFE) o encapsulado.

EPDM es adecuado para ácidos diluidos. FPM / FKM y PTFE son resistentes a una amplia gama de ácidos.

Tipos de válvulas termoplásticas

Hay varios tipos de válvulas termoplásticas disponibles. El servicio y la aplicación determinarán qué tipo de válvula funcionará mejor.

Deberá considerar la función prevista de la válvula, así como los requisitos de temperatura y presión. También debe observar cualquier problema de mantenimiento o reparación que pueda surgir debido a la aplicación. Algunas válvulas, como las válvulas de retención, tienen otros requisitos a considerar, como si la válvula tendrá montaje vertical u horizontal.

Válvulas de bola

Las válvulas de bola están diseñadas para servicio de encendido / apagado. La velocidad del fluido cambia significativamente a medida que la válvula pasa de abierta a cerrada. La alta velocidad puede dañar el ajuste de la bola y el asiento.

Está disponible una válvula de bola perfilada o de bola de puerto caracterizado para aplicaciones de estrangulamiento. Sin embargo, el nivel de control es menos preciso que con un diafragma o una válvula de globo.

Válvulas de mariposa

Las válvulas de mariposa termoplásticas funcionan bien para servicio de encendido / apagado o estrangulamiento. El diseño de la válvula permite el funcionamiento en todo el rango de recorrido de 90 grados.

La elección de una válvula de mariposa con un eje no mojado significa que no tendrá que considerar problemas adicionales de compatibilidad o corrosión.

Válvulas de diafragma

Las válvulas de diafragma funcionan bien para estrangular. El ciclo de apertura a cierre es de más de 90º, por lo que el estrangulamiento es más preciso que con una válvula de bola o mariposa.

Válvulas de retención

Las válvulas de retención termoplásticas tienen diferentes configuraciones posibles. Las más comunes son las válvulas de retención de bola, de giro y de pistón.

Las válvulas de retención de bola son las mejores para el servicio vertical, pero también puede usarlas horizontalmente. Las válvulas de retención de giro son ideales para aplicaciones horizontales. Las válvulas de retención de pistón son adecuadas para aplicaciones verticales u horizontales.

Encontrar las válvulas termoplásticas adecuadas

Tiene muchas razones para elegir válvulas termoplásticas para sus aplicaciones de ácido. También tiene muchas opciones cuando se trata de encontrar la válvula termoplástica adecuada.

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