Dans la plupart des systèmes de chauffage, les fluctuations de surchauffe entraînent une dilatation thermique. Celle-ci affecte les performances des vannes et des canalisations. Si elle n'est pas maîtrisée, elle peut entraîner une inefficacité du système ou des fuites. L'utilisation de vannes à triple excentration est une méthode très efficace pour prévenir ce problème.
Apprenons-en davantage sur eux et sur la façon dont ils peuvent être efficaces dans les systèmes de chauffage en proie à la dilatation thermique.
Qu'est-ce que la dilatation thermique ?
La dilatation thermique est l'augmentation de taille due à la chaleur. Dans un système de chauffage, les vannes et les tubes sont constamment soumis à des variations de température extrêmement élevées. Les composants métalliques se dilatent légèrement lorsque la température augmente. En refroidissant, ils se contractent.
Ces différences sont extrêmement minimes. Elles peuvent néanmoins, au fil du temps, affecter l'étanchéité d'une vanne et entraîner des problèmes tels que des fuites, des pertes de pression ou une usure excessive de la vanne.
Que sont les vannes à triple décalage
Les vannes à triple excentration sont conçues pour fonctionner à haute pression et haute température. Leur conception est « triple excentration » car elle bénéficie de trois avancées majeures permettant une fermeture plus étanche et une meilleure dilatation.
Les trois changements sont :
- L'arbre n'est pas droit à l'intérieur de la valve.
- L'arbre est également décalé vers l'arrière.
- Les surfaces d'étanchéité sont inclinées au lieu d'être plates.
Cette disposition assure une étanchéité plus solide de la vanne, même dans un système soumis à des contraintes de chaleur ou de changement de pression.
Comment la dilatation thermique est facilitée par les vannes
Les vannes à triple excentration assurent une étanchéité optimale. Même en cas de variations thermiques dans le système, la vanne s'ajuste partiellement sans être endommagée. Voici comment elles contribuent :
- Joint métal sur métal
Elle utilise un siège et un disque métalliques. Ils ne sont ni collés ni pressés. Ils sont pressés l'un contre l'autre pendant l'utilisation. Le contact métal sur métal permet à la vanne de gérer la chaleur et la dilatation thermique. Sa durée de vie est également supérieure à celle d'une vanne à siège souple, qui se grippe immédiatement sur les systèmes chauds.
- Contact angulaire pour fermeture étanche
Les éléments du joint sont légèrement décalés. Lors de la fermeture de la vanne, le joint atteint l'angle avant de se resserrer. Ainsi, un mouvement minimal est obtenu sans glissement. Aucune fuite n'est observée, même lorsque les pièces de la vanne se dilatent sous l'effet de la chaleur. 3. Aucun frottement à l'ouverture ou à la fermeture.
Dans tous les autres types de vannes, les pièces frottent les unes contre les autres lors de l'ouverture et de la fermeture. Cela les abîme et les use. Dans les vannes à triple excentration, le mouvement est similaire à celui d'un oscillant. Cela évite les frottements et améliore l'état de la vanne malgré un usage répété.
Où ils sont utilisés
Les vannes à triple excentration sont largement utilisées dans les centrales électriques, les usines pétrolières et gazières, ainsi que les installations de chauffage industriel. Elles doivent être conçues pour fonctionner sous des pressions et des températures extrêmement élevées sans éclater dans ces installations.
Elles sont également utilisées lorsque des fuites doivent être colmatées pour des raisons de sécurité. Grâce à leur étanchéité parfaite même sous tension, ces vannes sont fiables dans la plupart des secteurs.
La dilatation thermique est une conséquence naturelle des systèmes de chauffage. Un problème peut toutefois survenir si les vannes ne parviennent pas à retenir ces variations. Les vannes à triple excentration constituent une solution idéale. Elles sont conçues pour assurer une étanchéité parfaite, résister aux contraintes et résister plus longtemps à la chaleur. C'est pourquoi elles sont principalement utilisées dans les systèmes soumis à des variations de température normales et extrêmes.





