curso de tuberías para plantas de proceso - 0105 valvulas simbologia

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    Patrocinado por; COMFIA & FUNDACIÓN MADRID FORMACIÓN Y EMPLEO.Pº del Prado, nº 24, 5ºA; 28014 Madrid; 913-697-294.

    Fax 914-203-074; E-mail [email protected]

    CURSO DE TUBERIAS PARAPLANTAS DE PROCESO.(Químico, Petroquímico o Farmacéutico).

    0105SIMBOLOGÍA DE LAS VÁLVULAS.

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    CURSO DE DISEÑO DE TUBERÍAS PARA PLANTAS DE PROCESO (2.005).SIMBOLOGÍA DE LAS VÁLVULAS.

    Patrocinado por; COMFIA & FUNDACIÓN MADRID FORMACIÓN Y EMPLEO.Pº del Prado, nº 24, 5ºA; 28014 Madrid; 913-697-294, fax 914-203-074; E-mail [email protected].

    Dirigido por Jesús Escobar García 639-155-420; [email protected]

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    Índice de la unidad:01 SIMBOLOGÍA DE VÁLVULAS.02 REPRESENTACIÓN DEL ACABADO DE LOS EXTREMOS.03 SIMBOLOGÍA DE LOS CIERRES DE VÁLVULAS.

    03.1 Válvula o cierre de compuerta.03.2 Válvula de macho.03.3 Válvula de bola.03.4 Válvula de mariposa.03.5 Válvula de globo o asiento.03.6 Válvula de diafragma.

    04 SIMBOLOGÍA DE LOS ACCIONAMIENTOS PARA VÁLVULAS.04.1 Accionamiento por engranajes.04.2 Accionamiento neumático; válvula de control.

    05 SIMBOLOGÍA DE LAS VÁLVULAS SIN ACCIONAMIENTO.

    05.1 Válvula de retención “check valve” o antiretorno.05.2 Válvula de seguridad o alivio.

    06 REPRESENTACIÓN DE LAS JUNTAS.

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    01 SIMBOLOGÍA DE VÁLVULAS.Como se ha indicado, la representación de los “plot-plan”, y de los "layouts" de tuberías, así

    como los alzados; e isométricas; tienen la necesidad de un lenguaje común, tanto en el aspectográfico, como en el escrito, esto ha llevado a la confección de una simbología, (que essemejante en más del 80%), para la realización de planos de tuberías.

    En los últimos tiempos, la utilización de modelos virtuales por parte de algunas empresas haagudizado la necesidad de convenios de símbolos fácilmente intercambiables entre los diversos programas utilizados (PDS y PDMS).

    En los siguientes epígrafes se incluyen los dibujos, en los que puede apreciarse la forma derepresentación más habitual de los diferentes tipos de válvulas empleados en la confección delos planos, por parte de la mayoría de las Ingenierías; dichos dibujos se describen en planta,alzado y perfil, y en algunos casos en su modelizado en modo alambrico o sólido, en base a unode estos tres condicionantes:? Según el acabado de los extremos.? Según el tipo de cierre, o las características del obturador.? Según el tipo de accionamiento

    02 REPRESENTACIÓN DEL ACABADO DE LOS EXTREMOS.La forma de representación de este acabado nos permite su separación en tres tipos diferentes:Æ Para los extremos con bridas de cualquier tipo (RF, FF, RTJ), su representación es:

    Figura 01; Válvula (de compuerta) con extremos bridados.

    Æ Para los extremos preparados para soldar a tope (BW = butt weld), su representación es:

    Figura 02; Válvula (de compuerta) con extremos soldados a tope.

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    Æ Para los extremos preparados para unión roscada (TH = threaded) o de enchufe y soldadura(SW = socket weld), su representación es:

    Figura 03; Válvula (de compuerta) con extremos roscados (TH) o para soldar a tope (SW).

    03 SIMBOLOGÍA DE LOS CIERRES DE VÁLVULAS.La forma de representación de estos obturadores nos permite su separación diversos tipos, cadauno de los cuales puede tener a su vez cualquiera de los tres acabados de extremos yamencionados.

    03.1 Válvula o cierre de compuerta.La forma de representación de estas válvulas ya se ha mostrado en el epígrafe anterior, para representar los diversos extremos, pero como ampliación de esos datos seacompañan los siguientes dibujos:

    Æ Válvula decompuerta , con extremos roscados, o para enchufe y soldadura:

    Figura 04; Representación de la válvula roscada o/y deenchufe y soldadura.

    Figura 05; Aspecto y sección de la válvula de compuerta.

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    La igualdad, a efectos de representación, entre los extremos roscados y de enchufe ysoldadura, esta rompiéndose por parte de algunascompañías que sienten la necesidad de distinguircada uno de estos tipos de acabado, como se reflejaen los dibujos siguientes:

    Figura 06; Representación de la válvula roscada.

    Figura 07; Representación de la válvula para enchufe ysoldadura.

    Æ Válvula decompuerta , con extremos bridados o embridados; hay dos casos posibles:? Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.

    ? Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.

    Se muestran a continuación dos formas de representación del primero de estos dos

    casos, es decir, válvulas para tubería de∅ * 12”.

    Figura 08; Alzado, perfil y plantas de laválvula de compuerta, para

    tubería de∅

    < 14”.

    Figura 09; Alzado, perfil y planta de la válvula de

    compuerta, para tubería de ∅ < 14” con bridas decuello (wn).

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    La forma de representación para las tuberías con∅ > 14”, es la siguiente:

    Figura 10; Alzado, perfil y planta de la válvula de

    compuerta, para tubería de ∅ ] 14” conbridas de cuello (wn).

    Como complemento de la anterior se adjunta la forma de representación isométrica deeste tipo de válvulas.

    Figura 11; Representación isométrica de la válvula de compuerta.

    Figura 12; Ejemplo de modeladoalámbrico, en representaciónisométrica, de la válvula decompuerta, con tubería y acceso-rios (codos y te).

    Figura 13; Planta de la isométrica del ejemplo.

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    03.2 Válvula de macho.La forma de representación de estas válvulas ya se ha mostrado en la unidad anterior,

    pero como ampliación de esos datos se acompañan los siguientes dibujos para representarlos diversos extremos en que se comercializan este tipo de válvulas, como se ha indicadoen los epígrafes precedentes debemos considerar dos casos:

    Æ Válvula demacho , con extremos roscados, o para enchufey soldadura:

    Figura 14; Válvula de macho en alzado, planta y perfil.

    Figura 15; Aspecto y sección de la válvula de macho.

    Æ Válvula demacho , con extremos bridados o embridados; hay dos casos posibles:? Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.? Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.

    Se muestran a continuación dos formas de representación del primero de estos dos

    casos, es decir, válvulas para tubería de∅ * 12”.

    Figura 16; Alzado, perfil y plantas de la válvula decompuerta, para tubería con bridas de

    cuello (wn) de ∅ < 14”.

    Figura 17; Alzado, perfil y plantas de la válvula demacho, para tubería con bridas de cuello (wn) de

    ∅ > 12”.

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    03.3 Válvula de bola.Como en el caso precedente, la forma de representación de estas válvulas ya se ha

    mostrado en la unidad anterior, como ampliación de esos datos se acompañan los dibujossiguientes, como forma representativa de los diversos extremos en que se comercializaneste tipo de válvulas, debemos considerar doscasos:Æ Válvula debola , con extremos roscados, o para

    enchufe y soldadura:

    Figura 18; Aspecto y sección de la válvula de bola.

    Figura 19; Alzado, planta, perfil y vista desde debajo de la válvula.

    Æ Válvula debola , con extremos bridados o embridados; hay dos casos posibles:

    ? Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.? Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.

    Figura 20; Alzado, perfil y planta de la válvula de

    bola, para tubería de ∅ < 14”, con bridasde cuello (wn).

    Figura 21; Alzado, perfil y planta de la válvula de

    bola, para tubería de ∅ > 12”, conbridas de cuello (wn).

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    03.4 Válvula de mariposa.Como en los casos precedentes, la forma de representación de estas válvulas ya se ha

    mostrado en la unidad anterior, pero a diferencia de los casos anteriores, este tipo deválvulas se montara siempre entre bridas, pese a la variedad de extremos en los que secomercializan este tipo de válvulas.

    Figura 22; Aspecto de la válvulas de mariposa.

    Debemos considerar, a efectos de representación, los dos casos posibles:Æ Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.Æ Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.

    Figura 23; Alzado, perfil y planta de la válvula de

    mariposa, para tubería de ∅ < 14”, conbridas de cuello (wn).

    Figura 24; Alzado, perfil y planta de la válvula

    de mariposa, para tubería de ∅ >12”, con bridas de cuello (wn).

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    03.5 Válvula de globo o asiento.Como en los casos precedentes, la forma de

    representación de estas válvulas ya se ha mostradoen las tablas de la unidad anterior, como se puedeapreciar en los siguientes dibujos, su forma derepresentación es muy similar a las de esfera. Comoforma representativa de los diversos extremos enque se comercializan este tipo de válvulas, debemosconsiderar dos casos:

    Figura 25; Sección de la válvula de globo.

    Æ Válvula deglobo , con extremos roscados, o para enchufe y soldadura:

    Figura 26; Alzado, planta, perfil y vista desde abajo de la válvula de globo.

    Æ Válvula deglobo , o asiento, con extremos bridados:Debemos considerar, a efectos de representación, los dos casos posibles:? Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.? Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.Se muestran a continuación dos formas derepresentación del primero de estos dos casos, es

    decir, válvulas para tubería de∅ * 12”.

    Figura 27; Alzado, perfil y planta de la válvula de globo,

    para tubería de ∅ < 14”, con bridas decuello (wn).

    Figura 28; Otra forma de representación, en alzado, planta y perfil de la válvula de globo.

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    Figura 29; Alzado, perfil y planta de la válvula

    de globo, para tubería de ∅ < 14”,

    con bridas de cuello (wn).

    Como complemento de la anterior se adjuntala forma de representación isométrica deeste tipo de válvulas.

    Figura 05.30; Representación isométrica de la válvula de globo.

    03.6 Válvula de diafragma.

    Se muestra a continuación la forma derepresentación de estas válvulas, como se puedeapreciar en los siguientes dibujos, su forma derepresentación se basa en el símbolo de la decompuerta. Como forma representativa de losdiversos extremos en que se comercializan estetipo de válvulas, debemos considerar dos casos:

    Figura 31; Esquema de la válvula de diafragma.

    Æ Válvula de diafragma con extremos roscados, o para enchufe y soldadura:

    Figura 32; Alzado, planta y perfil.

    Æ Válvula de diafragma con extremos bridados:

    Figura 33; Alzado, planta y perfil.

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    04 SIMBOLOGÍA DE LOS ACCIONAMIENTOS PARA VÁLVULAS.Según el tipo de accionamiento, cualquier tipo de las válvulas ya citadas, puede tener que ser

    representada de alguna de las formas que se indican a continuación:

    04.1 Accionamiento por engranajes. Podemos agrupar esta clase de accionamientos en dos tipos:Æ Válvula operada con engranaje cónico “bevel gear”.

    Figura 34; Accionamiento a 90º en alzado, planta, perfil y enplanta desde abajo.

    Figura 35; Aspecto externo del accionamiento.

    Figura 36; Accionamiento en línea; alzado,planta, perfil y en planta desdeabajo.

    Æ Válvula operada con engranaje cilíndrico “spur gear” enlínea:

    Figura 37; Accionamiento en línea; alzado, planta y perfil.

    Figura 38; Aspecto externo del accionamiento.

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    04.2 Accionamiento neumático; válvula de control.Se incluye dentro de este epígrafe a las válvulas de control

    accionadas neumáticamente, mediante diafragma y su forma derepresentación, las cuales ya han sido descritas en la unidad precedente. Como forma representativa de los diversosextremos en que se comercializan este tipo de válvulas,debemos considerar dos casos:

    Figura 39; Aspecto en sección de la válvula de control.

    Æ Válvula de control con extremos roscados, o para enchufe ysoldadura:

    Figura 40; Vista en alzado, planta y perfil de la válvula de control.

    Æ Válvula de control con extremos bridados:Debemos considerar, a efectos de representación, las dos clases posibles:? Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.? Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.

    Figura 41; Alzado, perfil y planta de la válvula de

    control, para tubería de ∅ < 14”, conbridas de cuello (wn).

    Se adjunta la representación del montaje correspondiente a una estación de control, enalzado y la forma simplificada de representación en planta, correspondiente a ese tipo

    de esquema de montaje.

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    Figura 42; Representación en alzado de la estación decontrol.

    Figura 43; Representación esquemática, en planta, de la estación de control.

    Figura 44; Alzado, perfil y planta de la válvula de

    control, para tubería de ∅ > 12”, conbridas de cuello (wn).

    Figura 45; Representación isométrica esquemática de la válvula de control.

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    Figura 46; Ejemplo de modelado alambrico, en representación isométrica, de un montajecompacto, con estación de control, tubería y accesorios.

    Figura 47; Ejemplo de modelado sólido por PDS, de la accesibilidad del volante de una válvula

    de globo (estación de control).

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    Figura 48; Ejemplo de modelado sólido por PDS, de tuberías, equipos y válvulas.

    Figura 49; Ejemplo de pantalla de PDS con modelado sólido de tuberías, equipos y válvulas.

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    05 SIMBOLOGÍA DE LAS VÁLVULAS SIN ACCIONAMIENTO.Hay algunos tipos de válvula que no requieren accionamiento de ningún tipo, entre los que se

    encuentran las que se reflejan a continuación:

    05.1 Válvula de retención “check valve” o antiretorno.Se incluye dentro de esta denominación a todas las válvulas que permiten el paso delfluido en un sentido, impidiéndolo de forma automática en el otro. Como representaciónde los diversos tipos de extremos en que se comercializan estas válvulas, debemosconsiderar 2 casos:

    Æ Válvula deretención (todo tipo) conextremos roscados, o para enchufe ysoldadura:

    Figura 50; Vista en alzado, planta y perfil.

    Figura 51; Semisección de la “check valve”.Æ Válvula deretención (todo tipo) con extremos bridados:

    Debemos considerar, a efectos de representación, las dos clases posibles:? Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.? Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.

    Figura 52; Alzado, planta y perfil de válvula de retención, en tubería de∅ < 14” con bridas decuello (wn).

    Figura 53; Alzado, planta y perfil de válvula de

    retención, en tubería de ∅ > 12” conbridas de cuello (wn).

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    En la representación isométrica de las válvulas de clapeta puede cometerse un error a lahora de su representación, como se aprecia en los siguientes dibujos:

    Figura 54; Representación isométrica de la válvula de retención.

    Figura 55; Representación isométrica INCORRECTA de la válvula de retención.

    05.2 Válvula de seguridad o alivio.Se incluye dentro de este nombre a las válvulas que permiten el paso del fluido hacia el

    exterior en un solo sentido, tras vencer laresistencia de un muelle con un determinadotaraje. Como representación de los diversosextremos en que se comercializan estas válvulas,se deben considerar estos 2 casos:Æ Válvula de seguridad (todo tipo) con

    extremos roscados, o para enchufe y

    soldadura

    Figura 56; Sección de la válvula de seguridad.

    Figura 57; Vista en perfil, alzado y planta, de la válvula deseguridad.

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    Æ Válvula de seguridad (todo tipo) con extremos bridados:Debemos considerar, a efectos de representación, las dos clases posibles:? Cuando el diámetro de la tubería es igual o menor de 12”.? Cuando el diámetro de la tubería es mayor de 12”.

    Figura 58; Alzado, planta y perfil de válvula de seguri-

    dad, en tubería de ∅ < 14” con bridas decuello (wn).

    Figura 59; Alzado, planta y perfil de válvula de

    seguridad, en tubería de ∅ > 12” con bridas decuello (wn).

    Figura 60; Representación isométrica de la válvula de retención.

    06 REPRESENTACIÓN DE LAS JUNTAS.Cada una de las válvulas con extremos para bridas, necesita un par de juntas como se aprecia

    en el dibujo reflejado más abajo , normalmente a la hora de acotar, suele incluirse el espesor decada una de las juntas (6 2,0 mm.) dentro de la cota, simbolizándose su inclusión, mediantedos pequeños trazos interiores.

    Figura 61; Detalle del montaje de juntas en

    válvula de compuerta.