Guía de válvulas mariposa de válvula: tipos, principio de funcionamiento, aplicaciones y selección
Una válvula mariposa de válvula es una válvula rotativa compacta de cuarto de vuelta ampliamente utilizada para aislar, arrancar, detener y regular el flujo de líquidos, gases y otros medios industriales compatibles. Más comúnmente conocida simplemente como válvula mariposa, esta válvula utiliza un disco circular montado en un eje dentro del cuerpo de válvulas. Girar el disco cambia el área de flujo disponible a través de la tubería.
Las válvulas mariposa son especialmente populares en tuberías medianas y grandes porque sus cuerpos son relativamente cortos y ligeros en comparación con muchas válvulas de compuerta, globo y bola de tamaño nominal similar. También pueden operarse manualmente o automatizarse con actuadores neumáticos, eléctricos e hidráulicos, lo que los hace adecuados tanto para aplicaciones simples de aislamiento como de control de procesos.
Una válvula mariposa se encuentra en plantas de tratamiento de agua, sistemas de aguas residuales, redes de refrigeración, instalaciones HVAC, plantas químicas, centrales eléctricas, instalaciones de procesamiento de alimentos, sistemas marinos y oleoductos industriales en general. Sin embargo, no todas las válvulas mariposa tienen la misma estructura o capacidad de operación. El estilo de conexión, la posición del eje, el diseño del asiento, el material de la carrocería, el material del disco y la configuración del actuador afectan al rendimiento de las válvulas.
Esta guía de válvula mariposa explica cómo funcionan las válvulas mariposa, las diferencias entre diseños de obleas, orillas y bridas, estructuras concéntricas y desplazadas, materiales comunes, aplicaciones, opciones de actuadores y los factores más importantes a tener en cuenta al seleccionar una válvula mariposa.

¿Cómo funciona una válvula mariposa?
El principio de funcionamiento de una válvula mariposa es relativamente sencillo. Un disco circular se conecta a un eje que atraviesa o conecta con el cuerpo de válvulas. La maneta externa, la caja de cambios o el actuador hacen girar este eje, que a su vez hace girar el disco.
Cuando el disco se posiciona aproximadamente en paralelo a la dirección del flujo de la tubería, la válvula está abierta y el fluido puede circular alrededor del disco. Cuando el eje gira aproximadamente 90 grados, el disco se desplaza a través del pasaje de flujo y se acerca al asiento, creando la posición cerrada.
A diferencia de una válvula de compuerta, el disco de la válvula mariposa permanece dentro del flujo de fluido incluso cuando la válvula está completamente abierta. Esto significa que siempre hay algún obstáculo en la tubería. Sin embargo, el disco compacto y el camino de flujo relativamente recto permiten que las válvulas mariposa proporcionen una alta capacidad de flujo con un peso relativamente bajo y dimensiones cortas cara a cara.
Las válvulas mariposa también pueden funcionar en posiciones intermedias. A medida que cambia el ángulo del disco, cambia el área de flujo efectiva. Esto permite que las válvulas mariposa seleccionadas correctamente realicen funciones de regulación o modulación además del aislamiento sencillo de apertura y cierre.
Para un servicio de control preciso, la válvula debe dimensionarse según los requisitos reales de flujo mínimo, normal y máximo. Simplemente seleccionar una válvula mariposa que coincida con el diámetro de la tubería puede resultar en un bajo rendimiento de control si la válvula está significativamente sobredimensionada.
Partes principales de una válvula mariposa
Aunque los diseños de válvulas mariposa varían considerablemente, la mayoría de las válvulas industriales incluyen cuerpo, disco, eje, asiento y mecanismo de operación. Estos componentes trabajan juntos para contener la presión, rotar el elemento de cierre y proporcionar sellado.
El cuerpo de la válvula conecta la válvula mariposa con la tubería y sostiene los componentes internos. Dependiendo de la instalación, puede usar una oblea, una conexión de oblea o una brida. Los materiales comunes de la carrocería incluyen hierro fundido, hierro dúctil, acero al carbono y acero inoxidable.
El disco es el elemento de cierre giratorio. La geometría del disco tiene una influencia significativa en la capacidad de flujo, la pérdida de presión y el comportamiento de sellado. Los discos de acero inoxidable son comunes en el servicio industrial, mientras que los discos de hierro dúctil con recubrimientos protectores se utilizan frecuentemente en aplicaciones acuáticas.
El eje transfiere el par desde la maneta, la caja de cambios o el actuador al disco. Algunos diseños usan un eje de una sola pieza, mientras que otros emplean disposiciones separadas de los ejes superior e inferior.
El asiento forma la superficie de sellado entre el disco y el cuerpo de válvulas. Las válvulas mariposa con asiento resiliente suelen usar materiales elastómeros o poliméricos, mientras que las válvulas mariposa de servicio severo pueden emplear sistemas de sellado metálico.
Tipos de válvula mariposa de válvula principal
Las válvulas mariposa pueden clasificarse según el estilo de conexión y según la relación geométrica entre el eje, el disco y el asiento. Entender ambas clasificaciones es importante porque dos válvulas mariposa con el mismo tamaño de tubería pueden tener capacidades de funcionamiento muy diferentes.
| Tipo de válvula de mariposa | Característica principal | Aplicación Típica |
|---|---|---|
| Válvula de mariposa tipo wafer | Cuerpo compacto instalado entre bridas de tubería | Agua, climatización, refrigeración e industria general |
| Válvula de mariposa tipo lug | Asas de montaje roscadas alrededor del cuerpo | Procesos industriales y oleoductos de servicios públicos |
| Válvula de mariposa con bridas | Las bridas integrales se conectan directamente a las bridas de la tubería | Grandes tuberías de agua y oleoductos industriales pesados |
| Válvula de mariposa concéntrica | Eje y disco centrados en la válvula | Agua, aguas residuales y climatización |
| Válvula de mariposa de doble offset | La geometría del eje desplazado reduce el roce del asiento | Mayor presión y exigente servicio industrial |
| Válvula de mariposa de triple excéntrica | Geometría avanzada de sellado sin roce | Vapor, hidrocarburos y servicio severo |

Válvula de mariposa tipo wafer
Una válvula mariposa de oblea tiene un cuerpo compacto diseñado para encajar entre dos bridas de tubería. Pernos o pernos largos sujetan unido el conjunto de brida y válvula. Como la válvula no requiere bridas de conexión integradas completas, el cuerpo puede mantenerse relativamente delgado y ligero.
Las válvulas mariposa tipo oblea están entre los diseños de válvula mariposa más económicos y son especialmente comunes en sistemas de tratamiento de agua, sistemas de refrigeración, aplicaciones HVAC y tuberías de servicios industriales generales.
Su corta dimensión cara a cara es útil cuando el espacio de instalación es limitado. La construcción ligera también reduce la carga sobre los soportes de tubería en comparación con muchas válvulas de aislamiento convencionales con brida.
Un centrado correcto es importante durante la instalación. La válvula debe estar alineada con precisión entre las bridas de la tubería, y el diámetro de la tubería conectado debe proporcionar suficiente espacio para que el disco gire sin tocar la brida o la pared de la tubería.
Válvula de mariposa tipo lug
Una válvula mariposa de lug tiene ojones de montaje roscados situados alrededor del exterior del cuerpo. Los pernos de cada brida de tubería acoplan las otas, permitiendo conectar cada lado de la válvula de forma independiente.
Este diseño combina gran parte de la compacidad de una válvula mariposa de oblea con una mayor flexibilidad de instalación. Las válvulas de orección se seleccionan frecuentemente para sistemas de procesos industriales donde pueden necesitar retirarse secciones de tubería para mantenimiento.
Algunas válvulas mariposa de lug pueden usarse en servicio sin salida, donde se retira un lado de la tubería mientras el lado opuesto permanece presurizado. Sin embargo, la presión permitida en esta configuración depende del diseño individual de la válvula y siempre debe confirmarse con el fabricante.
Las válvulas mariposa de olas se utilizan ampliamente en sistemas industriales de agua, plantas químicas, instalaciones HVAC, tuberías de servicios públicos y sistemas automatizados de procesos.
Válvula de mariposa con bridas
Una válvula mariposa con brida tiene bridas integradas en el cuerpo de válvulas. Estas bridas se atornillan directamente a las bridas de la tubería de acoplamiento y proporcionan una conexión rígida.
Las válvulas mariposa de doble brida se utilizan ampliamente en grandes sistemas de transmisión de agua, tuberías de agua cruda, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas residuales y redes industriales de refrigeración.
En comparación con los diseños de obleas y asos, una válvula mariposa con brida generalmente requiere más material de cuerpo y, por tanto, es más pesada. Sin embargo, la conexión rígida puede ofrecer ventajas prácticas en tuberías de gran diámetro donde la alineación de válvulas y el soporte estructural son importantes.
Las válvulas mariposa grandes con brida suelen estar equipadas con operadores de engranajes sin fin (sin fin anterior), actuadores eléctricos o actuadores hidráulicos, ya que el par necesario para mover el disco aumenta significativamente con el diámetro de la válvula y la presión diferencial.
Válvula de mariposa concéntrica
Una válvula mariposa concéntrica es el diseño más simple y común de válvula mariposa con asiento resiliente. El eje se encuentra cerca del centro del disco, y el disco gira contra un asiento elastomérico o de polímero situado alrededor del cuerpo de válvula.
Como el disco permanece en contacto con el asiento resistente durante parte de su movimiento, se produce fricción durante la apertura y el cierre. Para condiciones compatibles de presión y temperatura, este sistema proporciona una construcción económica y un cierre efectivo.
Las válvulas de mariposa concéntricas son especialmente comunes en sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas contra incendios, climatización y sistemas industriales de refrigeración. Tanto las configuraciones de oblea como de cuerpo de olas están ampliamente disponibles.
Válvula de mariposa de doble offset
Una válvula mariposa de doble desplazamiento, a menudo llamada válvula mariposa de alto desempeño, aleja el eje de la línea central tanto del cuerpo de la válvula como del sistema de sellado del disco.
Esta geometría permite que el disco se aleje del asiento relativamente rápido durante la apertura. La reducción del roce entre las superficies de sellado puede disminuir el par de funcionamiento y disminuir el desgaste del asiento en comparación con un diseño concéntrico convencional.
Las válvulas mariposa de doble desplazamiento se utilizan ampliamente para aplicaciones más exigentes de agua, gas, petróleo, vapor y procesos. Dependiendo del diseño, pueden utilizar asientos de polímero o metal.
Existen configuraciones de oblea, aleta y cuerpo con brida, lo que permite aplicar el mismo principio básico de sellado offset a diferentes requisitos de conexión de la tubería.
Válvula de mariposa de triple excéntrica
Una válvula mariposa con triple offset añade otro desplazamiento geométrico a la disposición de doble desplazamiento. Las superficies de sellado están diseñadas para que el contacto significativo ocurra principalmente cerca de la posición final cerrada, en lugar de frotar continuamente durante todo el movimiento del disco.
Las válvulas mariposa de triple desplazamiento suelen utilizar componentes metálicos de sellado, lo que las hace adecuadas para aplicaciones donde los asientos elastoméricos estarían limitados por temperatura, presión o condiciones de fluido.
Estas válvulas son ampliamente consideradas para vapor, hidrocarburos, procesamiento químico, generación de energía, sistemas de alta temperatura y otros servicios industriales severos.
La tecnología de triple offset es más compleja que una válvula mariposa básica con asiento resiliente, por lo que el ajuste correcto del tamaño, la selección de materiales y los cálculos de par del actuador son especialmente importantes.
Válvula de mariposa tipo wafer vs lug vs bridada
| Comparación | Wafer | Orejeta | Bridado |
|---|---|---|---|
| Conexión | Sujeto entre bridas | Asas roscadas para el cuerpo | Bridas integrales |
| Peso | Más bajo | Moderada | Más alto |
| Espacio de instalación | Muy compacta | Compacta | Generalmente más grande |
| Flexibilidad de mantenimiento | Básico | Bueno | Bueno para sistemas grandes |
| Costo típico | Generalmente el más bajo | Medio | Generalmente más alto |
| Servicio común | Agua, HVAC, industria general | Tuberías de procesos industriales | Grandes tuberías de agua e industriales pesados |
Materiales de la válvula mariposa
Los materiales de la válvula mariposa deben seleccionarse según el medio de proceso, la temperatura de funcionamiento, la presión interna, las condiciones de corrosión y la vida útil requerida.
El hierro dúctil se utiliza ampliamente en sistemas de agua y aguas residuales porque combina buena resistencia mecánica con una fabricación económica. Los recubrimientos epoxi se aplican habitualmente para proteger la carrocería de la corrosión.
Las válvulas mariposa de acero al carbono se utilizan en muchos sistemas de procesos industriales que involucran petróleo, gas, vapor y fluidos de servicios públicos. El acero inoxidable ofrece una mejor resistencia a la corrosión y es común en aplicaciones químicas, alimentarias, farmacéuticas y de aguas corrosivas.
El acero inoxidable dúplex y otros materiales de mayor aleación pueden ser necesarios en agua de mar, desalinización, en alta mar y en ambientes agresivos de cloruro.
El material corporal no debe considerarse solo. El disco, el eje, el asiento, el relleno y los sujetadores pueden estar expuestos a diferentes condiciones de funcionamiento y también deben comprobarse para comprobar su compatibilidad.
Materiales de asiento para válvulas de mariposa
El material del asiento es uno de los factores más importantes que afectan al rendimiento del sellado de válvulas mariposa y a la capacidad de temperatura.
El EPDM se utiliza ampliamente en sistemas compatibles de agua, aguas residuales y HVAC. El NBR se considera comúnmente para aceites compatibles, aire y fluidos de utilidad industrial. El PTFE proporciona una amplia resistencia a muchos productos químicos y se utiliza ampliamente en válvulas mariposa de procesos químicos.
Los asientos de polímero diseñados pueden extender la capacidad de presión o temperatura más allá de los elastómeros convencionales. Para aplicaciones más severas, pueden seleccionarse válvulas mariposa con asiento metálico.
La compatibilidad de materiales siempre debe comprobarse con el fluido exacto del proceso. Un asiento adecuado para agua limpia puede no ser adecuado para hidrocarburos, productos químicos concentrados o vapor a alta temperatura.
Válvula de mariposa manual
Las pequeñas válvulas mariposa suelen operarse manualmente mediante una palanca. La palanca permite un funcionamiento rápido de cuartos de vuelta y suele incluir un mecanismo de bloqueo que permite que la válvula permanezca en posiciones seleccionadas.
Las válvulas mariposa más grandes normalmente usan una caja de cambios de tornillo sin fin (sin embargo). La caja de cambios aumenta la ventaja mecánica para que el operador pueda generar suficiente par en el eje sin aplicar una fuerza excesiva en el volante.
El funcionamiento manual es adecuado para válvulas de aislamiento que no necesitan operar con frecuencia ni de forma remota. Para grandes tuberías o aplicaciones de control de procesos, la automatización suele ser más práctica.
Válvula de mariposa neumática
Una válvula neumática de mariposa utiliza aire comprimido para accionar un actuador de cuarto de vuelta montado sobre el eje de la válvula. Los actuadores neumáticos se utilizan ampliamente en plantas de fabricación y procesos porque proporcionan un movimiento rápido y repetible y una automatización relativamente sencilla.
Los actuadores de doble acción utilizan aire comprimido tanto para abrir como para cerrar. Los actuadores de retorno de muelle utilizan aire comprimido en una dirección y energía almacenada en la dirección opuesta, permitiendo que la válvula se mueva hacia una posición predeterminada tras la pérdida de presión del aire.
Una válvula neumática de mariposa utilizada para modular el servicio puede equiparse con un posicionador para que el disco se mueva proporcionalmente según la señal de control.
Válvula de mariposa eléctrica
Una válvula mariposa eléctrica utiliza un actuador eléctrico de cuarto de vuelta. Este sistema es común en plantas de tratamiento de agua, estaciones de bombeo, sistemas HVAC, redes de riego y lugares remotos donde no hay aire comprimido disponible.
Los actuadores eléctricos pueden proporcionar un funcionamiento sencillo de apertura y cierre o control modulador. Dependiendo del diseño, pueden incluir anulación manual, interruptores de límite ajustables, protección de par y retroalimentación de posición de válvulas.
Las válvulas mariposa eléctricas son especialmente convenientes para infraestructuras remotas porque la energía eléctrica y las señales de control pueden transmitirse a largas distancias sin necesidad de una red dedicada de aire comprimido.
Aplicaciones de la Válvula de Mariposa
Las válvulas mariposa se utilizan en muchas industrias porque combinan una alta capacidad de flujo con una construcción compacta. Su idoneidad depende del diseño exacto de la válvula más que del principio de válvula mariposa.
En el tratamiento de agua, las válvulas de mariposa con asiento resiliente, ola y brida se utilizan frecuentemente para agua cruda, agua tratada, sistemas de filtración, aislamiento de bombas y tuberías de distribución.
En el tratamiento de aguas residuales, las válvulas mariposa se utilizan para agua, aire y servicios relacionados con lodos seleccionados donde la disposición del disco y el asiento puede tolerar las características del fluido.
En los sistemas HVAC, las válvulas mariposa son populares para agua fría, agua de refrigeración y tuberías de servicios públicos de edificios debido a su cuerpo compacto y su coste de instalación relativamente bajo en tamaños mayores.
En procesamiento químico, las válvulas de mariposa de acero inoxidable, revestidas de PTFE y de alto rendimiento pueden manejar una amplia gama de fluidos de proceso compatibles.
En petróleo, gas y generación eléctrica, se utilizan válvulas mariposa de doble y triple offset cuando mayores exigencias de sellado de mayor presión, temperatura o mayores exigencias hacen que los diseños básicos con asientos resilientes no sean adecuados.
Las válvulas mariposa también se utilizan en sistemas marinos, plantas de pasta y papel, redes de agua contra incendios, plantas de desalinización y sistemas de refrigeración industrial.
Válvula mariposa para aislamiento o control de flujo
Las válvulas mariposa pueden usarse tanto para aislamiento como para el acelerado, pero la válvula debe seleccionarse según la función operativa prevista.
Para aislamiento simple, las principales preocupaciones son el rendimiento del apagón, la presión nominal, la compatibilidad de materiales y el par de funcionamiento. La válvula normalmente pasa la mayor parte del tiempo completamente abierta o completamente cerrada.
Para el control del flujo, la válvula mariposa suele operar a ángulos intermedios del disco. El dimensionamiento de las válvulas se vuelve más importante porque una válvula sobredimensionada puede proporcionar el flujo normal requerido estando apenas abierta, lo que resulta en una mala resolución de control.
Por tanto, las aplicaciones de control de procesos deben tener en cuenta el flujo mínimo, normal y máximo, la caída de presión, las características de control requeridas y la precisión del actuador.
Válvula mariposa vs válvula de bola
Las válvulas mariposa y las válvulas de bola son ambos diseños de cuarto de vuelta, pero sus estructuras internas son significativamente diferentes.
Una válvula de bola utiliza una bola giratoria que contiene un orificio, mientras que una válvula de mariposa utiliza un disco giratorio delgado. Una válvula de bola de puerto completo puede proporcionar un paso de flujo casi sin obstrucciones cuando está completamente abierta, mientras que un disco de válvula mariposa permanece dentro del camino de flujo.
Las válvulas de bola se seleccionan frecuentemente cuando es importante un cierre hermético, un apagamiento de tubería o un aislamiento compacto de alta presión. Las válvulas mariposa resultan especialmente atractivas en tuberías grandes porque la estructura de disco y cuerpo puede ser más ligera y económica.
Ninguno de los dos diseños es universalmente mejor. La selección debe depender del tamaño de la tubería, presión, fluido, rendimiento de cierre requerido, pérdida de presión, par del actuador y coste instalado.
Válvula mariposa vs válvula de compuerta
Una válvula de compuerta utiliza una compuerta que se mueve verticalmente, mientras que una válvula mariposa utiliza un disco giratorio. Esto crea grandes diferencias en dimensiones y funcionamiento.
Las válvulas mariposa normalmente se abren y cierran aproximadamente a 90 grados, lo que permite un funcionamiento rápido y una automatización compacta. Las válvulas de compuerta normalmente requieren varias vueltas y tienen tiempos de apertura y cierre más largos.
Una válvula de compuerta completamente abierta puede proporcionar un paso de flujo relativamente libre porque la compuerta se desplaza fuera del camino del fluido. En una válvula mariposa, el disco permanece dentro de la tubería incluso cuando está completamente abierto.
Las válvulas mariposa suelen ser más compactas y económicas para grandes tuberías de agua y servicios, mientras que las válvulas de compuerta siguen usándose ampliamente para aislamiento enterrado y aplicaciones donde es importante un diámetro libre y completamente abierto.
Cómo seleccionar la válvula de mariposa adecuada
Seleccionar la válvula mariposa correcta debe comenzar con la aplicación y no simplemente elegir un estilo de carrocería familiar.
Primero, determina si la válvula mariposa proporcionará aislamiento, limitación o ambas cosas. Una válvula concéntrica y resistente económica puede ser completamente adecuada para una aplicación de aislamiento de agua, mientras que un servicio de proceso a temperaturas más altas o exigente puede requerir un diseño de doble o triple offset.
A continuación, se debe evaluar el medio de proceso. El agua limpia, el agua de mar, los productos químicos, los gases, el vapor y los medios abrasivos imponen requisitos muy diferentes en el cuerpo de válvulas, los discos y los materiales del asiento.
La presión y la temperatura deben considerarse juntas porque la capacidad de presión en el asiento y el cuerpo puede variar con la temperatura. La válvula seleccionada debe cumplir tanto las condiciones normales de funcionamiento como las condiciones de diseño especificadas.
El tipo de conexión debe ajustarse a los requisitos de tubería y mantenimiento. Las válvulas de oblea proporcionan una instalación compacta y económica, las válvulas de arrastre ofrecen mayor flexibilidad de montaje, y las válvulas de doble brida son comunes en tuberías grandes y en instalaciones de alta resistencia.
Finalmente, la selección del actuador debe basarse en el par real de las válvulas y no solo en el tamaño nominal. La presión diferencial, el diseño del asiento, los depósitos, la frecuencia de funcionamiento y las condiciones de servicio pueden afectar al par requerido.
Instalación de válvula mariposa
La instalación correcta es especialmente importante para las válvulas mariposa porque el disco giratorio puede extenderse más allá de la zona central del cuerpo durante la operación.
Antes de la instalación, se debe comprobar el diámetro interno del tubo y la brida para asegurarse de que el disco puede girar libremente. Un espacio insuficiente puede hacer que el disco entre en contacto con la tubería, dañando el disco, el eje o el asiento.
Las bridas de la tubería ya deberían estar alineadas antes de instalar la válvula mariposa. La válvula nunca debe usarse como herramienta para juntar tuberías desalineadas.
Las válvulas mariposa de oblea y de luga deben centrarse cuidadosamente entre las bridas de acoplamiento. Los tornillos deben apretarse de forma uniforme para que el cuerpo permanezca correctamente posicionado.
Para válvulas mariposa grandes con brida, la tubería y el actuador pueden requerir soporte estructural adicional. Una carga externa excesiva puede deformar el cuerpo de la válvula e interferir con el sellado o el movimiento del disco.
Tras la instalación, la válvula debe operarse durante todo su recorrido antes de comenzar el servicio normal. Las válvulas automáticas también deben tener topes de actuadores, indicación de posición y señales de control comprobados durante la puesta en marcha.
Mantenimiento de válvulas mariposa
Las válvulas mariposa tienen relativamente pocos componentes móviles, pero la inspección regular sigue siendo importante para mantener un funcionamiento fiable.
Las inspecciones externas deben revisar la carrocería, las conexiones de la brida, los sellos del eje y el actuador en busca de fugas o daños mecánicos. Los cambios en el par de funcionamiento pueden indicar desgaste del asiento, corrosión, depósitos o daños en el disco y el eje.
Los asientos resistentes deben inspeccionarse periódicamente cuando la válvula funciona en servicio abrasivo, químico o de alto ciclo. Las válvulas de alto rendimiento con asiento metálico pueden requerir inspección de las superficies de sellado tras una operación severa a largo plazo.
Las cajas de cambios y actuadores también deben mantenerse según su entorno de funcionamiento. Los sistemas neumáticos requieren un suministro de aire limpio y adecuado, mientras que los actuadores eléctricos deben protegerse de problemas de humedad y de entrada de cables.
Errores comunes en la selección de válvulas de mariposa
Un error común es seleccionar una válvula mariposa solo según el diámetro de la tubería. Las válvulas con el mismo tamaño nominal pueden tener diferentes clasificaciones de presión, materiales del asiento, requisitos de par y espacios para discos.
Otro error es ignorar la relación entre el disco y el tubo de la brida conectado. Una válvula puede encajar físicamente entre dos bridas sin tener suficiente espacio para la rotación completa del disco.
El material incorrecto del asiento es otra causa común de fallo. Los elastómeros y los polímeros pueden reaccionar de forma muy diferente a aceites, productos químicos y temperaturas elevadas, por lo que se debe verificar la compatibilidad antes de hacer el pedido.
El sobredimensionamiento de una válvula mariposa accionada también puede generar un bajo rendimiento en el control del proceso. Para aplicaciones de modulación, la capacidad de flujo de la válvula debe calcularse en lugar de asumir que el tamaño de la válvula debe ser igual al tamaño de la línea.
Por último, seleccionar una válvula básica con asiento resistente para servicios severos de alta temperatura o alta presión puede reducir drásticamente la vida útil. El diseño concéntrico correcto, doble o triple offset debe elegirse según las condiciones reales de funcionamiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una válvula mariposa de válvula?
La expresión válvula mariposa de válvula normalmente se refiere a una válvula mariposa, que es una válvula rotativa de cuarto de vuelta que utiliza un disco circular para aislar o regular el flujo de fluidos.
¿Cuáles son los principales tipos de válvula de mariposa?
Los estilos de conexión más comunes incluyen válvulas de oblea, asa y mariposa con brida. Mediante la geometría de sellado, los diseños comunes incluyen válvulas mariposa concéntricas, de doble y triple desplazamiento.
¿Qué es una válvula de mariposa tipo wafer?
Se instala una válvula mariposa tipo oblea entre dos bridas de tubería y proporciona una conexión compacta, ligera y económica.
¿Qué es una válvula de mariposa tipo lug?
Una válvula mariposa de lug tiene oñolas roscadas alrededor del cuerpo que permiten que las bridas de la tubería se conecten independientemente a la válvula.
¿Qué es una válvula mariposa de doble desfasamiento?
Una válvula mariposa de doble desplazamiento utiliza geometría de eje y disco desplazados para reducir el roce entre el disco y el asiento durante la apertura y el cierre.
¿Qué es una válvula mariposa triple desplazamiento?
Una válvula mariposa triple desplazamiento añade un tercer desplazamiento geométrico para crear una acción de sellado sin roce, adecuada para muchas aplicaciones industriales de alta temperatura y severas.
¿Puede una válvula mariposa controlar el flujo?
Sí. Se puede usar una válvula mariposa del tamaño adecuado para la regulación y modulación del flujo, aunque para el control deben seleccionarse el tipo de válvula, el diseño del disco y el actuador.
¿Se pueden automatizar las válvulas de mariposa?
Sí. Las válvulas mariposa pueden utilizar actuadores neumáticos, eléctricos o hidráulicos de cuarto de vuelta para funcionamiento de encendido-apagado o modulación.
¿Qué válvula mariposa es la mejor para el agua?
Las válvulas de mariposa con asiento resiliente, rana y brida se utilizan ampliamente para el servicio de agua. La selección final depende del tamaño de la tubería, presión, química del agua, tipo de conexión y requisitos del proyecto.
¿Qué válvula mariposa es adecuada para altas temperaturas?
Las válvulas mariposa de doble offset de alto rendimiento o con asiento metálico triple offset se consideran comúnmente cuando las temperaturas superan los límites prácticos de los asientos resistentes convencionales.
¿Cómo elijo la válvula mariposa adecuada?
Considera el medio, tamaño de la tubería, necesidad de flujo, presión, temperatura, tipo de conexión, material del cuerpo, material del disco, material del asiento, requisito de cierre y tipo de actuador.
Conclusión
Una válvula mariposa de válvula, más comúnmente llamada válvula mariposa, proporciona un funcionamiento compacto de cuarto de vuelta para aislamiento y regulación del flujo en sistemas industriales de tuberías.
Las válvulas mariposa tipo oblea proporcionan una instalación económica y ligera, las válvulas mariposa de lug ofrecen mayor flexibilidad de montaje, y las válvulas mariposa con brida proporcionan conexiones rígidas para tuberías grandes.
Las válvulas mariposa concéntricas con asiento resiliente se utilizan ampliamente en aplicaciones de agua, aguas residuales y HVAC. Las válvulas mariposa de doble desplazamiento reducen el roce en el asiento y amplían el rango de funcionamiento, mientras que las válvulas mariposa de triple desplazamiento ofrecen una opción con asiento metálico para condiciones de presión y temperatura más exigentes.
Las válvulas mariposa pueden operarse manualmente o automatizarse mediante actuadores neumáticos, eléctricos e hidráulicos. El método de funcionamiento correcto depende del tamaño de la válvula, el tiempo de cierre requerido, los requisitos de control y las instalaciones disponibles.
La selección final de la válvula mariposa debe tener en cuenta mucho más que el tamaño nominal de la tubería. El medio, la presión, la temperatura, la velocidad de flujo, la conexión del cuerpo, el material del asiento, el material del disco, las condiciones de corrosión, el corte requerido y el par motor del actuador influyen en la fiabilidad a largo plazo.
Con el diseño y los materiales adecuados, las válvulas mariposa ofrecen una solución económica, compacta y versátil para el tratamiento de agua, procesamiento químico, climatización, generación de energía, petróleo y gas, aplicaciones marinas e industriales generales.

