
Вот этот тип клапанов многие считают простым элементом, пока не столкнутся с вибрацией на линии или обратным потоком под углом. Сразу вспоминаешь, что расчёт давления — это ещё не всё.
Когда берёшь в руки аксиальный обратный клапан, первое, что замечаешь — смещение оси относительно потока. Не как у стандартных поворотных, где створка на шарнире. Здесь диск движется вдоль оси, отсюда и стабильность при резком закрытии.
Но если пружина подобрана неправильно, клапан начинает ?дребезжать? на средних расходах. У нас на ТЭЦ-2 так и было — ставили универсальные пружины, а потом полгода искали причину шума в системе ГВС.
Фланцевое исполнение, конечно, упрощает монтаж, но требует точной соосности. Видел случаи, когда монтажники тянули болты с перекосом — через месяц появлялась течь по фланцу, а диск начинал подклинивать.
В вертикальных трубопроводах с нисходящим потоком — идеальный вариант. Диск не ?зависает? как в некоторых других конструкциях, плюс меньше гидравлическое сопротивление.
А вот на горизонтальных участках с низкой скоростью потока иногда возникают проблемы с полным закрытием. Особенно если есть застойные зоны или осадок на днище трубопровода.
Запомнил один объект — насосная станция с переменным режимом работы. Там как раз клапан обратный аксиальный фланцевый от ООО Хэбэй Гаои Клапан показал себя лучше импортных аналогов. Хотя изначально заказчик сомневался.
Материал уплотнения — отдельная тема. NBR для воды нормально, но при температурах выше 80°C начинает терять эластичность. Для пара лучше EPDM, но и у него есть ограничения по химическому составу среды.
Давление открытия — тот параметр, который часто упускают из виду. Особенно в системах с гравитационной циркуляцией, где напор минимальный. Слишком жёсткая пружина — клапан не откроется, слишком слабая — будет постоянно приоткрыт.
Кстати, на сайте hebeigaoyi-value.ru есть довольно подробные таблицы по подбору пружин для разных сред. Редкость для российского рынка, обычно приходится запрашивать отдельно.
Самая распространённая ошибка — установка без проверки направления потока. Казалось бы, элементарно, но на горячей линии всегда найдётся монтажник, который поставит против стрелки.
Ещё момент — пространство для извлечения диска и пружины при обслуживании. На одном из нефтеперерабатывающих заводов пришлось вырезать участок трубы потому, что проектировщики не предусмотрели достаточный зазор.
При запуске системы рекомендую сначала плавно поднять давление — проверить, нет ли вибрации. Особенно если клапаны с бронзовым диском — они иногда прикипают при длительном простое.
Если сравнивать с поворотными — у аксиальных меньше гидравлическое сопротивление, но больше требований к чистоте среды. Мелкие частицы быстро выводят из строя направляющие.
Шаровые обратные клапаны хороши для вязких сред, но создают значительные потери давления. Для систем с ограниченным напором это критично.
В каталоге ООО Хэбэй Гаои Клапан видел интересное решение — комбинированные обратные клапаны с фильтром на входе. Для загрязнённых сред вполне работоспособный вариант, хотя стоимость выше.
Современные покрытия типа Xylan или Nylon 11 значительно увеличивают срок службы в агрессивных средах. Но и цена соответствующая.
Для высокотемпературных применений (свыше 200°C) всё ещё остаются проблемы с материалами уплотнений. Металл-по-металлу работает, но не обеспечивает полной герметичности.
Думаю, в ближайшие годы появятся более совершенные композитные материалы для направляющих втулок — это снизит риск заклинивания при перепадах температур.
Аксиальный фланцевый обратный клапан — не универсальное решение, но в определённых условиях незаменим. Главное — правильно оценить параметры системы и условия эксплуатации.
Сейчас при подборе всегда запрашиваю полный химический состав среды, включая концентрацию растворённого кислорода — это влияет на коррозионную стойкость.
Из производителей на российском рынке ООО Хэбэй Гаои Клапан предлагает достаточно сбалансированные решения по цене и качеству. Особенно для стандартных применений в ЖКХ и общей промышленности.