Levanne papillon à triple excentriqueCe produit est largement utilisé dans les environnements industriels exigeants en matière d'étanchéité et d'adaptabilité aux conditions de travail, grâce à ses principaux avantages tels que l'étanchéité parfaite, la résistance aux hautes pressions et aux hautes températures, la faible résistance à l'écoulement, la résistance à l'usure et à la corrosion. Voici les principaux cas d'utilisation :
1. Industrie de l'énergie électrique
Il est principalement utilisé dans les systèmes de chaudières (conduites d'eau d'alimentation et de vapeur), les systèmes de désulfuration et de dénitrification des gaz de combustion, ainsi que les systèmes de circulation d'eau des centrales thermiques et nucléaires. Par exemple, les conduites principales de vapeur des chaudières et les conduites de vapeur surchauffée doivent résister à des températures élevées (jusqu'à plus de 500 °C) et à des pressions élevées (supérieures à 10 MPa). La structure d'étanchéité métallique rigide du triple excentrique assure cette résistance.vanne papillonIl permet d'atteindre une étanchéité parfaite, évitant ainsi le gaspillage d'énergie et les risques pour la sécurité liés aux fuites de vapeur. Dans un système de désulfuration, il résiste à l'érosion par des milieux corrosifs tels que les boues calcaires.
2. Industrie pétrochimique
Elle s'applique aux pipelines de transport de pétrole brut, de produits pétroliers raffinés et de matières premières chimiques (telles que les solutions acides et alcalines et les solvants organiques), ainsi qu'à la régulation des entrées et sorties des réacteurs et des colonnes de réaction. Par exemple, dans les circuits de fluides des oléoducs longue distance et des usines de raffinage et chimiques, la vanne papillon électrique à brides à trois excentrations est adaptée aux fluides hautement corrosifs et visqueux. De plus, son ouverture et sa fermeture rapides permettent une coupure ou une régulation rapide du débit du fluide, garantissant ainsi une production continue et stable.
3. Industrie du traitement de l'eau
Ce dispositif est utilisé dans les réseaux d'adduction d'eau, les stations d'épuration et les systèmes de traitement des eaux usées industrielles. Il est employé pour le transport de l'eau potable, le relevage des eaux usées, la réutilisation des eaux recyclées et d'autres étapes, notamment dans les canalisations d'eaux usées contenant des matières en suspension et des impuretés. Son clapet profilé offre une faible résistance à l'écoulement, est peu sujet au colmatage et sa résistance à l'usure lui permet de supporter l'érosion causée par les particules présentes dans les eaux usées. Son étanchéité assure une protection optimale contre les fuites d'eaux usées et la pollution secondaire.
4. Industrie métallurgique
Elle est utilisée dans les canalisations de gaz de haut fourneau, les conduites de vapeur de convertisseur, les systèmes de circulation d'eau de refroidissement, les canalisations de dépoussiérage, etc. Le gaz de haut fourneau contient des poussières et des composants corrosifs, et sa température fluctue fortement. Grâce à son joint robuste et à sa structure résistante à l'usure, la vanne papillon à triple excentrique chinoise assure un fonctionnement stable et durable. De plus, sa fonction d'arrêt rapide permet de faire face aux situations d'urgence dans la production métallurgique.
5. Génie municipal
Elle est principalement utilisée dans les réseaux de chauffage urbain centralisé (eau chaude à haute température, vapeur) et les canalisations de transport et de distribution de gaz naturel. Les canalisations de chauffage doivent résister à des températures et des pressions élevées, et les canalisations de gaz naturel doivent respecter des exigences d'étanchéité extrêmement strictes (afin de prévenir les risques de fuite et d'explosion). Les vannes papillon industrielles offrent un bon compromis entre fiabilité d'étanchéité et facilité d'utilisation, et sont parfaitement adaptées aux exigences d'exploitation à long terme des réseaux de canalisations urbains.
Date de publication : 7 novembre 2025




