Válvula check para bomba de agua ▷ Válvula antirretorno de agua


Una válvula antirretorno de agua garantiza que el agua que pasa por ella no pueda retornar por la misma vía hacia atrás. La válvula antirretorno de agua tiene múltiples aplicaciones, siendo ideal en las siguientes situaciones:

  • En la conexión de aspiración de una bomba autocebante, como una bomba de jardín o una bomba de refuerzo, cuando se conecta la bomba a un pozo ya perforado.
  • En la conexión de impulsión / en el tubo de desagüe de una bomba sumergible. Cuando la bomba termina de bombear, el agua drenada ya no puede volver a entrar en el espacio.

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Funcionamiento de una válvula antirretorno de agua

Las válvulas antirretorno (unidireccional) existen en diferentes modelos, incluidas las de muelle, y suelen utilizarse en las tuberías de aspiración de las bombas de agua autoaspirantes. Cuando se aspira el agua, la fuerza de succión abre la válvula de muelle y la cierra automáticamente en cuanto la bomba deja de bombear.

Las válvulas antirretorno para agua se utilizan a menudo para drenar el líquido: por ejemplo, con una bomba sumergible. Las encontramos de varios tipos, como aquella provista de una bola que cierra toda la válvula aprovechando la gravedad. Cuando se empuja el agua a través de una válvula antirretorno, la bola es empujada hacia un lado (la forma de Y), permitiendo que el agua pase libremente. En cuanto deja de pasar agua, la bola baja automáticamente, cerrando el dispositivo e impidiendo que el agua vuelva a fluir. Los tipos de válvulas antirretorno o de retención se explican más adelante en este artículo.

Para qué sirve una válvula antirretorno o válvula cheque

¿Para qué sirve una válvula antirretorno? Una válvula antirretorno, se puede encontrar con diferentes denominaciones como válvula de retención, válvula clack, válvula unidireccional o válvula de retención, está diseñada para permitir que el fluido fluya en una sola dirección, indicado de alguna forma en el cuerpo de la válvula, evitando así que el líquido o el gas vuelva a fluir aguas arriba de la válvula. A continuación veremos cómo funciona una válvula antirretorno y para qué se utiliza, así como algunas de las aplicaciones en las que puede encontrarse.

Cómo funciona una válvula de retención

¿Cómo funciona una válvula antirretorno? Una válvula antirretorno hidráulica suele tener sólo dos aberturas en el cuerpo, con un miembro de cierre situado entre ellas. Cuando el fluido entra en la válvula, su presión mantiene abierto el mecanismo de cierre. Si el fluido intenta volver a fluir a través de la válvula en la dirección equivocada, el miembro de cierre es forzado a volver sobre la entrada de la válvula impidiendo cualquier flujo.

Una válvula de retención hidráulica o cheque depende de un diferencial de presión para funcionar. Requieren una presión mayor en el lado de entrada de la válvula que en el de salida para abrirla. Cuando la presión es mayor en el lado de salida (o la presión del lado de entrada no es lo suficientemente alta), la válvula se cierra. Dependiendo del tipo de válvula, el mecanismo de cierre es diferente. A diferencia de otras válvulas, no necesitan una manivela, una palanca, un actuador o un ser humano para funcionar correctamente.

Las válvulas antirretorno funcionan automáticamente, lo que significa que la mayoría no están controladas por una persona o un control externo, sino por el propio flujo del medio. Dependiendo de para qué se utilice una válvula cheque o antirretorno, dónde se utilice, el caudal del medio y el presupuesto disponible, hay una variedad de tipos de diseño entre los que se puede elegir según la aplicación específica. Entre los tipos de válvulas antirretorno se incluyen las diseñadas con un diafragma, un disco oscilante o basculante, un tope, un elevador o una válvula antirretorno de bola.

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Leer más: Tipos de válvulas de paso de agua y sus características

Características de las válvulas de retención

Presión de ruptura: Una válvula de retención requiere una presión mínima aguas arriba (diferencia de presión entre la entrada y la salida) para abrir la válvula y permitir el flujo a través de ella. Esta presión mínima aguas arriba a la que se produce la apertura de la válvula se denomina «presión de ruptura» de la válvula de retención (cracking pressure en inglés). La presión de ruptura específica cambia en función del diseño y el tamaño de la válvula, por lo que debe asegurarse de que su sistema puede generar esta presión de rotura y de que es adecuada para la aplicación.

Cierre: Si la presión aguas arriba cae alguna vez por debajo de la presión de ruptura o hay una contrapresión (el flujo intenta pasar de la salida a la entrada), la válvula se cerrará. Dependiendo del diseño de la válvula de retención, el mecanismo de cierre puede cambiar. En resumen, la contrapresión empuja una compuerta, una bola, un diafragma o un disco contra el orificio y lo sella. Dependiendo del diseño, el proceso de cierre puede ser asistido por un resorte o por la gravedad.

Orientación de la instalación: Como una válvula de una vía sólo funciona en una dirección, es crucial conocer la orientación correcta de la instalación. A menudo, hay una flecha en la carcasa de la válvula para señalar la dirección del flujo. De lo contrario, tendrá que examinar la válvula para asegurarse de que está instalada en la dirección de flujo prevista. Si está al revés, el flujo no podrá circular por el sistema y una acumulación de presión podría causar daños.

Tipos de válvulas antirretorno o de retención

Dependiendo del diseño de la válvula de retención, su funcionamiento será ligeramente diferente. La válvula de retención más común es una válvula de retención en línea accionada por resorte, sin embargo, a continuación hablaremos de varios tipos.

En línea cargada por muelle

Las válvulas de retención en línea accionadas por muelle o resorte son comunes, fáciles de entender y tienen un diseño sencillo. La figura muestra un ejemplo de válvula de retención en línea accionada por resorte y la figura 2 muestra los componentes principales con flechas que indican la dirección del flujo.

Cuando el flujo entra en el puerto de entrada de la válvula, tiene que tener suficiente presión (fuerza) para superar la presión de rotura y la fuerza del muelle. Una vez superada, empuja el disco, abriendo el orificio y permitiendo que el flujo se mueva a través de la válvula. Cuando la presión de entrada ya no es lo suficientemente alta, o hay una contrapresión, entonces la contrapresión y el muelle empujan el disco contra el orificio y sellan la válvula. El resorte o muelle, junto con la corta distancia de recorrido del disco, permite un rápido tiempo de reacción para el cierre.

Este diseño de la válvula también evita los golpes de ariete en la línea y, por lo tanto, también evita que se produzca un golpe de ariete. Los tipos comunes de válvulas de retención en línea accionadas por resorte también se denominan «válvulas de retención de boquilla» o «válvulas de retención silenciosas». Pueden instalarse en orientación vertical u horizontal. Sin embargo, al estar en línea con el sistema, tienen que ser retiradas completamente de la línea para ser inspeccionadas y/o realizar el mantenimiento.

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Válvula check en forma de Y con resorte

Las válvulas de retención en Y accionadas por muelle funcionan de forma muy similar a las válvulas de retención en línea accionadas por muelle. La diferencia es que el muelle o resorte y el disco móvil están colocados en ángulo, a menudo se le conocen como válvulas de asiento inclinado. Esto crea una forma de «y», de ahí el nombre de la válvula. Funciona exactamente igual que una válvula en línea, pero como los componentes móviles están en ángulo, puede inspeccionarse y repararse mientras está conectada al sistema. Sin embargo, son más grandes y ocupan más espacio dentro del sistema.

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Válvula de retención de bola

Una válvula de retención de bola utiliza una bola de flotación libre o cargada por resorte que se apoya en el asiento de sellado para cerrar el orificio. El asiento de sellado suele ser cónico para guiar la bola hacia el asiento y crear un sello positivo, deteniendo así el flujo inverso. Cuando la presión del fluido en el lado de entrada supera la presión de rotura, la bola se desprende de su asiento y permite que se produzca el flujo. Cuando la presión de entrada no excede la presión de craqueo, o hay contrapresión, la bola se cerrará con la contrapresión o a través del muelle, cerrando efectivamente el orificio.

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Válvulas de retención de diafragma

Las válvulas de retención de diafragma consisten en un diafragma de goma que se flexiona para abrirse cuando la presión de entrada aumenta. Normalmente, este tipo de válvulas tienen un diafragma autocentrante de flotación libre, lo que las hace normalmente abiertas (NO). Esto significa que no hay «presión de ruptura», sin embargo, pueden estar normalmente cerradas (NC) y entonces se requiere una presión de entrada para superar la elasticidad de los diafragmas.

En una válvula de retención de diafragma normalmente abierta, la presión de entrada es «mínima» y el medio sigue pasando. A medida que aumenta la presión de entrada, el diafragma se flexionará más permitiendo el paso del flujo. Si se produce una contrapresión (o se trata de una válvula de retención de diafragma normalmente cerrada), el diafragma será forzado contra la abertura y la sellará para evitar cualquier reflujo. Debido a su naturaleza normalmente abierta, las válvulas de retención de diafragma son ideales para aplicaciones de baja presión o vacío.

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Válvula de retención de elevación

Una válvula de retención de elevación consiste en un disco guiado que se eleva (levanta) del asiento de la válvula para permitir el flujo del medio. Requiere una presión de ruptura para superar la gravedad y/o un resorte y la guía mantiene el disco en una línea vertical, de modo que el disco puede volver a asentarse con la alineación y el sello correctos.

Lo más común es que las válvulas de retención de elevación requieran que el medio haga un giro de 90 grados, pero hay válvulas de retención de elevación que están en línea o en ángulo. Cuando la presión de entrada disminuye por debajo de la presión de ruptura o hay una contrapresión, la válvula se cerrará por gravedad, por resorte y/o utilizando la contrapresión. Si no hay un resorte que ayude al cierre, la orientación del montaje con respecto a la gravedad es importante para asegurar que el disco se cierre por gravedad.

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Las válvulas de retención basculantes también se denominan comúnmente válvulas de retención de «disco basculante». Consisten en un disco que está sobre una bisagra (o muñón) que se abre con la presión de entrada. Cuando la presión de entrada disminuye o se produce un reflujo, el disco se cierra. Si no hay un muelle que ayude al cierre, la orientación del montaje con respecto a la gravedad es importante para garantizar que el disco se cierre con la gravedad.

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Válvula de retención de cierre

Una válvula de retención de cierre suele ser una válvula de retención en Y accionada por resorte o una válvula de retención de elevación, pero tiene una función de anulación manual. Esto les permite funcionar como una válvula de retención normal y evitar el reflujo, sin embargo, hay un mecanismo externo que se puede utilizar para anularlo y mantener la válvula en un estado abierto o cerrado. Por lo tanto, esta válvula puede funcionar como dos válvulas en una. Se utilizan habitualmente en centrales eléctricas, circulación de calderas, generadores de vapor, refrigeración de turbinas y sistemas de seguridad.

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Válvulas de retención de mariposa

Las válvulas de retención de mariposa y las válvulas de retención de oblea pueden utilizarse indistintamente. Constan de un disco de estilo mariposa, u oblea, que está sobre una bisagra y un muelle. Cuando la presión de entrada supera la presión de rotura, los dos lados se abren. Cuando la presión de entrada disminuye o hay un reflujo, el muelle de la bisagra (o la contrapresión) cerrará el disco sellándolo eficazmente. Este tipo de válvula permite un flujo recto del medio con una obstrucción mínima.

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Válvula de pie

Una válvula de pie es simplemente un tipo de válvula de retención en combinación con un filtro en el lado de entrada que se instala en el extremo de una sección de tubería/hostia ya que su entrada no tiene un punto de conexión. Los tipos de válvulas de retención más comunes que se incluyen en una válvula de pie son las asistidas por muelle en línea o las de bola en línea, por lo que sólo permiten el flujo en una dirección y están asistidas en el cierre con un muelle. Tienen un filtro en el lado de entrada para evitar que entren residuos en la válvula de retención que puedan obstruir o dañar algo aguas abajo.

Las válvulas check de pie suelen instalarse al final de la línea de aspiración de una bomba de un pozo de agua, un depósito de combustible o cualquier otra aplicación en la que la línea de aspiración esté situada por debajo de la bomba. Por lo tanto, se pueden utilizar para mantener las bombas cebadas, evitar que el líquido se devuelva por sifón y mantener los residuos fuera de la línea.

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Deben tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de seleccionar una válvula de retención para su aplicación:

  • Compatibilidad del material con el medio
  • Tamaño de la línea para los puntos de conexión
  • Presión máxima y requisito de presión de ruptura
  • Orientación de la instalación horizontal o vertical
  • Dimensiones de la envoltura
  • Necesidades de accesibilidad para inspecciones y reparaciones
  • Temperatura (externa y del medio)

Debido al funcionamiento de las válvulas antirretorno, se utilizan normalmente por una de las cuatro razones diferentes en una variedad de aplicaciones:

  • Proteger el equipo aguas abajo de daños por reflujo
  • Para evitar la contaminación debida al flujo inverso
  • Evitar el sifonaje
  • Mantener un sello de vacío

Usos:

Debido a su función, se utilizan en casi todas las industrias. Se utilizan en aparatos domésticos comunes, como lavavajillas, lavadoras y conductos de aguas residuales. Para fines industriales, se utilizan en calderas, hornos, sistemas de gas, aplicaciones de bombeo o sistemas de vacío. También se utilizan con frecuencia en líneas de agua y CO2 como válvulas de retención para acuarios. Dos de las aplicaciones más comunes de las válvulas de retención son para el agua y el aire.

Las válvulas de retención se utilizan en numerosas aplicaciones de agua, como las de agua potable y las de aguas residuales, y se denominan simplemente válvulas de agua de una sola vía. En las aplicaciones de agua potable, garantizan que ningún medio del entorno (lado de salida de la válvula) pueda entrar en el sistema con el agua potable limpia y segura y contaminarla. En el caso de las aplicaciones de aguas residuales, la válvula antirretorno de agua garantiza que las aguas residuales no puedan volver a entrar en el sistema y causar un desbordamiento o una contaminación adicional.

Para aplicaciones de bombeo de agua, a menudo se utiliza una válvula de pie para garantizar que no entren residuos en la línea y para mantener la presión interna con fines de cebado. También se pueden utilizar válvulas de retención para las descargas en las líneas de agua. Las válvulas de retención de las bombas de sumidero garantizan que el agua descargada no vuelva a entrar en la bomba de sumidero por gravedad cuando se apaga la bomba.

Una válvula de retención neumática, o válvula de retención de aire, permite la entrada de aire y evita su salida. A menudo se denominan simplemente válvulas de aire de una vía. La aplicación más común es para un compresor de aire. Permiten que el compresor mantenga ciertas partes presurizadas y otras despresurizadas. Pueden estar situadas en un compresor de pistón (entrada y salida), en un depósito de aire, en un tubo de descarga, etc.

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Válvula antirretorno antes o después de la bomba. Colocación y mantenimiento de la válvula antirretorno de agua

En general, un buen lugar para colocar la válvula de retención o antirretorno en el sistema es cerca del final de la línea de succión, dentro del tanque y en el extremo opuesto a la bomba.

Siempre se instalan detrás de la válvula de paso o en la salida de la bomba. De esta forma el sistema queda lleno de agua o del líquido de interés sin pérdida de presión.

La válvula antirretorno de agua es bastante resistente y no se verá afectada por la exposición al agua u otros líquidos. Además, son resistentes al desgaste por el funcionamiento del circuito y el paso del tiempo.

Las válvulas de retención tienen una alta resistencia debido a su acabado y a la forma de sus juntas. Debido a su diseño, las válvulas de retención pueden soportar cientos de miles de ciclos en uso normal.

En general, este tipo de válvula no requiere mucho mantenimiento.

Aplicaciones de una válvula antirretorno

Bombas de agua:

Muchas aplicaciones de bombas incluyen válvulas antirretorno agua para evitar el reflujo en el cabezal de la bomba, tanto en la línea de entrada como en la de salida.

Por ejemplo, las bombas de alimentación de las calderas de vapor suelen llevar una válvula antirretorno, así como las bombas dosificadoras, utilizadas para mantener un caudal a una presión de salida determinada. También se encuentran en la cromatografía, que es un método de purificación de laboratorio para separar los componentes de una mezcla.

Procesos industriales:

Los sistemas de procesamiento de fluidos, como los que se encuentran en las centrales eléctricas y los productos farmacéuticos, así como los sistemas de combustible en el transporte, suelen utilizar válvulas antirretorno dentro de sus sistemas de tuberías.

Un ejemplo de para qué se utiliza una válvula antirretorno en la industria nuclear podría ser dentro de las líneas de vertido, en el sistema de alimentación de nitrógeno y en áreas donde se utilizan sistemas de control de agua. Las válvulas antirretorno se utilizan en los sistemas de inyección de combustible; los inyectores son simplemente válvulas de retención que están diseñadas para trabajar con una alta presión de apertura y se encontrarían en los sistemas de combustible de las aeronaves, así como en las naves espaciales, donde el vehículo de lanzamiento las incluiría en el control del propulsor.

Usos domésticos:

Los sistemas de calefacción doméstica, los sistemas de rociadores y los colchones inflables utilizan válvulas antirretorno. En algunos casos, la válvula antirretorno puede ser un elemento de seguridad crítico, por ejemplo para evitar que el agua contaminada y usada vuelva a entrar en el suministro de agua doméstica.

Suelen instalarse en aplicaciones en las que el reflujo podría causar un problema. Sin embargo, como son válvulas antirretorno, son una solución barata, eficaz y fácil para resolver un problema potencial. El contraflujo puede causar un problema si el contraflujo está contaminado y, por lo tanto, contamina el medio aguas arriba. Por ejemplo, una línea de alcantarillado tendrá una válvula antirretorno para garantizar que los residuos puedan salir pero no volver a entrar en el sistema.

También se utilizan si el reflujo va a causar daños en el equipo aguas arriba que sólo puede permitir que los medios fluyan en una dirección. Por ejemplo, un filtro de ósmosis inversa sólo puede dejar pasar el agua en una dirección, por lo que se instala una válvula unidireccional aguas abajo para evitarlo. Existen varios tamaños, diseños y materiales para garantizar que haya una válvula de retención para cada aplicación.

En las bombas de agua se emplean para evitar que pierdan el cebado. También las encontramos en algunos modelos de aspersores de riego y emisores de riego por goteo que tienen pequeñas válvulas unidireccionales que evitan el vaciamiento de las líneas cuando el sistema se apaga.

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¿Para qué sirve una válvula antirretorno?

El objetivo principal de una válvula de retención en un sistema es evitar el reflujo, que podría dañar los equipos o contaminar los medios aguas arriba.

Problemas más comunes de una válvula antiretorno

Los problemas más comunes de las válvulas de retención son: ruido, golpes de ariete, vibraciones, flujo inverso, atascos, fugas y desgaste/daño de los componentes. Para evitar problemas, es fundamental que la válvula antirretorno se especifique correctamente para la aplicación y el medio.

Los dos problemas más comunes debidos a una especificación incorrecta son el flujo inverso y el golpe de ariete. Para ambos problemas, debe utilizarse una válvula de retención de cierre rápido. El flujo inverso puede producirse si la válvula antirretorno no se cierra lo suficientemente rápido y el golpe de ariete puede producirse si se producen aumentos de presión que causen ondas de choque dentro del medio.

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¿Una válvula de retención detendrá el golpe de ariete?

Una válvula de retención puede evitar un golpe de ariete si es de acción rápida. Así se evitan los golpes de ariete, que crean ondas de choque en todo el medio. Estas ondas de choque pueden dañar los equipos, los soportes de las tuberías e incluso romperlas debido a la vibración.

¿Qué orientación debe tener una válvula antirretorno?

Las válvulas antirretorno hidráulicas deben instalarse de acuerdo con su entrada y salida, lo que a menudo se muestra como una flecha en la carcasa de la válvula. Como sólo permiten el flujo en una dirección, si se instalan al revés, no funcionarán correctamente. En cuanto a la orientación horizontal o vertical, depende del tipo de diseño de su válvula. Si tiene un resorte, cualquier orientación está bien. Si no tiene muelle, la gravedad puede afectar al funcionamiento de la válvula de retención, por lo que asegurarse de conocer los componentes internos le permitirá instalarla correctamente de forma horizontal o vertical.

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¿Por qué no funciona mi válvula antirretorno?

Cuando una válvula antirretorno de agua no funciona, permite el reflujo. Las tres razones posibles para ello son: atasco, fuga o cierre lento. Si no hay un filtro en la línea, la suciedad o los residuos pueden quedar atrapados entre el disco y el cuerpo, manteniéndola abierta. Debido al desgaste o a la corrosión del material, el disco o el asiento pueden dañarse o romperse, impidiendo un sellado adecuado y permitiendo el reflujo.

Si la válvula anti retorno se cierra demasiado lentamente, puede entrar un mínimo de reflujo antes de que se produzca un sellado adecuado. Asegúrese de que la gravedad está ayudando al diseño, y/o su resorte es lo suficientemente rápido para cerrar la válvula rápidamente.


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