ES2247285T3 - Valvula de desaireacion para canalizaciones de liquido. - Google Patents
Valvula de desaireacion para canalizaciones de liquido.Info
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Abstract
Válvula (5) de desaireación para canalizaciones (1, 2) de líquido que incluye un elemento (6) de obturación montado en una cámara (7) de flotación conectada con el exterior mediante al menos un orificio (8) de escape de aire, definiendo dicho elemento de obturación una cara (12) de obturación y siendo susceptible de ocupar por flotación, según el nivel del líquido en la cámara (7) y/o según los diferentes caudales de aire, una posición baja en la que el aire se escapa por el(los) orificio(s) (8) de escape y una posición alta en la que cierra de manera estanca el(los) orificio(s) (8) de escape por su cara (12) de obturación, caracterizada porque el elemento (6) de obturación presenta al menos una zona (13) cóncava dispuesta en su cara (12) de obturación, destinada a cerrar el(los) orificio(s) (8) de escape.
Description
Válvula de desaireación para canalizaciones de
líquido.
La presente invención se refiere al campo técnico
general de las válvulas de aireación multifunción destinadas a
garantizar la evacuación de aire en conductos que forman las redes
de alimentación y de distribución de líquidos, en particular de
agua.
La presente invención se refiere una válvula de
desaireación para canalizaciones de líquido que incluyen un
elemento de obturación montado en una cámara de flotación conectada
con el exterior por al menos un orificio de escape de aire, siendo
dicho elemento de obturación susceptible de ocupar por flotación,
según el nivel de líquido en la cámara y/o según los diferentes
caudales de aire que pueda haber en la cámara, una posición baja en
la que el aire se escapa por el(los) orificio(s) de
escape y una posición alta en la que cierra el(los)
orificio(s) de escape herméticamente.
Ya se conoce el recurrir en las redes de
distribución de agua a válvulas de aireación para garantizar la
evacuación de aire en los conductos de agua. Las redes de
distribución de agua están constituidas generalmente por una serie
de conductos o canalizaciones de diámetros extremadamente
variables, comenzando la red por una canalización principal de gran
diámetro, a partir de la que derivan varias canalizaciones
secundarias de menor diámetro, pudiendo igualmente estas últimas
canalizaciones estar seguidas de diferentes canalizaciones de
diámetros aún menores.
La gran variedad de diámetros de las
canalizaciones, así como las diferentes operaciones asociadas al
funcionamiento de las redes, tales como las operaciones de vaciado,
de separación o de ajuste, son la causa de condiciones de caudales
de agua y de aire extremadamente variadas, de manera que las
condiciones de presión y de puesta en depresión de las
canalizaciones son extremadamente variables.
Las válvulas conocidas son así susceptibles de
garantizar una desaireación denominada de gran caudal, para
permitir la evacuación de aire de los conductos durante su llenado.
Las válvulas conocidas permiten igualmente garantizar una aireación
de la canalización cuando se introduce aire con un gran caudal en
el caso de un vaciado voluntario o accidental en los conductos.
Finalmente, las válvulas conocidas permiten también garantizar una
desgasificación lenta de los conductos bajo presión mediante una
boquilla de pequeño diámetro para garantizar la evacuación de los
gases que se acumulan en el punto alto de las redes y que crean
pérdidas de carga.
Las válvulas de aireación conocidas combinan
generalmente las tres funciones mencionadas anteriormente, y la
dificultad de su concepción está en el antagonismo que existe entre
la necesidad de cerrar la válvula cuando llega agua, para
interrumpir la función de desaireación, pero sin cerrar esta función
de desaireación en simples condiciones aleatorias momentáneas y
transitorias, asociadas por ejemplo con fuertes caudales de aire.
Este control de la regulación de la válvula es difícil de realizar
y requiere un compromiso de rendimiento difícil de encontrar.
Por otra parte, se ha comprobado que los
compromisos buscados pueden ser diferentes según los puntos de la
red de agua donde se encuentre la válvula de aireación. De hecho,
se entiende que en la canalización principal de gran diámetro se
buscará más bien un caudal máximo de evacuación de aire, mientras
que en las canalizaciones de diámetros más pequeños pueden
establecerse velocidades de llenado demasiado altas con el riesgo
de crear golpes de ariete violentos. Se deseará en este caso que la
aireación se cierre si el caudal de aire sobrepasa el umbral máximo
aceptable.
De manera práctica, ya se conoce el recurrir a
válvulas de desaireación multifunción para canalizaciones de
líquido que incluyen un elemento de obturación en forma de disco
anular montado en una cámara de flotación que está conectada con el
exterior mediante al menos un orificio correspondiente de escape de
aire de forma parcialmente anular. El disco anular es susceptible
de ocupar por flotación, según el nivel de líquido en la cámara e
igualmente según los diferentes caudales de aire que existen dentro
de la cámara, una posición baja en la que el aire es susceptible de
escaparse por el orificio de escape, y una posición alta en la que
el disco anular cierra dicho orificio de escape herméticamente. De
manera conocida, el disco anular está asociado a una esfera o bola
de desgasificación que garantiza, por cooperación con un segundo
orificio de escape de menor diámetro, una desgasificación lenta de
la
canalización.
canalización.
Por regla general, se considera que existe una
relación de caudal posible entre los orificios importantes de
evacuación y los orificios de evacuación de aire muy pequeños, que
es del orden de 1 a 1000.
Las válvulas de desaireación conocidas y que
funcionan según este principio son generalmente satisfactorias, pero
carecen de un control suficiente de su desencadenamiento. De hecho,
se ha podido constatar que, particularmente en casos de variación
aleatoria de los caudales de aire, las válvulas conocidas tienen la
tendencia de cerrarse demasiado rápido, lo que perjudica una
desgasificación adecuada incluso aunque todavía no haya llegado el
agua.
Los objetos asignados a la invención se proponen
por tanto remediar los diferentes inconvenientes enumerados
anteriormente y proponer una nueva válvula de desaireación para
canalizaciones de líquido que permita un mejor control de sus
condiciones de desencadenamiento.
Otro objeto de la invención pretende proponer una
nueva válvula de desaireación que presenta una gran flexibilidad de
uso y cuyas características de desencadenamiento pueden modificarse
fácilmente.
Otro objeto de la invención pretende proponer una
nueva válvula de desaireación de fabricación particularmente
simplificada y de funcionamiento fiable y seguro.
Los objetos asignados a la invención se alcanzan
con la ayuda de una válvula de desaireación para canalizaciones de
líquido que incluyen un elemento de obturación montado en una
cámara de flotación comunicada con el exterior mediante al menos un
orificio de escape de aire, definiendo dicho elemento de obturación
una cara de obturación y siendo susceptible de ocupar por flotación,
según el nivel del líquido en la cámara y/o según los diferentes
caudales de aire, una posición baja en la que el aire se escapa por
el(los) orificio(s) de escape y una posición alta en
la que cierra herméticamente el(los) orificio(s) de
escape por su cara de obturación, caracterizada porque el elemento
de obturación presenta al menos una zona cóncava dispuesta en su
cara de obturación, destinada a cerrar el(los)
orificio(s) de escape.
Otras ventajas y objetos de la invención se harán
explícitos con más detalle con la lectura de la descripción
siguiente, y con la ayuda de los dibujos adjuntos que se
proporcionan de manera meramente explicativa y no limitativa, en los
que:
- La figura 1 ilustra un esquema general
simplificado de una red de distribución de agua que dispone
canalizaciones de diferentes diámetros.
- La figura 2 ilustra, según una vista en corte
transversal, una variante preferida de una válvula de desaireación
según la invención.
- Las figuras 3 y 4 ilustran, según una vista
desde arriba, dos variantes de realización de un elemento de
obturación según la invención.
Se ha representado en la figura 1, de manera
esquemática, un ejemplo de una red de distribución de líquido, de
agua en este caso, formada de la manera habitual por una serie de
conductos que comprenden, por ejemplo, canalizaciones 1 primarias de
gran diámetro, a partir de las cuales se deriva en diferentes puntos
una segunda serie de canalizaciones 2 secundarias de diámetros
inferiores, a partir de las que pueden derivarse otras series de
canalizaciones, por ejemplo terciarias, de diámetros inferiores (no
representadas en las figuras).
Las canalizaciones 1, 2, deben adaptarse a las
diferentes configuraciones encontradas y presentan para ello puntos
3 altos y puntos 4 bajos, así como numerosos codos y cambios de
dirección.
Así, en el momento de su llenado o de su vaciado
voluntario o accidental, se observa una acumulación de aire (A) en
el punto alto de las canalizaciones 1, 2, mientras que en el resto
de las canalizaciones hay agua (E).
Es por esta razón que se prevé montar válvulas 5
de desaireación en el punto 3 alto para garantizar la evacuación
del aire de las canalizaciones 1, 2.
Según la invención, tal como se ilustra
específicamente en la figura 2, la válvula 5 de desaireación
incluye un elemento 6 de obturación montado en una cámara 7 de
flotación comunicada con el exterior de dicha válvula, es decir a
presión atmosférica, mediante al menos un orificio 8 de escape de
aire.
La cámara 7 de flotación está formada por una
cavidad abierta dispuesta en un cuerpo 10 principal, estando
cerrada dicha cavidad abierta por su parte superior mediante una
placa 11 de cierre, por ejemplo atornillada, en la que está(n)
dispuesto(s) uno o varios orificio(s) 8 de escape de
aire. El elemento 6 de obturación define una cara 12 de obturación
y es susceptible de ocupar por flotación, según el nivel de líquido
en la cámara 7 de flotación y/o según los diferentes caudales de
aire que provienen de las canalizaciones 1, 2, una posición baja
tal como la que se muestra en la figura 2, en la que el aire se
escapa por el(los) orificio(s) 8 de escape de aire por
medio de su cara 12 de obturación.
Según la invención, el elemento 6 de obturación
presenta al menos una zona 13 cóncava dispuesta en su cara 12 de
obturación, destinada a cerrar el(los) orificio(s) 8
de escape de aire.
Tal como se ha ilustrado, especialmente en la
figura 2, se disponen en la periferia de los orificios 8 de escape
de aire juntas 8A, 8B de estanqueidad, estando el elemento 6 de
obturación dimensionado y conformado de modo que, en posición
cerrada, la zona 13 cóncava está situada entre las dos líneas de
las juntas 8A, 8B.
Se ha comprobado así que, gracias a la
disposición sobre la cara 12 de obturación de una zona 13 cóncava
situada notablemente en la vertical del (de los) orificio(s)
8 de escape de aire, se obtiene un desencadenamiento controlado del
cierre, siendo este desencadenamiento particularmente insensible a
las variaciones aleatorias del caudal de aire que ocurren en la
cámara 7 de flotación, variaciones que tradicionalmente tenían la
tendencia de iniciar un cierre anticipado del elemento 6 de
obturación. Este efecto beneficioso puede relacionarse con la
creación de dos remolinos de aire diferentes y de valores
reducidos, uno en el nivel de la zona 13 cóncava, el otro en la zona
situada entre el elemento 6 de obturación y la placa 11 de cierre.
Debido a la creación de los dos remolinos de velocidades
relativamente reducidas, se comprueba que la depresión creada es
por tanto lo suficientemente pequeña para no tener la tendencia de
elevar el elemento 6 de obturación, lo que permite que la válvula
sólo se cierre con la llegada de agua, lo que permite una gran
evacuación de aire.
Se ha comprobado igualmente que el umbral de
desencadenamiento o de elevación del elemento de obturación está
asociado a la forma más o menos pronunciada de la zona 13 cóncava,
de tal modo que, variando la profundidad o la configuración
geométrica y particularmente el radio de curvatura de dicha zona 13
cóncava, se obtienen umbrales de desencadenamiento de la obturación
diferentes.
Por este motivo se ha previsto realizar un
elemento 6 de obturación que presenta dos caras 12A, 12B de
obturación opuestas, estando previstas cada una con zonas 13A, 13B
cóncavas con radios de curvatura diferentes con el fin de definir
umbrales de obturación diferentes.
Se comprende por tanto que, cuanto más
pronunciado es el radio de curvatura, menor es el valor de la
depresión susceptible de elevar el elemento de obturación, y más se
retardará el umbral de desencadenamiento.
Gracias a la realización de un elemento 6 de
obturación que presenta dos zonas 13 cóncavas con concavidades
diferentes, se obtiene así un medio particularmente sencillo de
variar la sensibilidad de funcionamiento de una válvula de aireación
según la invención, ya que basta por tanto con cambiar la posición
del elemento 6 de obturación con respecto al orificio 8 de
evacuación de aire respectivo, simplemente dando la vuelta a dicho
elemento 6 de obturación.
Según una variante particularmente preferida de
realización de la invención, como la que se muestra en la figura 2,
el elemento 6 de obturación está formado por un disco 6A anular que
reposa en su posición de reposo sobre el fondo de la cámara 7 de
flotación. Según esta configuración, la zona 13 cóncava está formada
por una ranura que se extiende por una u otra, o por ambas caras del
disco anular.
Según la variante preferida de la invención
ilustrada en la figura 2, la zona 13 cóncava se extiende por la
totalidad de la circunferencia del disco 6A anular y por las dos
caras de dicho disco.
Como variante, tal como se ilustra en la figura
3, la zona 13 cóncava puede extenderse tan sólo por una parte de la
circunferencia del disco 6A, y por ejemplo simplemente por la mitad
de la circunferencia. Según dicha configuración, se puede por tanto
obtener un disco de obturación que presenta dos umbrales de
desencadenamiento diferentes para cada una de sus caras de
obturación, teniendo la mitad del disco que no tiene zona 13
cóncava tendencia a obturar el (los) orificio(s) 8 de
evacuación de aire correspondiente(s) antes que la otra parte
del disco.
Según la variante de la realización preferida
ilustrada en la figura 2, la válvula 5 de desaireación está
asociada a una esfera 15 de desgasificación a base de un material
de tipo del caucho, susceptible de accionar un subconjunto 16 de
control montado sobre la placa 11 de cierre, para garantizar una
desgasificación de las canalizaciones 1, 2 bajo presión por medio
de una boquilla 19 de muy poco diámetro.
Según esta configuración, la válvula 5 de
aireación según la invención comprende, de la manera habitual, una
cámara 17 de flotación adicional que se comunica con la cámara 7 de
flotación y que desemboca de manera central en su parte inferior. La
cámara 17 de flotación adicional comprende por ejemplo la cesta 18
de recepción de la esfera 15 de desgasificación que puede
desplazarse libremente por el efecto de la llegada de agua y pasar
a través de la parte central anular del disco 6A para poder obturar
la boquilla 19 central en su posición alta de tope, estando dicha
boquilla 19 dispuesta a través del subconjunto 16 y conectando el
interior de la válvula con el exterior.
Según esta disposición y de la manera habitual,
la esfera 15 de desgasificación se monta de manera móvil en la
cámara 17 de flotación adicional y dentro y a través de la zona
libre central del disco 6A anular, de modo que se puede desplazar
verticalmente entre su posición baja de reposo y su posición alta
en la que obtura la boquilla 19 de desgasificación.
De manera complementaria, la válvula de
desaireación según la invención estará provista ventajosamente de
una cubierta 20 superior, fijada por ejemplo de manera amovible y
atornillada sobre la placa 11 de cierre.
Evidentemente, en el sentido de la invención, la
válvula de desaireación puede no estar provista de una esfera de
desgasificación y estar formada sólo por un dispositivo de
desaireación formado por el disco 6A anular.
Durante su funcionamiento, la cámara 7 de
flotación que está conectada con las canalizaciones 1, 2, se somete
a una llegada más o menos importante de agua y/o de aire que crea
presiones más o menos importantes en el interior de dicha cámara. En
el caso de caudal de aire, el disco 6A anular se someterá por su
cara 12 de obturación a una depresión que tendrá la tendencia de
atraer el disco 12 de manera notablemente vertical hacia y en la
dirección de la placa 11 de cierre. Gracias a la presencia de las
zonas 13 cóncavas, la depresión creada será menos importante en
comparación con los discos anulares habituales de la técnica
anterior que son planos, de tal modo que el disco 6A anular sólo
alcanzará su posición alta de estanqueidad de manera retardada en el
caso de una llegada de agua suficiente para garantizar, mediante el
empuje de Arquímedes, un cierre hermético. Gracias al control del
desencadenamiento del disco 6A anular, se obtiene así una
evacuación de aire fuerte y de manera prolongada, superando
condiciones aleatorias y transitorias.
En caso de que se desee aumentar o reducir el
umbral de desencadenamiento de la obturación, basta, tras desmontar
previamente la cubierta 20 y después la placa 11 de cierre, con dar
la vuelta al disco 12 para cambiar el valor de la depresión creada,
mediante la modificación de la configuración geométrica de la zona
13 cóncava situada en frente del (de los) orificio(s)
8 de evacuación de aire.
8 de evacuación de aire.
Claims (7)
1. Válvula (5) de desaireación para
canalizaciones (1, 2) de líquido que incluye un elemento (6) de
obturación montado en una cámara (7) de flotación conectada con el
exterior mediante al menos un orificio (8) de escape de aire,
definiendo dicho elemento de obturación una cara (12) de obturación
y siendo susceptible de ocupar por flotación, según el nivel del
líquido en la cámara (7) y/o según los diferentes caudales de aire,
una posición baja en la que el aire se escapa por el(los)
orificio(s) (8) de escape y una posición alta en la que
cierra de manera estanca el(los) orificio(s) (8) de
escape por su cara (12) de obturación, caracterizada porque
el elemento (6) de obturación presenta al menos una zona (13)
cóncava dispuesta en su cara (12) de obturación, destinada a cerrar
el(los) ori-
ficio(s) (8) de escape.
ficio(s) (8) de escape.
2. Válvula según la reivindicación 1,
caracterizada porque el elemento (6) de obturación tiene dos
caras (12A, 12B) de obturación opuestas, estando cada una prevista
de zonas (13A, 13B) cóncavas con radios de curvatura diferentes con
el fin de definir umbrales de obturación diferentes.
3. Válvula según la reivindicación 1 ó 2
caracterizada porque el elemento (6) de obturación es un
disco (6A) anular.
4. Válvula según la reivindicación 3,
caracterizada porque la zona (13) cóncava está formada por
una ranura que se extiende por una u otra, o por ambas caras del
disco (6A) anular.
5. Válvula según la reivindicación 4,
caracterizada porque la ranura se extiende a lo largo de
toda la circunferencia del disco anular.
6. Válvula según la reivindicación 4,
caracterizada porque la ranura se extiende a lo largo de tan
sólo una parte de la circunferencia.
7. Válvula según una de las reivindicaciones 1 a
3, caracterizada porque incluye una esfera (15) de
desgasificación montada de manera móvil en una cámara (17) de
flotación adicional y en la zona libre central del disco anular, de
modo que puede desplazarse verticalmente entre una posición baja de
reposo y una posición alta en la que obtura una boquilla de
desgasificación.
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