TÜV-SV1090 S/G
Zawory bezpieczeństwa są kluczowym elementem każdego układu ciśnieniowego – zapewniają kontrolowane upuszczenie nadmiaru ciśnienia medium z kotła, zbiornika czy rurociągu. Bez prawidłowo działającego zaworu bezpieczeństwa nadmierne ciśnienie może poważnie uszkodzić urządzenie (na przykład przez rozerwanie zbiornika ciśnieniowego lub rurociągu) i stworzyć zagrożenie dla obsługi i otoczenia. Z tych powodów konieczne jest stosowanie dobrych i certyfikowanych zaworów bezpieczeństwa. Zawory bezpieczeństwa z certyfikacją TÜV-SV1090 S/G spełniają surowe wymagania bezpieczeństwa i wydajności dla mediów w stanie gazowym, w tym dla gorącej pary. Wszystkie zawory bezpieczeństwa kupione u nas dostarczamy nastawione na wymagane ciśnienie otwarcia i zaplombowane, więc są gotowe do natychmiastowego montażu w Twoim układzie.
Co oznacza certyfikacja TÜV i oznaczenie TÜV-SV1090 S/G?
TÜV (Technischer Überwachungsverein) to niezależna niemiecka organizacja badawcza zajmująca się inspekcją techniczną i certyfikacją. Certyfikacja TÜV przy zaworach bezpieczeństwa oznacza, że zawór poddano surowym badaniom typu przez stronę trzecią i spełnia ustalone normy bezpiecznej pracy. Oznaczenie TÜV-SV1090 S/G to konkretne świadectwo typu TÜV dla zaworów bezpieczeństwa przeznaczonych do pary (S – Steam) i mediów gazowych (G – Gase). Skrót SV oznacza po niemiecku „Sicherheitsventil“ (zawór bezpieczeństwa). Litera S pochodzi od oznaczenia pary (steam), a G od niemieckiego „Gase“ (gazy), certyfikacja dotyczy więc stosowania zaworu do gorącej pary i gazów technicznych. Liczba 1090 to numer identyfikacyjny protokołu certyfikacyjnego. Zawór z tym oznaczeniem uzyskał dopuszczenie typu TÜV do stosowania z mediami gazowymi (w tym z parą) i spełnia wymagania odpowiednich przepisów (na przykład norm AD 2000-Merkblatt dla zaworów bezpieczeństwa i europejskiej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE). Dzięki temu zawór nosi też oznaczenie CE i zapewniona jest zgodność z obowiązującym prawem dla urządzeń ciśnieniowych.
#ShowMore#
Typowe zastosowania zaworów bezpieczeństwa TÜV-SV1090 S/G
Zawory bezpieczeństwa z certyfikacją TÜV-SV1090 S/G przeznaczone są przede wszystkim do mediów gazowych i pary. Typowe zastosowania obejmują szeroką gamę urządzeń i zakładów przemysłowych, w których trzeba chronić układ przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia gazów lub pary:
- Kotły parowe i układy grzewcze: Zapewnienie bezpieczeństwa w kotłach parowych, wymiennikach ciepła i układach z gorącą parą. Zawór bezpieczeństwa chroni kocioł lub rurociąg przed nadmiernym ciśnieniem pary – przy przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia zawór otworzy się i upuści część pary, zapobiegając eksplozji kotła czy rurociągu. Takie zawory znajdują zastosowanie na przykład w kotłowniach przemysłowych, elektrociepłowniach, zakładach ogrzewanych parą lub w sterylizatorach i autoklawach.
- Sprężarki i układy powietrzne: Ochrona zbiorników ciśnieniowych na sprężone powietrze i rurociągów wylotowych sprężarek. Zawory bezpieczeństwa S/G montuje się powszechnie na sprężarkowniach i zbiornikach powietrza w warsztatach i przemyśle, aby zapobiec przekroczeniu bezpiecznego ciśnienia powietrza. W razie awarii regulacji sprężarki lub szybkiego nagrzania gazu zawór otworzy się i wydmucha nadciśnienie do atmosfery, chroniąc zbiornik przed rozerwaniem.
- Zbiorniki i instalacje gazów technicznych: Zabezpieczenie w układach z gazami technicznymi (np. azot, dwutlenek węgla, argon i inne gazy obojętne, ewentualnie także gazy palne, jak propan). Przykłady obejmują ciśnieniowe zbiorniki gazów w zakładach przemysłowych, rurociągi gazów sprężonych lub zbiorniki w przemyśle spożywczym (CO₂ do nasycania napojów itp.). Zawór bezpieczeństwa zapobiegnie niebezpiecznemu wzrostowi ciśnienia na przykład przez nagrzanie gazu lub błąd układu napełniania. Przy gazach palnych (LPG, CNG itp.) sprawny zawór bezpieczeństwa jest krytycznie ważny dla zapobiegania wybuchowi przy przegrzaniu zbiornika.
- Butle gazowe i mobilne zbiorniki ciśnieniowe: Niektóre przenośne butle ciśnieniowe i cysterny na gazy są wyposażone w zawory bezpieczeństwa z certyfikacją S/G, chroniące przy nagrzaniu zewnętrznym lub pożarze. Na przykład duże butle przemysłowe na tlen czy azot lub mobilne cysterny z gazami ciekłymi mogą mieć zawory bezpieczeństwa, które otworzą się i upuszczą gaz przy wzroście ciśnienia ponad bezpieczny limit. Zapobiega to katastrofalnemu zniszczeniu butli wskutek rozprężania gazu.
Elementy konstrukcji i specyfika materiałowa zaworów TÜV-SV1090 S/G
Konstrukcja: Zawory bezpieczeństwa z certyfikacją TÜV-SV1090 S/G to z reguły bezpośrednie zawory sprężynowe w wykonaniu kątowym (wlot od dołu, wylot z boku). To sprawdzone rozwiązanie ułatwia podłączenie rury wydmuchowej do bezpiecznego odprowadzenia medium w odpowiednie miejsce przy otwarciu zaworu. Zawór składa się z korpusu, grzybka (gniazda) z uszczelnieniem, sprężyny wykalibrowanej na dane ciśnienie otwarcia i zwykle także z ręcznej dźwigni do próby działania. Sprężyna naciska na element zamykający i utrzymuje zawór zamknięty, dopóki ciśnienie medium na gnieździe nie przekroczy siły nastawionej sprężyny. Po przekroczeniu ciśnienia otwarcia zawór otwiera się nagle (w zaworach pełnoskokowych całkowicie, w proporcjonalnych stopniowo) i upuszcza nadmiar gazu lub pary.
Materiały korpusu: Korpus zaworu bezpieczeństwa wykonuje się z dobrych materiałów metalowych odpornych na gazy i wysokie temperatury – najczęściej z mosiądzu, brązu (brąz czerwony) lub stali nierdzewnej. Do typowych zastosowań (np. sprężone powietrze, azot) często wykorzystuje się zawory mosiężne lub brązowe, oferujące dobrą odporność na korozję i ciśnienia do kilkudziesięciu barów. Do trudniejszych warunków, zwłaszcza przy gorącej parze czy gazach agresywnych, preferuje się zawory ze stali nierdzewnej, które lepiej znoszą wysokie temperatury (para może osiągać nawet 200 °C) i są wysoce odporne na korozję (np. na kondensat pary, kwaśne składniki gazu itp.). Dobry metalowy korpus zaworu zapewnia dostateczną wytrzymałość pod ciśnieniem i długą żywotność urządzenia.
Uszczelnienie i gniazdo: Aby uzyskać wysoką szczelność w stanie zamkniętym, zawory bezpieczeństwa do gazów i pary mają zwykle miękkie gniazdo z odpornym uszczelnieniem. Zależnie od rodzaju medium i temperatury pracy stosuje się różne materiały uszczelnień:
- Do zwykłego sprężonego powietrza i gazów obojętnych przy niższych temperaturach często wystarcza NBR (guma nitrylowa) lub podobny elastomer – takie uszczelnienie pewnie uszczelnia i nadaje się mniej więcej do 80 °C.
- Do gorącej pary wodnej i wyższych temperatur gazu wybiera się elastomery bardziej odporne termicznie, na przykład EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) przydatny mniej więcej do +150 °C lub FKM (Viton), fluorokauczuk odpowiedni do temperatur około +160 do +180 °C i odporny także na oleje czy paliwa zawarte w gazie.
- Do bardzo wysokich temperatur i uniwersalnej odporności chemicznej idealny jest PTFE (teflon) czy podobny polimer – uszczelnienie z PTFE zniesie temperatury około +200 °C i nie degraduje się nawet w gorącej parze. Gniazdo teflonowe stosuje się na przykład w zaworach, które muszą pokryć cały zakres od niskich ciśnień po ~40 bar i temperatury do 200 °C.
Dzięki właściwie dobranemu uszczelnieniu zawory bezpieczeństwa osiągają w stanie zamkniętym praktycznie zerowy wyciek medium (aż do ciśnienia tuż poniżej nastawionej wartości otwarcia). Jest to ważne również przy gazach – zapobiega się stratom drogiego medium, spadkowi ciśnienia w układzie lub niepożądanym emisjom gazu do otoczenia. Każdy zawór ma na korpusie wybite ważne dane (nastawione ciśnienie otwarcia, znak certyfikacyjny TÜV, oznaczenie materiału itp.) dla łatwej identyfikacji przy przeglądach i kontrolach.
Osłona sprężyny: W zaworach bezpieczeństwa do pary i gazów komora sprężyny bywa często wykonana z odpowietrzeniem (tzw. osłona otwarta lub z otworami wydmuchowymi). Oznacza to, że przy otwarciu zaworu gaz lub para mogą częściowo przepływać także wokół sprężyny na zewnątrz małymi otworami, co zapobiega gromadzeniu ciśnienia w przestrzeni sprężyny i tym samym zapewnia niezakłóconą pracę zaworu. W niektórych wykonaniach jest natomiast osłona zamknięta lub zastosowanie mieszka – wybiera się to wtedy, gdy trzeba całkowicie uniemożliwić wydostawanie się medium do otoczenia przez przestrzeń sprężyny (np. przy gazach toksycznych lub drogich, ewentualnie w celu wyeliminowania wpływu przeciwciśnienia na wylocie). Większość standardowych zaworów S/G ma jednak osłonę otwartą lub odpowietrzoną, bo uchodzący gaz/para przy okazjonalnym upuście nie stanowi takiego ryzyka jak przy cieczach.
Wymagania jakościowe i normy: Certyfikacja TÜV-SV1090 S/G gwarantuje, że dany zawór spełnił surowe wymagania badania typu. Sprawdza ono prawidłowe działanie – zwłaszcza dokładność otwierania przy ciśnieniu znamionowym, stabilność przepływu i zamykanie po spadku ciśnienia – a także dostateczną przepustowość dla danego medium. Badania weryfikują też wytrzymałość mechaniczną zaworu przy powtarzalnym obciążeniu ciśnieniem i szczelność gniazda. Zawory muszą odpowiadać właściwym normom, jak EN ISO 4126-1 (europejska norma konstrukcji i badania zaworów bezpieczeństwa) oraz wspomnianym niemieckim przepisom AD 2000-Merkblatt. Częścią wymagań jakościowych jest też zgodność z europejską dyrektywą PED – producent zaworów podlega nadzorowi jednostki notyfikowanej (np. TÜV), a każdy zawór dostarczany jest z deklaracją zgodności (CE). W praktyce oznacza to, że zawór z certyfikacją TÜV-SV1090 S/G jest bezpieczny, niezawodny i gotowy do pracy w urządzeniu przemysłowym (lub innym układzie ciśnieniowym) bez potrzeby dodatkowych badań indywidualnych. Użytkownik ma pewność, że zawór spełnia wszystkie wymagania prawne i standardy techniczne dla danego obszaru zastosowania.
Zalety stosowania zaworów z certyfikacją TÜV-SV1090 S/G
Zastosowanie zaworu bezpieczeństwa z tą certyfikacją niesie szereg korzyści dla użytkowników układów parowych i gazowych:
- Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność: Niezależna certyfikacja TÜV daje pewność, że zawór spełnia wszystkie istotne standardy bezpieczeństwa. Ryzyko awarii jest minimalne – zawór w razie potrzeby otworzy się dokładnie przy nastawionym ciśnieniu i ochroni Twoje urządzenie przed nadciśnieniem. Dzięki surowej kontroli jakości wyeliminowano możliwość, że zawór nie otworzy się na czas lub przeciwnie – będzie przepuszczał gaz, gdy nie powinien.
- Szczelność w stanie zamkniętym: Staranne wykonanie gniazda i zastosowanie właściwego uszczelnienia gwarantuje, że zawór podczas normalnej pracy nie wypuszcza medium. Przy gazach oznacza to oszczędność – nie dochodzi do strat sprężonego medium czy energii (np. przy parze nieszczelny zawór obniżałby ciśnienie i marnował ciepło). Ponadto zwiększa to bezpieczeństwo otoczenia, bo żaden gaz ani para nie uchodzi do pomieszczenia maszynowni, dopóki nie zostanie osiągnięte ciśnienie krytyczne.
- Dokładność nastawy ciśnienia: Certyfikowane zawory są precyzyjnie nastawione na wymagane ciśnienie otwarcia. Otwierają się po osiągnięciu wykalibrowanej wartości z bardzo małą tolerancją, a po wydmuchaniu nadciśnienia znów szczelnie się zamykają, gdy ciśnienie spadnie poniżej wartości zamknięcia (zwykle nieco niższej niż otwarcia, tzw. blowdown). Utrzymują tym samym układ w bezpiecznym zakresie ciśnień i zapobiegają zarówno przeciążeniu ciśnieniem, jak i zbyt częstemu upuszczaniu (zawór nie wydmuchuje niepotrzebnie często, tylko przy ciśnieniu faktycznie ponadnormatywnym).
- Zgodność z przepisami (CE/PED): Zawór z certyfikatem TÜV-SV1090 S/G automatycznie spełnia wymagania europejskiej dyrektywy PED 2014/68/UE i nosi oznaczenie CE. Nie musisz obawiać się problemów przy okresowych przeglądach czy inspekcjach urządzeń technicznych – użycie takiego zaworu jest z punktu widzenia przepisów zgodne ze wszystkimi obowiązkowymi normami. Ma to zasadnicze znaczenie na przykład przy układach ciśnieniowych podlegających nadzorowi organów inspekcyjnych.
- Jakość wykonania i długa żywotność: Certyfikowane zawory wytwarzają renomowani producenci (np. HEROSE i inni) z pierwszorzędnych materiałów. Inwestycja w dobry zawór bezpieczeństwa się opłaca – zawór zachowa dokładność nastawy i szczelność gniazda przez długi czas pracy. Odporne materiały, jak stal nierdzewna, i najwyższej klasy sprężyny gwarantują, że zawór oprze się korozji, zmęczeniu materiału i zużyciu wskutek powtarzanego otwierania. Odstępy między obowiązkowymi ponownymi badaniami czy konserwacją mogą się dzięki wysokiej jakości wydłużyć, co obniża koszty eksploatacji i przestojów.
Zalecenia przy wyborze zaworu bezpieczeństwa (praktyczne wskazówki)
Wybierając zawór bezpieczeństwa do pary czy gazu z certyfikacją TÜV-SV1090 S/G, uwzględnij kilka ważnych aspektów:
- Określenie medium i typ certyfikacji: Upewnij się, że wybrany zawór odpowiada medium w Twoim układzie. Do pary i gazów sprężonych właściwym wyborem jest zawór z certyfikacją S/G (steam/gas), jak TÜV-SV1090 S/G. Jeśli jednak musisz chronić układ z cieczą (np. wodą lub olejem), wybierz raczej zawór z certyfikacją dla cieczy (np. TÜV-SV581 F-2 przeznaczoną do mediów ciekłych). Istnieją też inne oznaczenia typu zaworów bezpieczeństwa – na przykład TÜV-SV749 D/G-2 – które dotyczą określonych zakresów lub kombinacji mediów. Zawsze wybieraj zawór z odpowiednią certyfikacją wedle charakteru medium i warunków pracy w Twoim urządzeniu.
- Ciśnienie nastawy: Wybierz właściwą wartość ciśnienia otwarcia zaworu. Powinno być nieco wyższe niż maksymalne zwykłe ciśnienie robocze układu, ale nie wyższe niż najwyższe dopuszczalne ciśnienie chronionego urządzenia (MAWP). Zwykle zawór bezpieczeństwa nastawia się mniej więcej 10 % powyżej zwykłego ciśnienia roboczego, aby w normalnych warunkach nie działał, a zarazem niezawodnie otworzył się przy niebezpiecznym wzroście ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa z naszej oferty dostarczamy już nastawione fabrycznie na wymagane ciśnienie – przy zamówieniu wystarczy więc podać, jakiego ciśnienia otwarcia potrzebujesz. Nigdy nie reguluj zaworu we własnym zakresie; jakakolwiek ingerencja w kalibrację sprężyny unieważniłaby jego certyfikację i mogłaby zagrozić bezpieczeństwu pracy.
- Przepustowość: Każdy zawór bezpieczeństwa ma określoną przepustowość, tj. maksymalną ilość medium, jaką potrafi przy otwarciu upuścić w jednostce czasu. Z praktycznego punktu widzenia ważne jest, aby przepustowość zaworu przewyższała maksymalny możliwy dopływ lub powstawanie nadmiaru medium w Twoim układzie w sytuacji awaryjnej. Na przykład przy kotle parowym zawór musi umieć upuścić tyle pary, ile kocioł może w razie awarii wytworzyć (lub ile odparuje przy przegrzaniu). Przy sprężarce zawór musi z kolei upuścić co najmniej taki przepływ powietrza, jaki sprężarka może dostarczać na biegu jałowym. Karty katalogowe zaworów podają zwykle wartości przepływu dla powietrza lub pary przy różnych ciśnieniach – porównaj je z wymaganiami swojego układu lub skontaktuj się z nami po pomoc w obliczeniu potrzebnej przepustowości.
- Wielkość i przyłącze: Wybierz odpowiednią średnicę nominalną zaworu (DN) i typ przyłącza. Większość mniejszych zaworów bezpieczeństwa do pary i gazu ma przyłącze gwintowane (np. gwint zewnętrzny G 1/2", G 3/4" itp.), które powinno odpowiadać przyłączu na Twoim kotle, zbiorniku lub rurociągu. Przy większych przepływach czy kotłach przemysłowych dostępne są też zawory kołnierzowe w większych wymiarach (np. DN 50, DN 100). Zadbaj, aby zawór pasował wymiarowo do miejsca montażu – sprawdź miejsce na jego wysokość, ewentualną dźwignię oraz kierunek wydmuchu. Właściwy dobór jest ważny i dla samej funkcji: zbyt mały zawór mógłby nie nadążyć z upuszczaniem ciśnienia, zbyt duży może być niepotrzebnie drogi i gorzej uszczelniać przy małym obciążeniu.
- Odporność materiałowa: Jeśli pracujesz ze specyficznym medium lub w trudnych warunkach, sprawdź materiał korpusu i uszczelnienia zaworu pod kątem odporności chemicznej i termicznej. Do zwykłego suchego powietrza czy czystej pary wystarczą standardowe zawory brązowe/mosiężne z uszczelnieniem Viton lub EPDM. W trudniejszych warunkach – na przykład przy gazach agresywnych (z zawartością korozyjnych zanieczyszczeń) lub parze wysokotemperaturowej – wybierz zawór ze stali nierdzewnej z PTFE lub specjalnym uszczelnieniem wysokotemperaturowym. Jeśli medium zawiera tlen (O₂) czy inne gazy silnie reaktywne, upewnij się, że zawór jest do takiego medium odpowiedni (do tlenu stosuje się na przykład zawory odtłuszczone, bez resztek oleju i z materiałami kompatybilnymi). Właściwy dobór materiału wydłuży żywotność zaworu i zapewni bezpieczną pracę bez korozji czy degradacyjnego uszkodzenia uszczelnienia.
- Prawidłowy montaż: Z praktycznego punktu widzenia zalecamy montaż zaworu bezpieczeństwa jak najbliżej chronionego zbiornika lub urządzenia, najlepiej na pionowym wyprowadzeniu skierowanym do góry. Zawór powinien być w położeniu pionowym, o ile producent wyraźnie nie dopuszcza także innego – montaż pionowy zapewnia, że na zawór nie wpływa grawitacja ani osady. Między zaworem a chronionym urządzeniem nie może być żadnej armatury odcinającej (kurka, zaworu), która mogłaby zamknąć drogę do zaworu bezpieczeństwa. Wylot z zaworu (wydmuch) prowadź w bezpieczne miejsce – albo do góry w wolną przestrzeń w bezpiecznym miejscu, albo podłącz do rury wydmuchowej wyprowadzonej poza pomieszczenie. Przy parze wydmuch prowadzi się często do pionowej rury zakończonej bezpieczną głowicą wydmuchową, przy gazach odprowadza się go poza pomieszczenie zamknięte, aby nie doszło do nagromadzenia atmosfery wybuchowej lub duszącej. Przy upuszczaniu pary zadbaj o ochronę personelu przed oparzeniem (gorącą parą), przy upuszczaniu gazów o dostateczną wentylację. Pamiętaj też, by przed uruchomieniem nowego zaworu zdjąć ewentualne zatyczki transportowe czy osłony otworów, jeśli zawór je posiada, aby przepływ medium był w stu procentach zapewniony.
Jeśli nie masz pewności co do właściwego wyboru zaworu bezpieczeństwa, skorzystaj z naszego poradnika – w artykule „Jak wybrać właściwy zawór bezpieczeństwa“ znajdziesz szczegółowe rady i wyjaśnienie wszystkich ważnych parametrów. Oczywiście możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio po fachową konsultację; chętnie pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie na miarę Twojego urządzenia. Z dobrym zaworem bezpieczeństwa z certyfikacją TÜV-SV1090 S/G zyskujesz pewność bezpiecznej pracy i długotrwałą ochronę swojej technologii.
-
Zawory bezpieczeństwa 06C02; standard dla sprężonego powietrza
-
Zawory nadmiarowe 6217; pełny skok dla sprężonego powietrza
-
Zawory bezpieczeństwa 6370; do wody, oleju i oleju napędowego
-
Zawory nadmiarowe 6380-95; dla pary nasyconej i azotu
-
Zawory nadmiarowe 6383-6012; ze stali nierdzewnej z gwintem
-
Zawory nadmiarowe 6121; żeliwne z kołnierzem
-
Zawory bezpieczeństwa 6127; kołnierzowe ze stali nierdzewnej
Sortowanie produktów
Lista produktów