Terugslagklep voor mondstuk ter voorkoming van waterslag in de afvoerleiding van de pomp
Een mondstukterugslagklep helpt de tegenstroom en het dichtslaan van de terugslagklep in pompafvoer- en pijpleidingsystemen met hoog debiet te verminderen.
Korte samenvatting: Een mondstukterugslagklep wordt vaak gekozen wanneer pompafvoersystemen, lange pijpleidingen, waterleidingen met hoog debiet, koelwatersystemen, compressorafvoerleidingen of procesleidingen te maken krijgen met waterslag, terugslagkleppen, tegenstroom, drukstoten of trillingsproblemen. Vergeleken met veel traditionele terugslagkleppen, maakt een terugslagklep van het mondstuk gebruik van een door een veer ondersteund ontwerp met korte slag en axiale stromingssluiting om snel te sluiten voordat er een sterke tegenstroom ontstaat.

Mondstuk terugslagklep waterslag preventie is een belangrijk onderwerp bij het ontwerpen van pompafvoeren en industriële pijpleidingen. In veel systemen kan een standaard terugslagklep de terugstroom voorkomen, maar deze sluit mogelijk niet snel genoeg om het dichtslaan van de terugslagklep, drukstoten, trillingen en leidingspanning te voorkomen.

Een mondstukterugslagklep, in veel toepassingen ook wel non-slam terugslagklep of axiale terugslagklep genoemd, is ontworpen om snel en soepel te sluiten wanneer de voorwaartse stroom afneemt. De veerondersteunde sluiting met korte slag helpt de tegenstroom te verminderen voordat de klep sluit. Dit maakt het bruikbaar in pompafvoerleidingen, lange pijpleidingen, koelwatersystemen, hogedrukwaterleidingen, compressorsystemen en andere toepassingen waarbij het risico op waterslag onder controle moet worden gehouden.

Een mondstukterugslagklep is echter niet voor elke leiding vereist. Deze optie wordt doorgaans geselecteerd als de systeemomstandigheden een groot risico op terugstroming, frequente pompuitschakeling, hoge snelheid, lange pijpleidinglengte of schadelijke klap van de terugslagklep met zich meebrengen. Voor een breder overzicht van de typen terugslagkleppen en selectielogica kunt u onze hoofdgids lezen industriële terugslagkleppen.

Wat is een mondstukterugslagklep?

A mondstuk terugslagklep is een veerondersteunde terugslagklep die is ontworpen voor een snelle, niet-slam-sluiting. Het heeft meestal een axiaal stroompad en een geleide schijf of plug die langs de stroomas beweegt. Wanneer de voorwaartse stroom voldoende is, gaat de schijf open. Wanneer de stroom afneemt, duwt de veer de schijf naar de zitting voordat er een significante tegenstroom ontstaat.

Het doel van de terugslagklep van het mondstuk is niet alleen om de terugstroming te stoppen. De echte waarde ervan is het verkorten van de tijd tussen het vertragen van de stroom en het sluiten van de klep. Dit helpt voorkomen dat het afsluitelement dichtslaat nadat de tegenstroom al aan kracht heeft gewonnen.

Terugslagkleppen voor mondstukken worden vaak gebruikt in pompafvoersystemen, watertransmissielijnen, koelwatersystemen, energiecentrales, olie- en gaspijpleidingen, compressorafvoerleidingen en procesvloeistofsystemen waar drukstoten en tegenstroom moeten worden gecontroleerd.

Belangrijkste kenmerken van mondstukterugslagkleppen

  • Axiaal stromingspad in veel industriële ontwerpen
  • Sluiting met veerondersteuning
  • Korte schijfweg in vergelijking met traditionele terugslagkleppen
  • Snelle reactie wanneer de stroom vertraagt
  • Verminderde tegenstroom vóór sluiting
  • Geschikt voor pompafvoersystemen en systemen met hoog waterslagrisico
  • Hogere technische beoordelingsvereisten dan standaard terugslagkleppen
Mondstuk terugslagklep interne axiale veersluiting structuur
Een mondstukterugslagklep maakt gebruik van een veerondersteund sluitelement met korte slag om te sluiten voordat er een sterke tegenstroom ontstaat.

Wat is waterslag?

Waterslag is een drukstoot veroorzaakt door plotselinge veranderingen in de vloeistofsnelheid. Bij toepassingen met terugslagkleppen komt dit vaak voor wanneer er een tegenstroom ontstaat, die vervolgens plotseling stopt wanneer de terugslagklep sluit. De drukgolf kan zich door de pijpleiding voortbewegen en lawaai, trillingen, flenslekkage, pijpbewegingen, schade aan de steun, pompspanning of schade aan de klepzitting veroorzaken.

Waterslag komt vaak voor in pompafvoersystemen, lange waterleidingen, systemen met een hoog debiet, koelwaterleidingen, brandwaternetwerken en systemen met snelle klepsluiting of plotselinge pompuitschakeling.

Het probleem is niet alleen dat de klep sluit. Het probleem is dat de klep op het verkeerde moment sluit. Als de klep sluit nadat de tegenstroom al is versneld, kan de impact ernstig zijn.

Waarom standaard terugslagkleppen kunnen dichtslaan

Traditionele terugslagkleppen en sommige andere ontwerpen van terugslagkleppen kunnen goed werken in pijpleidingen met constante stroming. Bij pompafvoersystemen of snel veranderende stromingsomstandigheden kan het afsluitelement echter te ver bewegen en te laat sluiten.

Wanneer een pomp stopt, begint de voorwaartse stroom te vertragen. Als de klepschijf nog steeds open is terwijl de stroom omkeert, wint de omgekeerde stroom aan snelheid. Wanneer de schijf uiteindelijk tegen de zitting sluit, kan de plotselinge stop een luide klap en drukstoot veroorzaken.

Veelvoorkomende oorzaken van het slaan van de terugslagklep

  • Klep sluit nadat de tegenstroom zich al heeft ontwikkeld
  • Een te grote terugslagklep veroorzaakt een onstabiele beweging van de schijf
  • Lage minimale stroomsnelheid
  • Lange pompafvoerleiding
  • Hoge statische opvoerhoogte of hoge systeemdruk
  • Frequente start-stop-bediening van de pomp
  • Parallelle pompen starten en stoppen op verschillende tijdstippen
  • Verkeerd type terugslagklep voor het systeem
  • Slechte installatiepositie of onvoldoende rechte buis

Hoe een mondstukterugslagklep waterslag helpt voorkomen

Een mondstukterugslagklep helpt de waterslag te verminderen door te sluiten voordat er een sterke tegenstroom ontstaat. De veerondersteunde schijf heeft een korte verplaatsingsafstand en reageert snel als de voorwaartse stroom vertraagt. Omdat het afsluitelement langs de stroomas beweegt, kan de klep soepeler sluiten dan veel ontwerpen met scharnierende schijven.

Dit betekent niet dat een mondstukterugslagklep elk piekprobleem volledig elimineert. Waterslag is afhankelijk van het volledige systeem, inclusief pompkarakteristieken, pijpleidinglengte, stroomsnelheid, hoogteverandering, pijpmateriaal, kleplocatie en uitschakelgedrag. Maar bij veel pompafvoertoepassingen kan een correct geselecteerde terugslagklep voor het mondstuk het risico dat de terugslagklep dichtslaat aanzienlijk verminderen.

Technische voordelen

  • Snelle sluiting voordat er een grote tegenstroom ontstaat
  • Lagere schijftraagheid vergeleken met veel grote zwenkschijven
  • Veerondersteunde reactie op stroomvertraging
  • Axiaalstroomontwerp in veel modellen
  • Minder slam, geluid en trillingen bij correct formaat
  • Nuttig voor pompbeveiliging en drukstootcontrole

Mondstukterugslagklep versus terugslagklep

Een terugslagklep maakt gebruik van een scharnierende schijf die open en dicht zwaait. Het is eenvoudig, gebruikelijk en geschikt voor veel pijpleidingen met constante stroming. De schijf heeft echter een langere bewegingsbaan en kan later sluiten bij snelle omkering van de stroom.

Een mondstukterugslagklep maakt gebruik van een veerondersteund sluitelement met korte slag. Het wordt meestal geselecteerd wanneer een snellere sluiting en non-slam-prestaties belangrijker zijn dan eenvoudige, goedkope terugstroompreventie.

Vergelijkingsfactor Mondstuk terugslagklep Terugslagklep
Sluitingsmechanisme Door veer ondersteunde axiale sluiting Scharnierende schijfsluiting
Sluitingssnelheid Snel Meestal langzamer
Waterslagcontrole Beter voor systemen met een hoog risico, mits correct geselecteerd Kan dichtslaan bij snelle omkering van de stroom
Installatieruimte Compact inline-ontwerp in veel modellen Groter lichaam, vooral bij geflensde schommelontwerpen
Kosten Meestal hoger Meestal lager
Beste gebruik Pompafvoer, lange pijpleidingen, hoog risico op waterslag Steady-flow-pijpleidingen en algemene terugstroompreventie

Voor een meer gedetailleerde vergelijking van het traditionele sluitingsgedrag van de terugslagklep kunt u onze gids lezen terugslagklep versus veerterugslagklep.

Mondstukterugslagklep versus terugslagklep met dubbele plaat

Terugslagkleppen met dubbele plaat maken ook gebruik van een veerondersteunde sluiting en kunnen sneller sluiten dan veel traditionele terugslagkleppen. Ze zijn compact en worden veel gebruikt in waterbehandelings-, HVAC-, maritieme en pompafvoertoepassingen.

Een mondstukterugslagklep wordt meestal overwogen wanneer het project sterkere non-slam-prestaties, een axiale stromingsontwerp of een verbeterde overspanningsregeling vereist in veeleisender systemen. De uiteindelijke keuze hangt af van systeemgegevens, vereiste drukval, pompgedrag en budget.

Vergelijkingsfactor Mondstuk terugslagklep Terugslagklep met dubbele plaat
Sluiting ontwerp Met veer ondersteunde axiale schijf of plug Twee veerondersteunde platen
Omgekeerde stroomregeling Sterke prestaties als het op de juiste manier is ontworpen Goed in veel compacte pijpleidingsystemen
Van aangezicht tot aangezicht Afhankelijk van het ontwerp Vaak een compact wafer- of luglichaam
Risico op waterslag Vaak geselecteerd voor piekomstandigheden met een hoger risico Nuttig voor gematigde slamreductie in veel systemen
Kosten Meestal hoger Meestal zuiniger

Lees onze gids voor de selectie van een compacte dubbele plaatstructuur terugslagklep met dubbele plaat versus terugslagklep.

Wanneer is een mondstukterugslagklep nodig?

Een mondstukterugslagklep is meestal nodig als elementaire terugstroompreventie niet voldoende is en het systeem een snelle, gecontroleerde, niet-slam-sluiting vereist. De volgende omstandigheden rechtvaardigen vaak een beoordeling van de terugslagklep van het mondstuk.

1. Pompafvoersystemen met frequente start-stop-bediening

Pompafvoerleidingen zijn een van de meest voorkomende toepassingen voor terugslagkleppen voor spuitmonden. Wanneer pompen vaak stoppen, kan er herhaaldelijk tegenstroom optreden. Een langzaam sluitende terugslagklep kan na verloop van tijd dichtslaan en het systeem beschadigen.

2. Lange pijpleidingen

Lange pijpleidingen kunnen een grote hoeveelheid bewegende vloeistofenergie opslaan. Wanneer de stroom omkeert, kan de vloeistofmassa een ernstige drukstoot veroorzaken als deze plotseling wordt gestopt. Een snelsluitende terugslagklep van het mondstuk kan de tegenstroom vóór sluiting helpen verminderen.

3. Watertransmissielijnen met hoog debiet

Grote waterleidingen, koelwatersystemen, gemeentelijke pompstations en industriële watertransportleidingen kunnen te maken krijgen met een ernstig overstromingsrisico. Terugslagkleppen voor mondstukken worden vaak herzien wanneer het uitschakelen van de pomp een sterke tegenstroom kan veroorzaken.

4. Parallelle pompsystemen

Bij parallelle pompsystemen kan één pomp stoppen terwijl andere blijven draaien. Dit kan complexe omstandigheden voor het omkeren van de stroom creëren. De keuze van de terugslagklep is van cruciaal belang om omgekeerde rotatie, terugslag en drukstoten te voorkomen.

5. Pompsystemen met hoge opvoerhoogte

Wanneer een pomp tegen een hoge statische druk duwt, kan er snel een tegenstroom ontstaan nadat de pomp is uitgeschakeld. Een mondstukterugslagklep kan helpen de pomp en pijpleiding te beschermen door te sluiten voordat de tegensnelheid ernstig wordt.

6. Systemen met eerdere problemen met het dichtslaan van de terugslagklep

Als een bestaande terugslagklep of standaard terugslagklep geluid, trillingen, schade aan de zitting, pakkinglekkage of beweging van de pijp veroorzaakt, moet een terugslagklep voor het mondstuk worden overwogen als onderdeel van de technische beoordeling.

7. Compressorafvoer- en gassystemen

Bij bepaalde gas- en compressorafvoertoepassingen kan omgekeerde stroming apparatuur beschadigen of de systeemstabiliteit verminderen. Een mondstukterugslagklep kan worden gebruikt waar snelle sluiting en lage slagprestaties vereist zijn.

Technische beoordeling van het dichtslaan van de terugslagklep en het risico op waterslag bij de afvoer van de pomp
Het risico op waterslag moet worden beoordeeld aan de hand van pompgegevens, debiet, lengte van de pijpleiding, sluitsnelheid van de klep en installatieomstandigheden.

Waar mondstukterugslagkleppen vaak worden gebruikt

Toepassing Waarom een mondstukterugslagklep kan worden gebruikt Koper notities
Pompafvoerleiding Voorkomt omgekeerde stroming en vermindert het slam-risico Bekijk de pompcurve, het uitschakelgedrag en het debiet
Koelwatersysteem Regelt de stijging van de watercirculatie met hoog debiet Controleer de drukval en de systeemsnelheid
Watertransmissiepijpleiding Vermindert de tegenstroom vóór sluiting in lange pijpleidingen Er kan een piekanalyse nodig zijn
Nutssysteem voor elektriciteitscentrales Beschermt pompen en hoogwaardige apparatuur Bevestig de temperatuur-, druk- en documentatievereisten
Olie- en gaspijpleiding Ondersteunt snelle terugstroompreventie Controleer materiaal-, drukklasse-, NACE- en brandveiligheidseisen, indien van toepassing
Compressorafvoer Voorkomt omgekeerde gasstroom en apparatuurstress Bevestig de gassamenstelling, druk en afdichtingsvereisten
Industriële proceslijn Beschermt procesapparatuur tegen omgekeerde stroming Materiaalcompatibiliteit en drukval moeten worden beoordeeld

Wanneer een mondstukterugslagklep misschien niet nodig is

Een mondstukterugslagklep biedt een sterke technische waarde, maar is mogelijk niet in elke pijpleiding nodig. In eenvoudige systemen met constante stroom en een laag overspanningsrisico kunnen een terugslagklep, veerterugslagklep, dubbele plaatterugslagklep, liftterugslagklep of wafer-terugslagklep economischer zijn.

De terugslagklep van het mondstuk kan overgespecificeerd zijn wanneer:

  • De pijpleiding heeft een stabiele stroming en een laag tegenstroomrisico
  • Het uitschakelen van de pomp gebeurt langzaam en gecontroleerd
  • De pijpleiding is kort en de drukstijging is laag
  • De service is water onder lage druk met een minimale slamgeschiedenis
  • Het budget is beperkt en het systeemrisico is laag
  • Het onderhoudsteam geeft de voorkeur aan een eenvoudigere terugslagklepconstructie

De juiste beslissing moet gebaseerd zijn op het systeemrisico, en niet alleen op de klepprijs. In systemen met een laag risico kunnen standaard terugslagkleppen voldoende zijn. In systemen met een hoog risico kan een goedkopere klep duur worden als deze waterslagschade, pompstoringen, lekkage of stilstand veroorzaakt.

Selectiefactoren voor mondstukterugslagkleppen

Selectiefactor Wat te bevestigen Waarom het ertoe doet
Stroomsnelheid Normaal, minimaal en maximaal debiet Zorgt ervoor dat de klep volledig opent en voorkomt klapperen
Pompgegevens Pompcurve, opvoerhoogte, uitschakelgedrag, parallelle pompwerking Bepaalt het omgekeerde stroom- en slamrisico
Druk Bedrijfsdruk, ontwerpdruk, drukklasse Bepaalt het lichaamsontwerp en de flenswaarde
Temperatuur Normale en maximale temperatuur Heeft invloed op carrosserie-, veer-, zitting-, pakking- en bekledingsmaterialen
Middelmatig Water, gas, olie, schone vloeistof, chemicaliën, zeewater Bepaalt materiaal- en corrosiecompatibiliteit
Drukdaling Toegestaan drukverlies of Cv-vereiste Belangrijk voor pompefficiëntie en systeemcapaciteit
Installatie Richting Horizontaal, verticaal naar boven, verticaal naar beneden Moet overeenkomen met het klepontwerp en de stroomrichting
Risico op waterslag Eerdere slag, golf, trilling of pijpbeweging Bepaalt of non-slam-ontwerp gerechtvaardigd is
Materiaal Lichaam, schijf, veer, zitting, pakking, bouten Zorgt voor druk-, temperatuur- en corrosiebestendigheid

Materiaal- en stoelkeuze

De materiaalkeuze van de mondstukterugslagklep hangt af van druk, temperatuur, medium, corrosierisico en projectstandaard. Kopers moeten het lichaamsmateriaal, het schijf- of plugmateriaal, het veermateriaal, het geleidingsmateriaal, het materiaal van de zitting, het pakkingmateriaal en de bouten bevestigen.

Onderdeel Algemene opties Koper notities
Lichaam Koolstofstaal, roestvrij staal, nodulair gietijzer, gelegeerd staal, duplex Selecteer op druk, temperatuur, corrosierisico en projectstandaard
Schijf / Stekker Roestvrij staal, gelegeerd staal, gecoat of verhard materiaal Moet bestand zijn tegen schokken, slijtage en corrosie
Lente Roestvrij staal, Inconel of ander gelegeerd veermateriaal Veermateriaal is van cruciaal belang voor de weerstand tegen vermoeidheid en corrosie
Gids Roestvrij staal, legering, harde geleidevlakken Ondersteunt een soepele axiale beweging
Zitplaats Metalen zitting, zachte zitting, elastomeer, PTFE in geselecteerde service Heeft invloed op lekkage, temperatuurbestendigheid en mediacompatibiliteit
Pakking Grafiet, PTFE, rubber, spiraalgewonden, projectspecifiek materiaal Moet overeenkomen met het flensvlak, de druk, de temperatuur en het medium

Veel voorkomende selectiefouten

Fout 1: Het gebruik van een standaard terugslagklep in een pompleiding met hoge piekdruk

Een terugslagklep kan werken bij een constante stroom, maar kan te laat sluiten als de pomp snel uitschakelt. Dit kan een klap en een drukstoot veroorzaken.

Fout 2: Een mondstukterugslagklep kiezen zonder stroomgegevens

Mondstukterugslagkleppen vereisen nog steeds de juiste maatvoering. Zonder normale, minimale en maximale stroomgegevens kan de klep mogelijk niet volledig openen of een overmatige drukval veroorzaken.

Fout 3: Veermateriaal negeren

De veer is een cruciaal onderdeel. Bij zeewater, chemicaliën, hoge temperaturen of corrosieve toepassingen kan het verkeerde veermateriaal tot defecten leiden.

Fout 4: Nozzle-terugslagkleppen behandelen als universele waterslagoplossingen

Een terugslagklep voor het mondstuk kan het risico op een klap verminderen, maar volledige preventie van waterslag kan een beoordeling op systeemniveau, pompregeling, buffertank, luchtvat, langzaam sluitende kleppen of een nieuw ontwerp van de pijpleiding vereisen.

Fout 5: drukval negeren

Snelle sluiting is belangrijk, maar drukval is ook belangrijk. Kopers moeten het toegestane drukverlies bevestigen om problemen met de pompefficiëntie te voorkomen.

Fout 6: Gebruik van de klep bij vuile of kalkaanslag zonder beoordeling

Mondstukterugslagkleppen hebben bewegende delen. Vuile media, aanslag, kleverige afzettingen of vaste stoffen kunnen de soepele beweging en afdichting beïnvloeden.

Hoe u een terugslagklep voor het mondstuk kiest

Om een terugslagklep voor het mondstuk correct te kiezen, moeten kopers deze behandelen als een technisch onderdeel en niet als een eenvoudige standaardklep. De leverancier heeft voldoende systeeminformatie nodig om de maatvoering, veerreactie, materiaal, drukklasse, afdichting en installatiegeschiktheid te bevestigen.

Vraag Waarom het ertoe doet Selectie-impact
Heeft het systeem een waterslag- of slaggeschiedenis? Bevestigt of een non-slam-ontwerp nodig is Ondersteunt de selectie van terugslagkleppen voor mondstukken
Is dit een pompafvoerleiding? Het uitschakelen van de pomp veroorzaakt vaak een tegenstroom Vereist beoordeling van pomp- en stroomgegevens
Is de pijpleiding lang of hoog? Opgeslagen vloeistofenergie kan de ernst van de piek vergroten Kan analyse van spuitdoppen of pieken rechtvaardigen
Is het medium schoon? Geleide beweging vereist een betrouwbare interne speling Materiaal- en ontwerpbeoordeling vereist
Is de drukval beperkt? Klepweerstand beïnvloedt de pompefficiëntie Cv- of drukvalgegevens nodig
Is de applicatie kritisch? Downtime of schade aan apparatuur is kostbaar Een terugslagklep met hogere prestaties kan gerechtvaardigd zijn

Informatie die kopers vóór de offerte moeten verstrekken

  • Klepgrootte en pijpleidinggrootte
  • Middelmatige naam en netheidsconditie
  • Bedrijfsdruk en ontwerpdruk
  • Bedrijfstemperatuur en maximale temperatuur
  • Normaal, minimaal en maximaal debiet
  • Pomptype, pompcurve, opvoerhoogte en uitschakelgedrag, indien beschikbaar
  • Lengte van de pijpleiding en hoogteverschil als waterslag een probleem is
  • Installatierichting: horizontaal, verticaal naar boven of verticaal naar beneden
  • Verbindingsstandaard: van een flens voorzien, wafeltje, gelast of anders
  • Vereiste drukklasse en flensnorm
  • Waterslag-, non-slam- of geluidsarme eis
  • Vereisten voor behuizing, schijf, veer, zitting, pakking en boutmateriaal
  • Drukval of Cv-vereiste, indien beschikbaar
  • Vereiste tekening, gegevensblad, testrapport, materiaalcertificaat en inspectiedocumenten

Gerelateerde terugslagklepgeleiders

Voor een bredere selectie van terugslagkleppen en installatiedetails kunnen deze gerelateerde handleidingen helpen:

Laatste aanbevelingen voor industriële kopers

Een terugslagklep voor het mondstuk wordt meestal aanbevolen wanneer waterslag, dichtslaan van de klep, tegenstroom, pompbescherming of drukstootbeheersing een reëel probleem vormen. Het is vooral nuttig in pompafvoerleidingen, lange pijpleidingen, watersystemen met hoog debiet, parallelle pompopstellingen, koelwatersystemen, compressorafvoerleidingen en kritische industriële diensten.

Voor pijpleidingen met een laag risico kan een terugslagklep, een veerterugslagklep, een dubbele plaatterugslagklep, een liftterugslagklep of een wafelterugslagklep voldoende zijn. Maar wanneer een gewone terugslagklep een klap, trillingen, geluid, lekkage of pompspanning veroorzaakt, moet een terugslagklep voor het mondstuk worden beoordeeld.

Als u hulp nodig heeft bij het selecteren van een mondstukterugslagklep voor pompafvoer, koelwater, waterbehandeling, elektriciteitscentrale, olie en gas, compressorafvoer of industriële processervice, Vcore-klep kan uw werkomstandigheden beoordelen en een geschikte terugslagklepconfiguratie aanbevelen.

Voor industriële inkoop is de belangrijkste vraag niet alleen: “Heb ik een terugslagklep nodig?” De betere vraag is: “Heeft deze pijpleiding een snelsluitende terugslagklep nodig om omgekeerde stroming te voorkomen voordat er waterslag optreedt?”

Mondstukterugslagklep geïnstalleerd in lange industriële pijpleidingen voor waterslagcontrole
Terugslagkleppen voor mondstukken worden vaak overwogen voor lange pijpleidingen, watersystemen met een hoog debiet en pompstations met een risico op tegenstroomstoten.
Samenvatting van de koperbeslissing: Terugslagkleppen voor mondstukken worden geselecteerd wanneer een snelle, niet-slamsluiting, regeling van de terugstroom, pompbescherming en waterslagpreventie belangrijk zijn. Ze zijn vooral nuttig in pompafvoersystemen, lange pijpleidingen, watersystemen met hoog debiet, pompen met hoge opvoerhoogte, parallelle pompen, compressorafvoerleidingen en kritische processervices. Kopers moeten het debiet, de pompgegevens, de druk, de temperatuur, de reinheid van het medium, de drukval, het veermateriaal, de installatierichting en de documentatievereisten bevestigen voordat ze bestellen.

Veelgestelde vragen

1. Waar wordt een mondstukterugslagklep voor gebruikt?

Een mondstukterugslagklep wordt gebruikt om omgekeerde stroming te voorkomen en het dichtslaan van de terugslagklep te verminderen in systemen waar snelle sluiting vereist is, met name pompafvoerleidingen, lange pijpleidingen, koelwatersystemen, compressorafvoerleidingen en industriële systemen met hoog debiet.

2. Hoe voorkomt een mondstukterugslagklep waterslag?

Een mondstukterugslagklep maakt gebruik van een veerondersteund sluitelement met korte slag dat sluit voordat er een sterke tegenstroom ontstaat. Dit helpt de plotselinge impact te verminderen die het dichtslaan van de terugslagklep en de drukstoot veroorzaakt.

3. Is een mondstukterugslagklep beter dan een terugslagklep?

Een terugslagklep voor het mondstuk is doorgaans beter bij een hoog risico op waterslag en bij snelle tegenstroom. Een terugslagklep kan nog steeds geschikt zijn voor pijpleidingen met constante stroming, waar het risico op een klap laag is en de kosten belangrijker zijn.

4. Waar moet een terugslagklep voor het mondstuk worden geïnstalleerd?

Terugslagkleppen voor mondstukken worden gewoonlijk geïnstalleerd op pompafvoerleidingen, lange waterleidingen, koelwatersystemen, compressorafvoerleidingen en kritische procesleidingen waar tegenstroom en drukstoten moeten worden gecontroleerd.

5. Is er altijd een mondstukterugslagklep nodig om waterslag te voorkomen?

Nee. Een terugslagklep voor het mondstuk is handig in veel systemen met een hoog risico, maar de volledige preventie van waterslag hangt af van het volledige systeemontwerp, inclusief het uitschakelen van de pomp, de lay-out van de pijpleiding, de stroomsnelheid, de druk en de apparatuur voor overspanningsregeling.