Kogelterugslagklep
Terugstroming is een veelvoorkomend probleem in leidingsystemen. Wanneer een pomp stopt, stroomt de vloeistof met grote snelheid terug. Deze plotselinge terugstroom kan pompen, meters en zelfs gesprongen leidingen beschadigen. Een kogelterugslagklep is een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor dit probleem.
Als u op zoek bent naar een terugslagklep voor waterbehandeling, chemische dosering of irrigatie, dan helpt deze handleiding u precies te begrijpen wat een kogelterugslagklep doet en hoe u de juiste kiest.
Wat is eenKogelterugslagklep?
Een kogelterugslagklep gebruikt een vrij bewegende kogel om stroming in één richting toe te laten en in de tegenovergestelde richting te blokkeren. Zie het als een eenrichtingsdeur. Wanneer vloeistof vooruit stroomt, duwt het de kogel van zijn zitting. Wanneer de stroming stopt of probeert om te keren, wordt de kogel terug op de zitting gedrukt, waardoor een hermetisch afgesloten klep ontstaat.
Het belangrijkste kenmerk? De kogel is het enige bewegende onderdeel. Geen veren, geen scharnieren, geen membranen. Die eenvoud maakt kogelterugslagkleppen ongelooflijk duurzaam.
Hoe werkt een kogelterugslagklep?
Het is simpel. In het klephuis zit een kogel – meestal van massief metaal, hol roestvrij staal of met rubber bekleed. De kogel rust op een zitting.
- Voorwaartse stromingDoor de vloeistofdruk wordt de bal van de zitting getild. De bal rolt opzij en de vloeistof stroomt door de ruimte tussen de bal en het lichaam.
- Omgekeerde stromingDe tegendruk duwt de bal terug tegen de zitting. Hoe harder de terugstroom probeert te werken, hoe beter de bal afsluit.
Sommige ontwerpen maken gebruik van geleidingsribben of een kamer in de behuizing om de bal gecentreerd te houden en soepel te laten bewegen.
Belangrijkste voordelen van kogelterugslagkleppen
In vergelijking met terugslagkleppen met zwenkarm of terugslagkleppen met liftmechanisme bieden kogelterugslagkleppen verschillende praktische voordelen:
1. Uitstekende afdichting, minimale lekkage.
De kogel raakt de zitting langs een lijn of een smalle ring. Wanneer beide oppervlakken goed zijn afgewerkt, is er vrijwel geen lekkage. Terugslagkleppen lekken vaak wanneer er vuil onder de schijf vast komt te zitten – dit is hier minder het geval.
2. Tolerant ten opzichte van vuile media
De kogel draait en rolt mee met de vloeistofstroom. Door die rollende beweging worden kleine deeltjes losgeslagen. Voor afvalwater of gerecirculeerd water met vaste stoffen zijn kogelterugslagkleppen veel minder gevoelig voor vervuiling dan veel andere ontwerpen.
3. Lage drukval
Wanneer de klep volledig open staat, bevindt de kogel zich volledig buiten de stroombaan. De boring is bijna op ware grootte, waardoor het drukverlies veel lager is dan bij terugslagkleppen met een liftmechanisme.
4. Werkt horizontaal en verticaal (met de nodige voorzichtigheid).
Een standaard vrij zwevende kogelterugslagklep is bedoeld voor horizontale leidingen. Er bestaan echter ook varianten met veerondersteuning voor verticale opwaartse stroming. Daarover later meer.
5. Zeer gemakkelijk te onderhouden
Verwijder de hoes, haal de bal eruit, veeg hem schoon, controleer de zitting – dat is alles. Eén persoon kan het in tien minuten doen.
Veelgebruikte materialen en de vloeistoffen die ze verwerken.
De juiste materiaalkeuze maakt een wereld van verschil. Hieronder vind je de meest voorkomende combinaties die in de praktijk worden gebruikt:
| Balmateriaal | Materiaal van de behuizing | Typische media |
|---|---|---|
| Roestvrij staal (304/316) | Roestvrij staal (CF8/CF8M) | Bijtende vloeistoffen, milde zuren, oplosmiddelen, oliën |
| Rubberen kogel (EPDM/NBR) | Gietijzer of nodulair gietijzer | Rioolwater, zeewater, slib met kleine vaste stoffen |
| Massieve bal met PTFE- of PFA-coating | Beklede klepbehuizing | Sterke zuren, sterke basen, chemicaliën met een hoge zuiverheid |
| Messing bal | Messing of brons | Schoon water, lagedruklucht, stookolie |
Een tip uit de praktijkAls uw medium vezelachtig materiaal bevat, zoals papierpulp of textielvezels, kan de kogel erin verstrikt raken. Gebruik in dat geval geen kogelterugslagklep. Kies in plaats daarvan voor een schuifafsluiter of een eendenbekafsluiter. Kogelterugslagkleppen werken het best met korrelige of rollende vaste stoffen.
Typische toepassingen (waar je ze vindt)
- Waterzuiverings- en -voorzieningssystemen– Pomp de afvoerleidingen om schade door waterslag te voorkomen.
- Irrigatie en landbouw– Uitgangen voor veldpompen. Goedkoop, robuust en ze zijn niet snel kapot te maken door zand.
- Chemische dosering– Doseerpompafvoer. Werkt met een terugslagklep om terugstroming in chemische tanks te voorkomen.
- Eten en drinken– Roestvrijstalen uitvoeringen. Geschikt voor CIP-retourleidingen.
- Maritiem en offshore– Ballastleidingen, lenspompsystemen. Bestand tegen corrosie door zeewater.
- Afvalwaterzuivering– Sludgeleidingen vanuit primaire bezinktanks, luchtleidingen voor diffusoren (gebruik rubberen kogel).
Hoe kies je de juiste kogelterugslagklep? – Vijf vragen
Stel jezelf de volgende vragen voordat je tot aankoop overgaat:
1. Bevat het medium grote deeltjes of vezels?
Vezels → vermijd kogelterugslagkleppen. Harde deeltjes (zand, lasslakken) → prima, maar installeer een Y-filter stroomopwaarts.
2. Horizontale of verticale installatie?
Horizontaal → standaard vrij zwevend type. Verticaal met opwaartse stroming → u hebt een model met veerondersteuning nodig (sommigen noemen het een verticale kogelterugslagklep).
3. Wat zijn de temperatuur en de druk?
Schoon water onder 80 °C → gietijzeren behuizing met rubberen kogel. Hoge temperatuur (boven 150 °C) → volledig roestvrij staal met een metalen kogellager.
4. Fiets je vaak?
Als de klep tientallen keren per uur opent en sluit, zullen de kogel en de zitting snel slijten. Voor een hoge openings- en sluitfrequentie kunt u overwegen een geluidsarme terugslagklep of een veerbelaste terugslagklep te gebruiken.
5. Welke maat?
Kogelterugslagkleppen worden doorgaans gemaakt tot DN300 (12 inch). Bij grotere diameters wordt de kogel te zwaar voor een betrouwbare afdichting.
Installatie en onderhoud – Maak deze fouten niet
Installatietips
- Volg de pijl– Het is in de behuizing gegoten. Als je het verkeerd om installeert, werkt de controlefunctie helemaal niet meer.
- Horizontale lijn? Deksel gaat omhoog– De bal heeft zwaartekracht nodig om terug op de zitting te vallen. Als je de hoes naar beneden monteert, zal de bal van de zitting afglijden en gaan lekken.
- Bevestig het niet rechtstreeks aan een pompuitlaat.– Zorg voor een rechte buis (minimaal 5 buisdiameters) tussen de pomp en de klep. Turbulentie direct bij de pomp kan ervoor zorgen dat de kogel gaat stuiteren en snel slijt.
- Draadverbindingen– Zorg er bij gebruik van PTFE-tape voor dat er geen stukjes tape in de bal terechtkomen. Die stukjes kunnen de bal blokkeren.
Routinematig onderhoud
Kogelterugslagkleppen zijn vrijwel onderhoudsvrij. Let echter op de volgende signalen die erop kunnen wijzen dat er iets mis is:
- Een aanhoudend borrelend geluid nadat de pomp stopt
- De drukmeter stroomafwaarts daalt langzaam
- Een ritmisch, metaalachtig klopgeluid
Hoe te inspecteren en schoon te maken:
1. Ontlucht de leiding en laat het water eruit lopen.
2. Verwijder de dekselbouten. Haal de kogel en de zittingafdichting eruit.
3. Controleer het baloppervlak op putjes, krassen of ongelijkmatige slijtage.
4. Controleer het afdichtingsoppervlak van de zitting op groeven.
5. Maak alles schoon. Lichte slijtage aan de zitting kan worden bijgewerkt. Bij ernstige slijtage moeten zowel de zitting als de kogel worden vervangen.
6. Een opmerking over goedkope kleppen: veel ervan gebruiken holle roestvrijstalen kogels. Na verloop van tijd kunnen deze van binnenuit corroderen.Inzakken. Kies indien mogelijk voor massieve ballen of ballen met een volledig rubberen coating.
Veelgestelde vragen (FAQ)
V: Kan een kogelterugslagklep verticaal worden geïnstalleerd?
A: Het standaard vrij zwevende type is alleen geschikt voor horizontale leidingen. Voor verticale leidingen met opwaartse stroming moet u een verticale kogelterugslagklep met veerondersteuning gebruiken. Anders valt de kogel gewoon op de zitting en gaat de klep nooit open.
V: Voorkomt het waterslag?
A: Nee. Een kogelterugslagklep sluit juist relatief snel, wat een kleine waterslag kan veroorzaken. Als u een lange leiding met een hoge stroomsnelheid hebt, overweeg dan een langzaam sluitende terugslagklep of installeer een waterslagdemper.
Vraag: Rubberen bal versus roestvrijstalen bal – welke is beter?
A: Dat hangt af van de vloeistof. Schoon water of rioolwater → een met rubber beklede kogel zorgt voor een betere afdichting en is goedkoper. Hoge temperaturen, oliën of chemicaliën → volledig roestvrij staal. Gebruik met rubber beklede kogels nooit met oplosmiddelen of hete stoom.
V: Waarom lekt mijn kogelterugslagklep al na zes maanden?
A: Hoogstwaarschijnlijk erosie door harde deeltjes in het filtermedium – zand, roest of kalkaanslag. De kogel en de zitting slijten. Oplossing: installeer een filter stroomopwaarts of schakel over op een gehard zittingmateriaal (stellite of keramiek).
V: Wat is de minimale scheurdruk?
A: Voor een vrij zwevende kogelterugslagklep is de druk doorgaans 0,005 – 0,03 MPa (ongeveer 0,05 – 0,3 bar). Dat komt overeen met ongeveer 0,5 tot 3 meter waterkolom. Voor systemen met zwaartekrachtstroming is dat gemakkelijk te bereiken.
Een kogelterugslagklep is geen hightech product. Maar hij is betrouwbaar, betaalbaar en gemakkelijk te repareren. Daarom kiezen zoveel ingenieurs ervoor voor schoon water, riolering en toepassingen met milde chemicaliën. Als je drie dingen goed aanpakt – het type filtermedium (geen vezels), de installatierichting en de materiaalcompatibiliteit – gaat een kogelterugslagklep gemakkelijk vijf tot tien jaar mee.
——————
Als u een specifieke toepassing heeft (maat, vloeistof, temperatuur, druk) en u twijfelt of een kogelterugslagklep de juiste keuze is, beschrijf dan de omstandigheden van uw leiding.contactonze technische en verkoopafdelingen.
Materialen van producten van de fabrikant Newsway Valve
DeChinese kleppenfabrikantvanChinaHet materiaal van de klepbehuizing en de bekleding kan worden aangeboden inGesmeedtype enGietentype. NaastRoestvrij staalEnKoolstofstaalmateriaal, we ookkleppen producerenin speciale materialen zoals titanium, nikkellegeringen, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, corrosiebestendige legeringen en ureumkwaliteit materialen.
Beschikbare ventielmaterialen
| Handelsnaam | UNS nr. | Werkstoff nr. | Smeden | Gieten |
| Koolstofstaal | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Koolstofstaal | 1.046 | A105N | ||
| Koolstofstaal voor lage temperaturen | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Hoogwaardig staal | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 inch nikkelstaal | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5% chroom, 1/2% molybdeen | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 chroom, 1/2 molybdeen | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 chroom, 1/2 molybdeen | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 chroom, 1 molybdeen | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chroom, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Timmerman 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikkel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikkel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |
















