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Robinet à papillon BBJPA EUROSTOP - Version motorisée

Famille de produit

Robinets vanne

Robinet à papillon BB (bride-bride) avec joint dans le papillon automatique (JPA) à double excentricité et écartement long entre brides.

Corps et papillon en fonte ductile revêtue de poudre époxy bleu 250 microns mini moyen d'après les prescriptions EN 14901-1 (PECB).

Gamme de DN150 à DN2000mm pour des pressions de PFA10 à 25 bars.

Le robinet à papillon EUROSTOP est disponible en différentes versions : manuelle, enterrée, motorisée ou motorisable (pour ces trois dernières versions, se reporter aux spécifications techniques spécifiques).

Schéma technique

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150 10 16 54.64 RPB15NECH
150 25 62.22 RPB15NEDH
200 10 66.43 RPB20NEBH
200 16 67 RPB20NEAH
200 25 85 RPB20NDDH
250 10 86 RPB25NDBH
250 16 85 RPB25NDAH
250 25 109 RPB25NEDH
300 10 104 RPB30NDBH
300 16 111 RPB30NEAH
300 25 144 RPB30NDDH
350 10 132 RPB35NEBH
350 16 156 RPB35NDAH
350 25 189 RPB35NDDH
400 10 161 RPB40NDBH
400 16 185 RPB40NDAH
400 25 250 RPB40NEDH
450 10 181 RPB45NDBH
450 16 248 RPB45NEAH
450 25 321 RPB45NDDH
500 10 230 RPB50NDBH
500 16 294 RPB50NEAH
500 25 374 RPB50NDDH
600 10 303 RPB60NEBH
600 16 400 RPB60NDAH
600 25 593 RPB60NEDH
700 10 472 RPB70NDBH
700 16 540 RPB70NDAH
700 25 975 RPB70MEDH
800 10 665 RPB80NEBH
800 16 986 RPB80MEAH
800 25 1243 RPB80MEDH
900 10 861 RPB90MEBH
1000 10 1249 RPC10MEBH
1000 16 1290 RPC10MEAH
1000 25 2123 RPC10MEDH
1200 10 1856 RPC12MEBH
1200 16 2389 RPC12MEAH
1200 25 3430 RPC12MEDH
1400 10 2544 RPC14MEBH
1400 16 3622 RPC14MEAH
1400 25 4600 203209
1500 10 2905 RPC15MEBH
1500 16 5607 RPC15MEAH
1500 25 6117 203215
1600 10 3520 RPC16MEBH
1600 16 4948 RPC16MEAH
1600 25 6265 203224
1800 10 4997 RPC18MEBH
1800 16 7039 RPC18MEAH
2000 10 6590 RPC20MEBH
2000 16 8418 RPC20MEAH

Caractéristiques

Domaine d'application

Les robinets à papillon à brides sont des appareils d’isolation et de sectionnement utilisés sur les canalisations de transport et de distribution, dans les interconnexions de réseau, les usines de production, les stations de pompage, sur les circuits généraux et d’incendie des sites industriels.

Ils sont compatibles avec les eaux potables et les eaux brutes dégrillées et sont destinés à être installés sur conduites aériennes en usine, en chambre de vannes ou sous remblai selon la configuration des mécanismes équipant les robinets.

Leurs principaux avantages sont : 

  • Faible perte de charge

  • Construction performante grâce au choix des matériaux, des revêtements et des principes de conception

  • Facilité de manœuvre par mécanisme de type roue-vis/sans fin

  • Mécanismes équipés d’une bride porte accessoires normalisée pour version sous remblai et version motorisable

Matériaux et revêtements

Versions DN150-800 PN10 - DN150-700 PN16 - DN150-600 PN25

Item

Description

Matériel

Revêtement

1

Corps

Fonte ductile GS500-7

Poudre époxy bleu 250 microns mini moyen d'après les prescriptions EN 14901-1

2

Papillon

Fonte ductile GS500-7

3

Rondelle de serrage du joint (*)

Acier au carbone SR235JR

-

4

Couvercle

Acier inoxydable X2CrNiMo17-12-2

-

5

Axe

Acier inoxydable EN 10088 X30Cr13 (420)

-

6

Arbre

Acier inoxydable EN 10088 X30Cr13 (420)

-

7

Siège serti

Acier inoxydable EN 10088-2 X2CrNiMo 17,12,2 (316L)

-

8

Goupille cylindrique d’axe

Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNiCuNb 16-4 (630)

-

9

Goupille cylindrique d’arbre

Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNiCuNb 16-4 (630)

-

10

Paliers

Bronze EN 1982 CuSn12

-

11

Vis

Acier inoxydable A2

-

12

Rondelle

Acier inoxydable A2

-

13

Clavette

Acier C40

-

14

Joint de papillon

EPDM

-

15-16

Joint O-ring

EPDM

-

17

Rondelle de serrage du joint

Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNi18-10

-

18 Vis Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNi18-10 -
19 Rondelle Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNi18-10 -
20 Ecrou Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNiMo 17-12 -
21 Joint O-ring EPDM -
22 Palier POM-C -
23 Rondelle de serrage Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNi18-10 -
24-25 Joint O-ring EPDM -

(*) DN150-200 : Acier inox AISI 316L

RAP-Nomenclature vanne

Matériaux et revêtements

Versions DN900-2000 PN10 - DN800-2000 PN16 - DN700-2000 PN25

Item

Description

Matériel Revêtement

1

Corps Fonte ductile GS500-7 Poudre époxy bleu 250 microns mini moyen d'après les prescriptions EN 14901-1

2

Papillon Fonte ductile GS500-7

3

Joint de papillon

EPDM

-

4

Rondelle de serrage du joint Acier au carbone SR235JR

-

5

Arbre

Stainless steel EN 10088 X30Cr13 (420)

-

6

Axe

7

Paliers Bronze EN 1982 CuSn12

-

8

Couvercle de joint Bronze EN 1982 CuSn5Zn5Pb5

-

9

Couvercle d’axe Acier au carbone SR235JR Poudre époxy bleu 250 microns mini moyen d'après les prescriptions EN 14901-1

10

Goupille d’arbre Acier inoxydable EN 10088-3 X5CrNiCuNb16-4 (630)

-

11

Entretoise Bronze EN 1982 CuSn5Zn5Pb5

-

12

Joint d’étanchéité

PTFE

-

13

Visserie interne Acier inoxydable A2

-

14

Siège serti Acier inoxydable EN 10088-2 X2CrNiMo 17, 12, 2 (316L)

-

15

Visserie externe

- jusqu’à M20 : Acier inoxydable EN 10088-3

- > M20 : Acier classe 8.8

-

16

Joint O-ring

EPDM

-

RAP-Nomenclature vanne

Type de mécanisme

Version motorisée PN10
DN Type de mécanisme AUMA Type de servomoteur AUMA ISO 5210 Temps de manoeuvre Vitesse Couple de manoeuvre Couple de réglage
mm s tour/mn Nm Nm
150 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 35 22 8 20
200 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 35 22 12 20
250 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 48 16 21 27
300 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 48 16 30 40
350 GS 63.3 – F12 SA 07.6 F10 70 11 39 51
400 GS 63.3 – F12 SA 10.2 F10 70 11 60 68
450 GS 80.3 – F14 SA 10.2 F10 99 8 70 92
500 GS 80.3 – F14 SA 10.2 F10 99 8 90 117
600 GS 100.3+VZ4.3 – F16 SA 07.6 F10 142 22 35 46
700 GS 100.3+VZ4.3 – F16 SA 10.2 F10 142 22 52 68
800 GS 125.3+VZ4.3 – F25 SA 10.2 F10 142 22 77 100
900 GS 160.3+GZ160.3 - F25 SA 10.2 F10 207 32 47 61
1000

GS 160.3+GZ160.3 - F30

SA 10.2 F10 207 32 65 84
1200 GS 200.3+GZ200.3 - F30 SA 10.2 F10 206 63 60 78
1400 GS 250.3+GZ250.3 - F35 SA 14.2 F14 283 45 93 121
1500 GS 250.3+GZ250.3 - F35 SA 14.2 F14 283 45 110 142
1600 GS 250.3+GZ250.3 - F35 SA 14.2 F14 283 45 130 169
1800 GS 315+GZ30 - F40 SA 10.2 F10 404 63 75 98
2000 GS 315+GZ30 - F40 SA 14.2 F14 404 63 102 133

Type de mécanisme

Version motorisée PN16
DN

Type de mécanisme AUMA

Type de servomoteur AUMA ISO 5210 Temps de manoeuvre Vitesse Couple de manoeuvre Couple de réglage
mm s tour/mn Nm Nm
150 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 35 22 8 20
200 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 35 22 17 27
250 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 48 16 29 38
300 GS 63.3 – F12 SA 07.6 F10 48 16 42 55
350 GS 63.3 – F12 SA 10.2 F10 70 11 59 77
400 GS 80.3 – F14 SA 10.2 F10 72 11 83 108
450 GS 100.3+VZ4.3 – F14 SA 07.6 F10 98 32 26 34
500 GS 100.3+VZ4.3 – F14 SA 07.6 F10 98 32 33 43
600 GS 100.3+VZ4.3 – F16 SA 10.2 F10 142 22 59 76
700 GS 125.3+VZ4.3 – F25 SA 10.2 F10 142 22 84 109
800 GS 160.3+GZ160.3 - F30 SA 10.2 F10 147 45 64 83
900 GS 160.3+GZ160.3 - F30 SA 10.2 F10 207 32

83

108
1000 GS 200.3+GZ200.3 - F30 SA 10.2 F10 206 63 65 85
1200 GS 250.3+GZ250.3 - F35 SA 14.2 F14 202 63 104 135
1400 GS 315+GZ30 - F40 SA 10.2 F10 283 90 65 85
1500 GS 315+GZ30 - F40 SA 10.2 F10 283 90 77 100
1600 GS 315+GZ30 - F40 SA 14.2 F14 283 90 94 123
1800 GS 400+GZ35 - F48 SA 14.2 F14 411 63 126 164
2000 GS 400+GZ35 - F48 SA 14.2 F14 411 63 161 209

Type de mécanisme

Version motorisée PN25
DN Type de mécanisme AUMA Type de servomoteur AUMA ISO 5210 Temps de manoeuvre Vitesse Couple de manoeuvre Couple de réglage
mm s tour/mn Nm Nm
150 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 35 22 13 20
200 GS 50.3 – F10 SA 07.6 F10 35 22 28 36
250 GS 63.3 – F12 SA 07.6 F10 48 16 43 57
300 GS 63.3 – F12 SA 10.2 F10 48 16 69 90
350 GS 80.3+VZ4.3 – F14 SA 10.2 F10 72 77 88 114
400 GS 100.3+VZ4.3 – F14 SA 07.6 F10 69 45 32 42
450 GS 100.3+VZ4.3 – F16 SA 07.6 F10 98 32 45 58
500 GS 100.3+VZ4.3 – F16 SA 10.2 F10 98 32 59 77
600 GS 160.3+GZ160.3 – F25 SA 10.2 F10 147 45 47 61
700 GS 160.3+GZ160.3 – F30 SA 10.2 F10 147 45 70 91
800 GS 200.3+GZ200.3 – F30 SA 10.2 F10 144 90 65 85
900 GS 200.3+GZ200.3 – F35 SA 10.2 F10 206 63 84 109
1000 GS 250.3+GZ250.3 – F35 SA 14.2 F14 202 63 115 150
1200 GS 315+GZ30 – F40

SA 10.2

F10 283 90 74 96
1400 GS 315+GZ30 – F40 SA 14.2 F14 283 90 110 143
1500 GS 400+GZ35 – F48 SA 14.2 F14 288 90 133 173
1600 GS 400+GZ35 – F48 SA 14.2 F14 288 90 153 199

Normes

Essais hydrauliques

Chaque robinet à papillon est testé dans le but de vérifier sa conformité aux prescriptions ISO 5208 :

  • Corps à 1,5 fois la PFA (vanne ouverte)
  • Siège à 1,1 fois la PFA (vanne fermée).

Essais produit

  • Contrôle du couple de manœuvre en conformité avec l’EN1074
  • Contrôle du revêtement : contrôle de l'épaisseur, balai électrique, impact test, MIBK test

Conformité aux normes

Produit :

  • EN 1074 – 1 et 2
  • EN 593

Essai usine :

  • EN 12266-1
  • EN 1074

Dimensions des brides :

  • ISO 5752 séries 14

Perçage des brides:

  • EN 1092-2
  • ISO 7005-2

Alimentarité :

  • D.M. 174
  • Conformité aux normes étrangères : KTW (Allemagne), WRC (U.K.), ACS (France)

Marquage

 Sur le corps :

  • Diamètre nominal en mm (DN) ;

  • Pression nominale en bar (PN) ;

  • Matériau : fonte SG ;

  • Logo du fabricant ;

  • Référence ;

  • Date de fusion.

Sur l’étiquette :

  • Diamètre nominal en mm (DN) ;
  • Pression nominale en bar (PN) ;
  • Pression de fonctionnement admissible (PFA) ;
  • Sens de fermeture ;
  • Référence ;
  • Date de fabrication ;
  • Logo du fabricant.

Sur le papillon :

  • Diamètre nominal en mm (DN) ;
  • Pression nominale en bar (PN) ;
  • Matériau : fonte SG ;
  • Logo du fabricant ;
  • Référence.

Le marquage des vannes fabriquées par SAINT-GOBAIN est conforme aux normes internationales EN 1074-2 et EN19.

Les marquages sont soit des marquages de fonderie, soit des marquages inscrits sur des plaques solidement fixées au corps de la vanne, soit imprimés, selon les spéciations de la norme EN19.

Spécifications EN19 Procédé Saint-Gobain (vannes)
Table1–Exigences Exigences  
1 DN

EN 19 § 4.2.1

Inscriptions obligatoires

De fonderie ou sur une plaque

Fonderie
2 PN Fonderie
3 Exigences Fonderie
4 Nom ou marque du fabricant Plaque
11 Référence à la norme

EN 19 § 4.3

Marquages supplémentaires

Items 7 à 21 de la

Table 1 sont optionnels

Fonderie
12 Identification de la fonte Fonderie
16 Essai de qualité Imprimé sur le corps
18 Date de fabrication Plaque
21 Sens de fermeture Plaque + autocollant sur le corps
RAP-Marquage
RAP-Marquage

Caractéristiques hydrauliques

La perte de charge Δh est variable en fonction du degré d’ouverture du papillon and peut être calculée de la manière suivante : avec Δh = perte de charge (m), ζ = coefficient de perte de charge (dimensionnel), v = vitesse nominale (m/s), g = 9,81 (m/s²).

Le coefficient de perte de charge peut être estimé à partir de ce diagramme : voir diagramme 1.

La perte de charge Δh déterminée, il est possible de calculer le débit Q en m3/h de la manière suivante :

dans cette expression, 10,2 est un coefficient correctif en m, et Kv est le coefficient de débit en m3/h, déterminable d’après le diagramme 2 en fonction du degré d’ouverture du papillon.

Exemple : Vanne DN600 mm - Δh = 3 m

D’après le diagramme, avec une vanne ouverte à 100 %, le coefficient Kv est 20000 m3/h. En utilisant cette donnée dans le calcul, on obtient le résultat suivant :

De plus, il est possible de calculer la perte de charge avec la vanne complètement ouverte, en connaissant la donnée Q, en fonction du DN et en se reportant au diagramme 3.

Cavitation

Si le robinet vanne est utilisé uniquement en tant qu’appareil d’isolation, il n’y a aucun risque de cavitation.

Dans le cas particulier où il serait utilisé comme appareil de régulation, il est impératif de respecter les paramètres suivants :

  • Le degré d’ouverture du papillon doit se situer entre 30° et 90° (vanne complètement ouverte)
  • La pression en aval P2 doit être : P2 ≥ 0,7 .P1 - 2,8 avec P1 pression en amont.
Diagram_RAP_Perte_de_charge
Diagram_RAP_Degre_ouverture
Diagram_RAP_Calcul_perte_charge

Instructions d'utilisation

Stockage

Le robinet à papillon doit être stocké si possible dans un endroit couvert à l’abri du soleil (température maximale autorisée 70°C selon l’EN 1074), de la pluie et généralement de tout facteur atmosphérique. De plus les joints des robinets à papillon ne devront pas être en contact avec de la poussière, de la terre, du sable.

Installation

Les robinets à papillon sont généralement installés avec des rondelles de serrage du joint montées dans le sens opposé à la direction du débit pour permettre le remplacement du joint sans démonter le robinet à papillon. Dans tous les cas, il est possible d’installer le robinet à papillon dans le sens opposé au débit et, si nécessaire, en position verticale.

Il est possible d’installer le robinet à papillon soit en chambre, soit en version enterrée (en choisissant la bonne configuration).

Nous recommandons d’installer un joint de démontage pour les opérations de maintenance.

Maintenance

Les robinets à papillon ne nécessitent pas d’entretien particulier. Cependant, en cas de non utilisation prolongée, il est nécessaire d’évaluer le bon fonctionnement du robinet à papillon en effectuant (au moins une fois par an) une manœuvre d’ouverture-fermeture du papillon.

Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées une fois la conduite totalement vidée (pas de débit, pas de pression).

Dans le cas de conditions particulières d’utilisation, ou de dommages dus à une cause extérieure, une opération de maintenance sera nécessaire. Dans ce cas, la configuration particulière du robinet à papillon permet le simple remplacement du joint sans démonter le robinet vanne (à condition que le joint de démontage ait été installé sur la conduite).

Accessoires

Pour adapter le robinet à papillon aux différentes conditions d’installation requises, il peut être équipé avec différents accessoires : voir fiches correspondantes.

Les données techniques données dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans notification préalable en tenant compte des progrès techniques continuels.

Choix du robinet à papillon

Les robinets à papillon sont généralement utilisés comme appareils d’isolation et de sectionnement. Dans certains cas particuliers où il existe d’importantes différences de pression et des variations de débit, ils peuvent être utilisés comme appareils de régulation, en tenant compte des paramètres hydrauliques nécessaires pour éviter le risque de cavitation.

Il est nécessaire de connaître les paramètres suivants :

  • Pression en amont (pression avec vanne en position fermée)
  • Vitesse maximale dans la conduite (généralement exprimée en l/s)

De plus, il est nécessaire de vérifier que la vitesse maximale dans la conduite n’excède pas 5m/s, et que la température se situe entre 0° C et 40° C.

Documents