La capacidad de alcance de la válvula de control parece simple en una hoja de datos: una relación como 50:1 o 100:1 sugiere hasta qué punto una válvula puede variar el flujo mientras mantiene el control. Sin embargo, en la práctica, ese valor publicado rara vez describe el sistema instalado completo.
La relación del catálogo normalmente se determina en condiciones controladas con una presión diferencial constante a través de la válvula. Una planta operativa se comporta de manera diferente. Las curvas de la bomba, los equipos posteriores, la resistencia de las tuberías, las propiedades del fluido, la resolución del actuador, la fricción de la válvula, la ganancia del proceso y la caída de presión cambiante influyen en el flujo mínimo y máximo que realmente se puede controlar.
Esta distinción explica por qué una válvula con un alcance de válvula de control aparentemente alto aún puede cazar cerca de su asiento, producir ruido excesivo, responder mal con carga baja o no alcanzar el flujo máximo requerido.
Por lo tanto, una selección confiable debería evaluar tres preguntas relacionadas:
- ¿Qué capacidad de alcance puede proporcionar el embellecedor de válvula en condiciones de prueba definidas?
- ¿qué reducción puede lograr el conjunto completo de válvulas?
- ¿Qué rango de flujo controlable quedará después de la instalación en el proceso real?
Esta guía explica las diferencias y proporciona un método práctico para seleccionar una válvula en condiciones operativas mínimas, normales y máximas.
Tabla de contenidos
¿qué es la rangebilidad de la válvula de control

La capacidad de alcance de la válvula de control es la relación entre los coeficientes de flujo controlables máximo y mínimo sobre los cuales la válvula sigue su característica de flujo inherente declarada dentro de límites definidos.
Una expresión simplificada es:
Alcanceabilidad = Cv máximo controlable ~ Cv mínimo controlable
Si una válvula tiene un Cv máximo controlable de 100 y un Cv mínimo controlable de 1, su capacidad de alcance teórica es 100:1.
La palabra importante es “controlable”. El flujo por debajo del mínimo indicado aún puede pasar a través de la válvula, pero la relación entre el recorrido y el flujo puede ya no ser lo suficientemente repetible o estable para la regulación.
La capacidad de alcance de la válvula de control tampoco debe interpretarse como la relación entre el flujo completamente abierto y la fuga del asiento. Las fugas se miden en condiciones de cierre y pertenecen a un requisito de rendimiento diferente.
El marco reconocido para establecer las características de flujo inherentes y la capacidad de alcance lo proporciona IEC 60534-2-4. La norma se aplica a las válvulas de control de procesos industriales y establece cómo se establecen y evalúan las características y oscilabilidades inherentes. El relacionado alcance del comité ISA 75.11 también aborda la caracterización de flujo inherente, la capacidad de alcance y la desviación permitida de las curvas indicadas.
Alcance de la válvula de control versus relación de giro
La capacidad de alcance y la reducción están relacionadas, pero no deben usarse indistintamente.
| Término | Lo que describe | Condiciones de presión | Limitación principal |
| Alcanzabilidad inherente | Capacidad de la válvula y recorte | La presión diferencial se mantuvo constante | No representa el sistema instalado completo |
| Rechazo de la asamblea | Modulación utilizable de válvula, actuador y posicionador | Condiciones de funcionamiento definidas | Limitado por resolución, fricción, calibración y estabilidad |
| Rango controlable instalado | Flujo de proceso controlable de máximo a mínimo | La presión real del sistema cambia | Influenciado por tuberías, equipos, ganancia de proceso y comportamiento del bucle de control |
| Relación de cierre | Comparación de fugas de válvula cerrada | Válvula cerrada contra la presión indicada | No es un valor de rangeabilidad de la válvula de control |
Una válvula puede tener una alta capacidad de alcance inherente de la válvula de control pero una menor rotación instalada porque nunca funciona completamente abierta, la presión diferencial cambia sustancialmente o el actuador no puede colocar la moldura con precisión en aberturas muy pequeñas.
Para la adquisición, la mejor pregunta no es simplemente “¿Cuál es la capacidad de alcance de la válvula?” Es:
¿Puede este conjunto de válvula controlar los flujos mínimo y máximo especificados bajo sus correspondientes condiciones de presión y temperatura?
Características de flujo inherente versus instalado
Una característica de flujo inherente describe cómo Cv cambia con el recorrido de la válvula mientras la caída de presión a través de la válvula permanece constante.
Las características comunes incluyen:
Característica lineal
Con una característica lineal, incrementos iguales de recorrido de válvula producen incrementos aproximadamente iguales de Cv bajo presión diferencial constante.
El ajuste lineal puede adaptarse a sistemas donde la caída de presión de la válvula permanece relativamente estable. Sin embargo, una vez instalado en un sistema con pérdidas de presión cambiantes, es posible que la respuesta de flujo real ya no parezca lineal.
Característica de igual porcentaje
Con una característica porcentual igual, incrementos iguales de viaje producen cambios porcentuales aproximadamente iguales en Cv.
Los cambios de Cv más pequeños cerca de la posición cerrada pueden soportar un ajuste más fino de bajo flujo, mientras que los cambios más grandes cerca del recorrido total proporcionan capacidad. Esta característica a menudo se considera para aplicaciones con una variación sustancial de la carga o una caída cambiante de la presión de la válvula.
Característica de apertura rápida
Una válvula de apertura rápida entrega una gran parte de su capacidad durante el recorrido inicial. Generalmente es más adecuado para tareas de tipo encendido y apagado o de alivio que para una aceleración precisa en un amplio rango operativo.
El explicación ISA de las características del flujo de la válvula de control señala que las características inherentes se establecen con una caída de presión constante, mientras que cambiar la caída de presión de la válvula produce una característica instalada diferente.
Esto significa que dos válvulas con una capacidad de alcance de válvula de control publicada similar pueden comportarse de manera muy diferente después de la instalación.
Por qué la capacidad de alcance instalada suele ser menor
Varios límites prácticos reducen el rango de flujo disponible para el circuito de control.
La válvula no utiliza su recorrido completo
Una válvula puede tener un tamaño tan generoso que el flujo máximo normal se produzca con sólo 55% de recorrido. La carrera restante contribuye a la capacidad de alcance de la válvula de control del catálogo, pero no proporciona ninguna capacidad útil en esa instalación.
La presión diferencial cambia con el flujo
Con un flujo bajo del sistema, una gran parte de la presión de suministro o bomba disponible puede aparecer a través de la válvula. Con un flujo alto, las pérdidas de tuberías y equipos aumentan, dejando menos caída de presión a través de la válvula.
Debido a que el flujo depende tanto de Cv como de la presión diferencial, la relación entre el recorrido y el flujo real cambia en todo el rango de carga.
La fricción de bajo recorrido se vuelve significativa
La fricción del embalaje, la fricción del sello, las fuerzas del vástago o eje, la carga del asiento y el espacio libre mecánico pueden representar una gran parte del movimiento disponible cerca de la posición cerrada. El resultado puede ser un movimiento de deslizamiento en lugar de una modulación suave.
Las fugas se vuelven significativas en relación con la demanda
Una válvula puede cumplir con su clase de cierre y al mismo tiempo pasar una cantidad de fuga que sea material en comparación con el flujo mínimo requerido del proceso. Por lo tanto, el control de bajo flujo debe comparar la demanda mínima con el flujo mínimo controlable y la fuga permitida.
La resolución del instrumento es insuficiente
El controlador, el convertidor de señal, el posicionador, el actuador, el dispositivo de retroalimentación y el varillaje contribuyen cada uno al movimiento repetible más pequeño. Un recorte finamente caracterizado no puede proporcionar un control útil si el conjunto completo no puede posicionarlo de manera consistente.
Cómo afecta la autoridad de la válvula al control
La autoridad de válvula describe la relación entre la caída de presión a través de la válvula de control y la caída de presión a través del resto del circuito controlado.
Una expresión simplificada es:
Autoridad de válvula = ΔP a través de la válvula completamente abierta ~ circuito total ΔP
Baja autoridad significa que domina la caída de presión en otros componentes del sistema. A medida que cambia el flujo, la participación de la válvula en la caída de presión total cambia sustancialmente, distorsionando la característica instalada.
Una autoridad superior puede mejorar la capacidad de la válvula para influir en el flujo, pero no es libre. La caída adicional de la presión de la válvula puede aumentar los requisitos de bombeo o compresión y puede intensificar el ruido, la cavitación, el tapajuntas o el consumo de energía.
Por tanto, el objetivo correcto depende del proceso. Un proyecto debe equilibrar:
- Estabilidad de control requerida
- Presión disponible del sistema
- Energía de bomba o compresor
- Capacidad máxima de flujo
- Límites de ruido
- Riesgo de cavitación o tapajuntas
- Tamaño y recorrido de la válvula
- Respuesta del proceso
La capacidad de alcance de la válvula de control nunca debe evaluarse sin considerar cómo se distribuye la presión diferencial disponible en todo el sistema instalado.
Por qué sobredimensionar daña el control de bajo flujo

El sobredimensionamiento es una de las razones más comunes por las que una válvula no logra alcanzar el rango controlable esperado.
Una válvula seleccionada con Cv excesivo puede funcionar cerca del asiento durante la producción normal. En esta región, un movimiento muy pequeño puede producir un gran cambio porcentual en el flujo. La fricción, el juego, la geometría del asiento o la resolución del posicionador se vuelven más influyentes.
Los posibles síntomas incluyen:
- Caza de válvulas entre posiciones adyacentes
- Oscilación de flujo a baja demanda
- Ruido excesivo de un chorro concentrado
- Erosión de asientos y tapones
- Respuesta retardada seguida de un cambio repentino de flujo
- Mala temperatura, presión, nivel o estabilidad del flujo
- Movimiento frecuente que acelera el desgaste del embalaje
- Incapacidad para reproducir el mismo flujo con el mismo comando
Agregar un gran “margen de seguridad” al Cv no mejora la capacidad de alcance de la válvula de control. Puede reducir la cantidad de recorrido utilizable y empeorar el rendimiento del flujo mínimo.
El enfoque correcto es dimensionar cada caso operativo real. El guía de dimensionamiento de válvulas de control describe los datos del proceso necesarios antes de seleccionar el tamaño del cuerpo, el acabado y el actuador.
El flujo mínimo a menudo determina el mejor ajuste
El flujo máximo demuestra que la válvula tiene suficiente capacidad. El flujo mínimo determina si puede controlar el proceso en todo el rango de carga.
Para cada caso operativo, determine:
- Flujo requerido
- Presión de entrada correspondiente
- Presión de salida correspondiente
- Temperatura y propiedades del fluido
- Calculado requerido Cv o Kv
- Recorrido esperado de la válvula
- Condición de recuperación de presión
- Límite de ruido o velocidad
- Requisito de fuerza o par del actuador
No calcule Cv de flujo mínimo utilizando las condiciones de presión de flujo máximo a menos que esos valores realmente ocurran juntos.
Un Cv requerido muy bajo puede justificar un recorte de capacidad restringida en lugar de una válvula de puerto completo más grande. El recorte restringido permite que la carrocería y la clase de presión cumplan con los requisitos de tuberías y al mismo tiempo adapten los viajes disponibles más estrechamente a la demanda de flujo real.
Para aplicaciones que requieren una modulación precisa de bajo flujo, a válvula de control compacta monoplaza puede proporcionar un punto de partida de ingeniería. La idoneidad final depende del ajuste seleccionado, la presión diferencial, el requisito de cierre, el medio, el actuador y el rango operativo instalado.
Elegir un recorte giratorio lineal, de igual porcentaje o caracterizado
Ninguna característica de flujo único produce siempre la mejor capacidad de alcance de la válvula de control.
| Característica de recorte | Ventaja potencial | Preguntas de selección |
| Lineal | Cambio de CV predecible cuando la caída de presión de la válvula permanece estable | ¿Se mantendrá realmente estable la presión diferencial en todo el rango de carga? |
| Igual porcentaje | Cambios de capacidad más pequeños cerca de los cerrados y mayor capacidad en viajes altos | ¿el patrón de caída de presión instalado lo convertirá en una característica instalada aceptable? |
| Puerto en V caracterizado | Alta capacidad con perfil de apertura giratorio definido | ¿cuáles son el ángulo mínimo controlable, el espacio libre del asiento, el torque, el factor de recuperación y la ganancia instalada? |
| Recorte restringido o de microflujo | Mejor utilización de los viajes con Cv de baja necesidad | ¿pueden los conductos soportar la limpieza del fluido, la viscosidad, las partículas y el riesgo de erosión? |
| Embellecedor multietapa | Distribuye una fuerte reducción de la presión mientras controla el flujo | ¿se enchufarán los pasajes pequeños y cada etapa es adecuada para todos los casos operativos? |
A válvula de bola de control neumática de puerto en V puede ofrecer control giratorio modulador en servicios adecuados. Sin embargo, la geometría del puerto en V por sí sola no garantiza una reducción particular de la instalación. Se deben revisar los datos de Cv versus ángulo específicos de la válvula, la resolución del actuador, la presión diferencial y las condiciones del proceso.
Los compradores deben comparar lo adecuado opciones de válvulas de control industriales sólo después de definir el Cv mínimo y máximo controlable requerido.
Límites del actuador y posicionador
La capacidad de alcance de la válvula de control publicada normalmente se centra en el cuerpo y el borde de la válvula. El proceso experimenta el desempeño del conjunto completo.
Dimensionamiento del actuador
El actuador debe proporcionar empuje o par adecuado en todas las condiciones creíbles, incluida la presión diferencial máxima, el apagado, el arranque, el desequilibrio de presión anormal y la fricción del embalaje.
Un actuador que tiene un tamaño sólo marginal puede no seguir pequeños cambios de comando o puede moverse de manera impredecible cuando finalmente se supera la fuerza acumulada.
Resolución del posicionador
Un posicionador debe detectar y corregir pequeñas desviaciones sin crear una búsqueda constante. Su ajuste debe coincidir con el volumen del actuador, la fricción de la válvula, la disposición del refuerzo, la velocidad del proceso y el comportamiento del controlador.
Vinculación y retroalimentación
Los enlaces giratorios, las conexiones de vástago, los acoplamientos y los brazos de retroalimentación pueden introducir movimiento perdido. La retroalimentación debe representar la posición real del miembro de cierre con la mayor precisión posible.
Banda muerta y fricción
La banda muerta significa que la entrada puede cambiar sin producir un movimiento de salida inmediato. Una alta fricción puede hacer que la válvula salte cuando la fuerza disponible del actuador excede la resistencia.
Estos efectos pueden hacer que el movimiento mínimo controlable real sea mucho mayor que el incremento de ajuste teórico, lo que reduce la capacidad de alcance de la válvula de control instalada.
Cuando una válvula no puede cubrir el rango de flujo total
Algunos procesos realmente requieren un rango operativo más amplio del que una válvula puede proporcionar de manera confiable.
Los ejemplos incluyen plantas discontinuas, combinaciones de arranque y producción normal, tareas de calefacción estacionales, alimentaciones de reactores, sistemas de reciclaje de compresores y líneas que deben soportar operaciones tanto piloto como de capacidad total.
Los posibles arreglos de ingeniería incluyen:
Restricción restringida en carrocería estándar
Este enfoque reduce el Cv máximo al tiempo que preserva un tamaño corporal, una clase de presión y una disposición de conexión adecuados. Puede mejorar el recorrido utilizable pero aún debe satisfacer el flujo máximo.
Dos válvulas en paralelo
Una válvula más pequeña maneja el flujo mínimo y normal, mientras que una válvula más grande se abre a medida que aumenta la demanda. La lógica de secuenciación debe evitar discontinuidades, interacciones y ciclos innecesarios.
Separe las válvulas de arranque y operación
Una válvula de arranque dedicada puede manejar una relación de presión inusual o una condición de bajo flujo que no ocurre durante la producción normal.
Regulación de presión antes de la válvula de control
La gestión de la presión aguas arriba o aguas abajo puede reducir la variación extrema en la presión diferencial de la válvula. Se debe revisar el efecto sobre la capacidad del sistema, la seguridad, la energía y las condiciones de alivio.
Equipos de velocidad variable
En algunos sistemas, el control coordinado de la velocidad de la bomba o del compresor puede reducir la presión que debe disipar la válvula. La válvula todavía necesita suficiente autoridad y un funcionamiento estable en todo el rango revisado.
La mejor disposición debe seleccionarse mediante análisis del sistema en lugar de intentar obtener una capacidad de alcance ilimitada de la válvula de control a partir de una válvula de gran tamaño.
Un ejemplo de variabilidad trabajada
Considere un proceso hipotético con estos coeficientes de flujo requeridos:
| Caso operativo | Cv requerido |
| Producție minimă stabilă | 1.2 |
| Producción normal | 12 |
| Máxima producción | 36 |
El proceso requiere una relación Cv teórica de:
36 izo 1,2 = 30:1
Parece suficiente seleccionar una válvula con una capacidad de alcance de válvula de control publicada de 50:1. Esa conclusión es incompleta.
Supongamos que la válvula seleccionada tiene una Cv nominal de 80. La producción máxima utiliza sólo 45% de capacidad nominal, mientras que la caja mínima utiliza 1,5%. La válvula puede pasar gran parte de su vida cerca del asiento, donde la fricción y la resolución del posicionador restringen el control.
Un ajuste restringido con un Cv nominal más cercano al requisito máximo real puede utilizar más recorrido en cada punto de operación. Aunque ambos modelos pueden tener la misma relación publicada, el ajuste restringido puede proporcionar un mejor control instalado porque alinea la carrera disponible con la capacidad requerida.
La decisión final aún debe verificar el ruido, la velocidad, la cavitación, el margen del actuador, el apagado y la dinámica del proceso. Si la presión del líquido local puede cruzar la presión de vapor a un recorrido bajo, revise el guía de cavitación y tapajuntas de válvula de control.
Un flujo de trabajo de selección práctico
Utilice la siguiente secuencia para evaluar la capacidad de alcance de la válvula de control sin depender únicamente de la proporción del catálogo:
- Definir casos de operación simultánea. Registre el flujo mínimo, normal y máximo con sus correspondientes presiones, temperaturas y propiedades del fluido.
- Calcule el Cv o Kv requerido para cada caso. Incluya correcciones de flujo obstruido, cavitación, tapajuntas y ajuste cuando corresponda.
- Calcule la relación de coeficiente de flujo requerida. Compare el Cv máximo requerido con el Cv mínimo requerido.
- Revise los datos de ajuste específicos de la válvula. Obtenga Cv en múltiples posiciones de viaje en lugar de solo el valor nominal.
- Estimar la presión diferencial instalada. Determine cómo cambia la caída de presión de la válvula con el flujo del sistema.
- Trazar la característica instalada. Compare el flujo real con los viajes en el rango requerido.
- Consulta viajes utilizables. Evite una selección que coloque el funcionamiento normal excesivamente cerca del asiento o del tope completamente abierto.
- Evaluar el montaje completo. Incluya la fuerza del actuador, la resolución del posicionador, la fricción, la retroalimentación, el apagado y la acción de falla.
- Verifique los riesgos de servicio severo. Evaluar velocidad, ruido, cavitación, tapajuntas, erosión y vibración.
- Comparar arreglos alternativos. Considere molduras restringidas, otra arquitectura de válvula, válvulas paralelas o cambios de presión del proceso.
- Definir criterios de aceptación. Especifique los casos operativos requeridos, los viajes previstos, la base de capacidad de alcance y los requisitos de prueba o documentación.
- Validar después de la puesta en servicio. Compare el comando de la válvula, el recorrido real, el flujo, la presión y la respuesta del proceso en condiciones operativas reales.
El análisis de ganancia instalada puede proporcionar una visión más significativa del comportamiento del bucle que una relación de rangeabilidad única. El Guía de la ISA sobre la ganancia instalada de la válvula de control explica por qué el estilo de la válvula, la distribución de presión y las características instaladas deben evaluarse juntos.
Datos requeridos en una RFQ de válvula de control

Una solicitud completa de cotización debe contener suficiente información para verificar tanto la capacidad como el control del flujo mínimo.
| Grupo de datos | Información para proporcionar |
| Fluido | Nombre, composición, fase, densidad, viscosidad, presión de vapor, sólidos, propiedades corrosivas |
| Casos operativos | Flujo mínimo, normal, máximo, inicio, apagado, limpieza y recalcado |
| Presión | Presión de entrada y salida correspondiente para cada caso, identificada como manómetro o absoluta |
| Temperatura | Temperatura real para cada caso de funcionamiento |
| Tubería | Tamaño de línea, horario, reductores, expansores, codos y carrera recta disponible |
| Deber de control | Objetivo de control de flujo, presión, temperatura o nivel y respuesta requerida |
| Rango de flujo | Flujo mínimo y máximo controlable requerido, no solo máximo de diseño |
| Requisitos de válvula | Clase de cierre, dirección del flujo, requisito de amplitud, característica, material del cuerpo, conexiones |
| Actuación | Neumático o eléctrico, estado de alimentación, señal, posición de falla, tiempo de caricias, accesorios |
| Límites de confiabilidad | Ruido, vibración, cavitación, erosión, fugas e intervalo de mantenimiento |
| Documentación | Hojas de dimensionamiento, tablas Cv por viaje, registros de materiales, inspección, pruebas y normas aplicables |
Pídale al proveedor que identifique si una relación indicada se refiere a la capacidad de alcance inherente de la válvula de control, la reducción del conjunto de válvula o el rango controlable instalado previsto.
Preguntas frecuentes
¿qué significa la capacidad de alcance de la válvula de control?
La capacidad de alcance de la válvula de control es la relación entre los coeficientes de flujo controlables máximo y mínimo sobre los cuales la válvula sigue su característica inherente declarada dentro de límites definidos. Normalmente se determina con una caída de presión constante y no equivale automáticamente a la reducción del proceso instalado.
¿cómo se calcula la capacidad de alcance de la válvula de control?
Un cálculo simplificado divide el Cv máximo controlable por el Cv mínimo controlable. Por ejemplo, un Cv máximo controlable de 60 y un Cv mínimo controlable de 1,2 producen una proporción de 50:1.
¿es la capacidad de alcance lo mismo que la reducción?
No. La capacidad de alcance describe principalmente la capacidad inherente de válvulas y molduras. La reducción describe el rango operativo máximo a mínimo utilizable del conjunto de válvula o proceso instalado. La reducción instalada se ve afectada por la variación de presión, la resolución del actuador, la fricción, las fugas, la dinámica del proceso y el recorrido utilizable.
¿una mayor capacidad de alcance siempre significa un mejor control?
No. Una relación publicada alta es útil sólo cuando la válvula seleccionada utiliza un rango de recorrido apropiado y el actuador, posicionador, tubería y proceso permiten una operación estable. Una válvula de gran tamaño con una relación alta puede controlar peor que una válvula de tamaño adecuado con una relación publicada más baja.
¿qué característica de flujo tiene la mejor capacidad de alcance?
No existe una respuesta universal. El ajuste del mismo porcentaje a menudo admite una amplia variación de carga, pero la característica correcta depende del comportamiento de caída de presión de la válvula y de la respuesta instalada deseada. El ajuste giratorio lineal o caracterizado puede funcionar mejor en otros sistemas.
¿puede una válvula de gran tamaño reducir la capacidad de alcance instalada?
Sí. El sobredimensionamiento puede colocar el funcionamiento normal y mínimo cerca del asiento, donde la fricción, el espacio mecánico, las fugas y la resolución del posicionador se vuelven significativos. Esto reduce el recorrido utilizable y puede causar un control inestable.
¿Qué se debe comprobar con el caudal mínimo?
Verifique el Cv requerido, el recorrido previsto, la presión diferencial, la velocidad, el ruido, el riesgo de cavitación o parpadeo, la resolución del actuador, la fricción, las fugas permitidas y si el proceso puede mantener una retroalimentación estable en ese flujo.
¿Se pueden utilizar dos válvulas de control para un rango de flujo muy amplio?
Sí. Se puede instalar una válvula más pequeña y más grande en paralelo cuando una válvula no puede proporcionar el rango requerido de manera confiable. La secuenciación de válvulas, la lógica de control, la interacción de presión, el cierre y la transición entre válvulas deben diseñarse cuidadosamente.
¿las fugas del asiento están incluidas en la relación de capacidad de alcance?
No. El flujo mínimo controlable y la fuga de válvula cerrada son valores diferentes. Una válvula puede cumplir con una clase de fuga específica sin ser capaz de regular con precisión un flujo cercano a esa cantidad de fuga.
¿qué debe proporcionar un fabricante para verificar la capacidad de alcance?
Solicite los datos de Cv, Cv versus viaje, características inherentes, definición de alcance, recorrido previsto para cada caso operativo, cálculos de tamaño instalados, detalles del actuador y posicionador, y cualquier suposición utilizada.
Conclusión
La capacidad de alcance de la válvula de control es un punto de partida útil, pero no es una garantía de control del proceso instalado. La relación del catálogo describe el comportamiento de la válvula en condiciones definidas. La reducción real depende del rango de Cv requerido, la presión diferencial cambiante, el recorrido utilizable, la característica de ajuste, la resolución del actuador, la fricción, las fugas, las tuberías y la dinámica del proceso.
Una selección confiable comienza con casos operativos mínimos, normales y máximos simultáneos. Calcule el Cv requerido para cada caso, compare datos de recorrido específicos de la válvula, prediga las características instaladas y verifique los riesgos de servicio severo antes de elegir la carrocería y el acabado.
Cuando el rango de flujo requerido es demasiado amplio para una válvula, el ajuste restringido, las válvulas paralelas, el control de arranque separado o los cambios de presión del sistema pueden proporcionar una solución más estable que el sobredimensionamiento.
Para una revisión de la capacidad de alcance específica de la aplicación, envíe los datos operativos completos. Un conjunto de datos completo permite evaluar la capacidad de la válvula, el control de flujo mínimo, el recorte, el actuador, la caída de presión, el ruido y la confiabilidad como un solo sistema.




