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調節閥的噪聲控制處理

調節閥的噪聲控制處理
在閉環系統(不向大氣排空)中,任何在過 程中產生的噪聲只有通過閥門以及包含流 體的連接管道傳入大氣中才能成為環境噪 聲。流束中的聲場強迫這些固體界面振動。 這些振動在周圍大氣里產生擾動,擾動以 聲波的形態傳播。濕度傳感器探頭, ,不銹鋼電熱管 PT100傳感器, ,鑄鋁加熱器,加熱圈  流體電磁閥

  噪聲的控制可以利用聲源處理法、或途徑 處理法,或兩者并用。聲源處理法在于防止 或減低噪聲,如果經濟和技術上可行,是* 好的方法。

  推薦的閥籠式聲源處理法表示在圖 5-8 中。 較上面的視圖表示一個開有許多平行窄槽的 閥籠,用以減少紊流并在擴展的面積上提供 一個滿意的速度分布。這種經濟的獲得靜音 閥門設計的方法可減少 15-20 dBA 的噪聲, 而閥門的流通能力稍有或沒有減小。

  圖 5-8 的較下面的視圖表示一個兩級籠式 內件,為在高壓降比(Δ P/P1)場合*大 限度地降低噪聲而設計。

  為了獲得預期的效果,節流孔必須進行尺交互作用產生的噪聲不會大于由單個射流

  產生的噪聲之和。

  這種內件型式可以減小閥門噪音 30dBA 。 圖示的*終內件型式綜合使用多種降噪策 略,可以降低閥門噪聲高達 40dBA,這些 策略是:

  ● 獨特的流道外形減少了由閥門產生 的總流束功率向噪聲功率的轉換。

  ● 多級減壓分散了級與級之間的流束 功率,從而進一步降低聲音轉換的效率。

  ● 通過加強管道傳輸損失,聲音頻普轉 移減小了聽覺范圍內的聲音能量。

  ● 保持噴出射流的獨立性,以避免由 于射流合并而再次產生噪聲。

  ● 流速控制是通過采用擴展的流通面 積以容納膨脹的氣體來實現的。

  ● 作為補充的閥體設計防止流體在閥 體內壁上沖撞,從而消除了兩次噪聲源。

  對于高壓差比(Δ P/P1 > 0.8)的應用場 合,利用串聯限流方法,將總壓力降分配給 控制閥和位于控制閥下游的固定限流器(擴 散器)可以有效地降低噪音。為了*好地發 揮擴散器的效果,必須針對每一種給定的工 況對擴散器進行設計(特定的尺寸和形狀) 使得閥門和擴散器產生的 噪音值相等。圖5-9 表示一個典型的安裝情況。

  向大氣排空的控制系統,由于高的壓比和 出口速度,通常會產生非常高的噪聲。利用 一個排空擴散器把總壓降分配給實際排空 和上游的控制閥,可以使閥門與排空口的 噪聲都降低。一個正確計算的排空擴散器 和閥門的組合,如圖 5-10 所示,可以降低 總體系統噪音等級高達 40dBA。

  針對與處理液體的控制閥有關的噪聲問題 的聲源處理法主要在于消除或減少氣蝕現

  象。由于產生氣蝕的流體工況可以**地 預測,因此使用分級節流孔板、串聯閥門等 對控制閥的工況條件進行相應的限制,可 以消除由于氣蝕引起的噪聲。另外一種聲 源處理方法是使用特殊的悶芯。這種特殊 的閥芯利用串聯限流的概念來消除氣蝕, 如圖 5-11 所示。

  控制噪聲的**種方法是對聲波傳播途徑 的處理。流束是一個良好的聲音傳播通道。 傳播途徑處理法包括增加傳播途徑的阻抗 以減少傳輸給接受者的聲能。

  使用吸聲材料以消耗聲能是傳播途徑處理 的一種*有效的方法。在任何可能的情況 下,吸聲材料應該放置在正好是噪聲源或 噪聲源下游處的流束里。在氣體傳輸系統 中,在線消音器能有效地吸收流束中的聲 音,從而減小傳送到界面上的噪聲水平。在 有大流量和(或)高壓降比的場合,在線消 音器,如圖 5-12 所示,是*現實和經濟的 噪聲控制方法。使用吸收型在線消音器可 以使噪音控制到幾乎任何需要的水平。但 是由于經濟方面的考慮,通常把消音器的 降噪能力限制在約 25dBA。

  在流束界面內不能消除的噪聲,必須用外 部的處理方法加以消除。這種降低控制閥 噪聲的方法建議采用厚壁管道,對流束的 外露固體界面進行聲學隔離,使用隔音箱、 建筑物等把噪聲源隔開。

  諸如厚壁管道或外部聲學隔離之類的傳播途徑處理法是經濟而有效的局部噪聲降低 技術。但是,噪音在流束中傳播的距離很 長,而且厚壁管或外部隔離的效果也隨著 處理措施的終止而結束。(調節閥的噪聲控制處理 )

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