industri nyheter

Vilka är lösningarna på högt ljud i elektriska reglerventiler?

2023-03-31
(1) Metod för eliminering av resonansbrus

Först när reglerventilen ger resonans kan det finnas energiöverlagring som ger ett starkt ljud på mer än 100 decibel. Vissa kännetecknas av starka vibrationer och lågt ljud, medan andra kännetecknas av svaga vibrationer och mycket högt ljud; Vissa har höga vibrationer och buller. Detta brus producerar ett ljud med en enda ton med en frekvens vanligtvis mellan 3000 och 7000 Hz. Uppenbarligen, genom att eliminera resonans, försvinner bruset naturligt.




(2) Metod för eliminering av kavitationsbrus

Kavitation är huvudkällan till hydrodynamiskt brus. Under kavitation spricker bubblor och genererar stötar i hög hastighet, vilket orsakar stark turbulens i lokala områden och genererar kavitationsljud. Detta brus har ett brett frekvensområde och producerar ett rasande ljud som liknar ljudet som produceras av närvaron av sand i vätskan. Att eliminera och minska kavitation är ett effektivt sätt att eliminera och minska brus.




(3) Användning av tjockväggsrörledningsmetoden

Användningen av tjockväggiga rör är en av metoderna för behandling av akustisk väg. Användningen av tunna väggar kan öka ljudet med 5 decibel, medan användningen av tjockväggiga rör kan minska bullret med 0 till 20 decibel. Ju tjockare vägg med samma rördiameter, desto större är rördiameter med samma väggtjocklek, och desto bättre blir ljudreducerande effekt. Till exempel, när väggtjocklekarna på DN200-rör är 6,25, 6,75, 8, 10, 12,5, 15, 18, 20 och 21,5 mm, kan ljudet reduceras till - 3,5, - 2 (dvs ökat), 0, 3, 6, 8, 11, 13 respektive 14,5 decibel. Naturligtvis, ju tjockare vägg, desto högre kostnad.




(4) Använda ljudabsorberande materialmetod

Detta är också en relativt vanlig och mest effektiv metod för bearbetning av akustisk väg. Ljudabsorberande material kan användas för att linda in ljudkällan och rörledningen bakom ventilen. Det måste påpekas att eftersom buller kan spridas över långa avstånd genom vätskeflöde, upphör effektiviteten av bullerreduktion varhelst ljudabsorberande material förpackas och tjockväggiga rör används. Denna metod är lämplig för situationer där bullret inte är särskilt högt och rörledningen inte är särskilt lång, eftersom det är en dyrare metod.




(5) Serie ljuddämpare metod

Denna metod är tillämpbar på dämpningen av aerodynamiskt buller, vilket effektivt kan eliminera bullret inuti vätskan och dämpa ljudnivån som överförs till det fasta gränsskiktet. Denna metod är mest effektiv och ekonomisk för platser med högt massflöde eller högt tryckfallsförhållande före och efter ventilen. Användningen av ljuddämpare av absorptionstyp kan avsevärt minska bullret. Ur ett ekonomiskt perspektiv är den dock generellt sett begränsad till dämpning till cirka 25 decibel.




(6) Ljudisolerad boxmetod

Använd ljudbarriärer, hus och byggnader för att isolera bullerkällor inuti, vilket minskar bullret från den yttre miljön till ett acceptabelt område.




(7) Seriegasmetod

När tryckförhållandet för reglerventilen är högt (â³ P/P1 ⥠0,8) används seriestrypningsmetoden för att sprida det totala tryckfallet mellan reglerventilen och det fasta strypelementet bakom ventilen. Till exempel är användning av diffusorer och flerhåls flödesbegränsare det mest effektiva sättet att minska buller. För att få bästa diffusoreffektivitet är det nödvändigt att designa diffusorn (fysisk form och storlek) baserat på installationen av varje del, så att ljudnivån som genereras av ventilen och diffusorn är densamma.




(8) Välj lågljudsventil

Ventilen med låg ljudnivå bromsar gradvis i enlighet med sicksackflödesbanan (fleröppningar, flerspår) för vätskan genom ventilkärnan och ventilsätet för att undvika generering av överljudshastigheter vid någon punkt i flödesbanan. Det finns olika former och strukturer av lågljudsventiler (vissa designade för speciella system) för användning. När ljudet inte är särskilt högt, välj en lågljudshylsventil, som kan minska ljudet med 10-20 decibel. Detta är den mest ekonomiska lågljudsventilen.




zjaox@zjaox.com
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept