Pri výrobe sa niekedy stretávame s tým, že regulátory, tlakové poistné ventily a iné škrtiace klapky generujú silné vibrácie a hluk. Vibrácie a hluk, ktoré súčasne generujú cievku ventilov, sedlo ventilu a ďalšie vnútorné časti, boli skutočne dôkladne umyté, čo malo za následok stopy po opotrebovaní vozovky, hlboké drážky a jamy a niektoré dokonca spôsobili zlomenie drieku ventilu, ktoré vážny dopad na výkon ventilu, znižujúci životnosť.
Vibrácie a hluk regulačného ventilu podľa jeho rôznych vyvolaných faktorov možno rozdeliť na mechanické vibrácie, kavitačné vibrácie a vibrácie kvapaliny (vír) a ďalšie dôvody.
Spôsobuje vibrácie a hluk
Vibrácie kavitácie
Vibrácie kavitácie sa zvyčajne vyskytujú v regulačnom ventile kvapalného média. Základnou príčinou kavitácie je to, že kvapalina v regulačnom ventile je urýchlená systolickým prietokom a statický tlak je znížený. Čím menšie je otvorenie regulačného ventilu, tým väčší je tlakový rozdiel medzi prednou a zadnou časťou. Čím viac tekutina akceleruje a vytvára sa kavitácia, a zodpovedajúci pokles tlaku blokovacieho toku je menší.
Mechanické vibrácie
Mechanické kmitanie podľa jeho prejavov možno rozdeliť do dvoch stavov. Jedným stavom sú celkové vibrácie regulačného ventilu, tj. Celý regulačný ventil vibruje často na potrubí alebo základni v dôsledku prudkých vibrácií potrubia alebo základne, ktoré spôsobujú vibrácie celého regulačného ventilu. Okrem toho to tiež súvisí s frekvenciou, to znamená, že keď je vonkajšia frekvencia rovnaká alebo blízka prirodzenej frekvencii systému, energia vynútených vibrácií dosiahne maximálnu hodnotu a dôjde k rezonancii. Ďalším stavom sú vibrácie klapky ventilu, dôvodom je hlavne rýchle zvýšenie prietoku média, rýchla zmena pred a po tlaku regulačného ventilu, ktorá spôsobí, že celý regulačný ventil bude produkovať silné kmity.
Vibrácia víru
Kvapalina je vo ventile priškrtená a v dôsledku trenia, odporu a rôznych porúch nevyhnutne produkuje širokú škálu vírivých prúdov, ako napríklad kvapalina, ktorá narazí na driek ventilu, prechádza medzerami, zatáča pri zatáčaní, v čase odklonu vírivkou generujú sa toky a toky vírivej vane interagujú s valcom, aby vyvolali vibrácie a generovali oddelený zvuk víru. Akonáhle je budiaca frekvencia toku plynu spojená s prirodzenou frekvenciou mechanického prvku alebo s pozdĺžnou stojatou vlnou plynového stĺpca v potrubí, osciláciou bočného vzduchového stĺpca, tepelným šokom, plynovou dynamickou kompresiou alebo iným nerovnomerným prúdením, keď sa vibrácie zvyšujú , zvyšuje sa šum. Ak tekutina preteká cez regulačný ventil a vytvára záblesk, existuje dvojfázová zmes plyn-kvapalina a spomalenie a expanzia dvojfázovej kvapaliny bude tiež vytvárať šum. Okrem toho kavitácia, prasknutie bubliny, uvoľní silnú energiu, bude produkovať až 10 000 Hz šum, čím viac bude bublina, tým závažnejší bude hluk.
Ako sa vyrovnať s vibráciami a hlukom
Pre kavitáciu
Najskôr by ste sa mali vyhnúť práci malých otvorov. Otvorenie regulačného ventilu je príliš malé, čo má za následok zvýšenú rýchlosť otvoru, tlak rýchlo klesá, prietok kvapaliny ventilom je ľahko tvoriteľný bleskom a kavitáciou. Yijun Jun v tomto článku," kliknite tu" spomenuli malý otvor ventilu spôsobený kavitačným poškodením, nesmieme ignorovať.
Po druhé, mal by sa použiť viacúrovňový pokles tlaku v distribúcii. Aby sa zabránilo kavitácii, najúčinnejším spôsobom je dosiahnuť, aby pokles tlaku na všetkých úrovniach vo ventile bol menší ako minimálny tlakový rozdiel, pri ktorom dôjde ku kavitácii, kritickému tlaku. Keď je regulačný ventil, aby vydržal tlak, oveľa väčší ako kritický tlak, na zníženie tlaku je možné použiť viacstupňovú štruktúru. V konštrukcii viacstupňového regulačného ventilu škrtenia tak, aby každá úroveň plynu, aby vydržal tlakový rozdiel, bola menšia ako prípustný tlak, takže každá úroveň spotreby energie, takže ďalšia úroveň tlaku obyvateľstva je relatívne nízka, čo znižuje ďalšia úroveň tlaku, obnova pri nízkom tlaku, môže to znížiť rýchlosť prietoku škrtiacej klapky, zabrániť kavitácii a znížiť úlohu kavitácie. Ak kondičný systém nie je vhodný pre viacstupňovú dekompresnú štruktúru, môžete samozrejme použiť aj štruktúru škrtiacej objímky.
Nakoniec by ste si mali naplánovať rozumný jazdný proces. Proces riadenia vo výrobnom závode je pre použitie regulačného ventilu rozhodujúci, najmä pre regulačné ventily s vysokými diferenčnými tlakmi pred a po pracovnom tlaku.
Pre mechanické vibrácie
V prvom rade by mala byť správna voľba komponentov. Ak sa klapka ventilu rýchlo zmení, citlivosť regulátora polohy ventilu je príliš vysoká, výstup regulátora sa bude meniť alebo driftovať, okamžite sa prevedie na veľký vyhľadávač výstupného signálu, čo má za následok osciláciu ventilu. Trenie regulačného ventilu je príliš malé, externý vstupný signál sa mierne mení alebo driftuje, bude vedený do klapky ventilu, aby vibroval. Naopak, ak je trenie regulačného ventilu príliš veľké, potom pôsobením nemôže byť malý signál, signál je generovaný pôsobením veľkého javu, spôsobí osciláciu hysterézie regulačného ventilu. V takom prípade by sa malo znížiť tlmenie zodpovedajúcej časti regulačného ventilu, ktoré sa má vyriešiť, napríklad výmena náplne.
Po druhé, venujte pozornosť pripojeniu drieku ventilu. Počas normálnej prevádzky niektorých procesných jednotiek vysokoteplotná a vysokotlaková para naďalej prechádza cievkou vysokotlakového regulačného ventilu, čo spôsobuje vreteno regulačného ventilu vysokého tlaku a krútiaci moment generovaný medzi stonkami ventilu, aby sa odrezal skrutkový kolík. , Z dôvodov, ktoré spôsobili vážne poškodenie valcového čapu až do poškodenia zlomením, by sa mal odstráni vysokotlakový regulačný ventil, ktorý by ohrozil bezpečnosť jednotky, ak by pri opravách zostalo veľké potenciálne bezpečnostné riziko.
Nakoniec by mal byť regulačný ventil namontovaný mimo zdroja vibrácií. Ak je to nevyhnutné, mali by sa prijať preventívne opatrenia.
Pre vírivé prúdy
Pre vírivé prúdy najskôr použite dobre rozmiestnenú malú obchádzkovú obrubu. Keď tekutina preteká cez objímku s malým otvorom alebo inou obtokovou cestou s príslušným rozstupom, dosiahne sa menší objem prúdenia prúdu, čo zase zmenší objem víru, zníži účinnosť premeny medzi mechanickou a akustickou energiou a účinne zníži vibrácie a hluk. Zároveň menšie víry posúvajú akustickú energiu produkovanú kvapalinou do vyššieho frekvenčného pásma, stena trubice má dobrý útlm hluku vo vysokofrekvenčnom pásme a ľudské ucho má nižšiu odozvu na vysokú frekvenciu zvukový efekt.
Používanie stupňovitého vybavenia tiež znižuje vibrácie a hluk. V dôsledku ohybu stupňovitej dráhy je tok tekutiny pomalý, čo vedie k treniu v procese prúdenia, čo má za následok väčšie straty tlaku a spotrebu energie tekutiny, aby sa dosiahol účel zníženia vibrácií a hluku.
Iné metódy
Na zníženie hluku a vibrácií možno tiež použiť tlmiče a hrúbku steny.
Tlmič hluku je priamo inštalovaný v regulačnom ventile spodnej časti a regulačný ventil zapojený do série môže byť použitý na absorbovanie zvukovej energie regulačného ventilu v prípade vysokého prietoku, nízkeho poklesu tlaku, lepšie odrážať jeho ekonomické charakteristiky kontroly hluku, všeobecne absorbuje hluk vpravo až do 25 dB.
Zvýšenie hrúbky steny potrubia za regulačným ventilom môže účinne znížiť vibrácie a hluk regulačného ventilu. Hluk však nebude oslabený vzdialenosťou v potrubí. Preto musia všetky potrubné systémy za regulačným ventilom používať rovnakú hrúbku potrubia.




