控制阀降噪
适用于控制阀的 Fisher 减噪阀内件可为您的应用提供必要的降噪。
控制高压降液体和气体的阀门的环境噪声更大。噪声来源于以下三种基本途径:阀门组件的机械振动、气体湍流(空气动力噪声)、流体气蚀(液体动力噪声)。 如果对控制阀噪声置之不理,可能会引起过程控制问题,给工人带来安全风险,或产生昂贵的维修费(需对阀门、管道、其它仪表和周围设备等进行维修)。
控制球阀用 Fisher Whisper NXG 内件可在不降低降噪效果的情况下,在之前流量受限的位置使用更小的阀门,其流量比市场上其他产品高 20%。
配备 Whisper NXV 内件 的 Fisher Vee-Ball 系列控制阀(V150、V200 和 V300)集旋转阀的效率与 Whisper 技术的降噪功能于一身,可以在注重气动噪声的应用中提供更高的性能。
控制阀门噪声的两种基本方法是声源处理和声路处理。声源处理可防止在控制阀内产生过大的噪声,而声路处理可降低已产生的噪声。
常见的声源处理包括使用噪声衰减控制阀内件、管道消音器和通风孔消音器,以及减少噪声。典型声路处理包括增加管道厚度、加装隔音或隔热材料,或加装管道消音器。
液体动力噪声发生在液流中,主要由气蚀引起。气蚀包括液流中蒸汽气泡的形成和破裂。
这种噪声发生的频率范围很大,经常被描述为类似沙砾流过管道的声音。
气动噪声主要由气体的湍流膨胀或压缩产生。它由气体撞击流路中的障碍物后,减速、膨胀或改变流动方向时产生的剪力产生。
湍流在这几个区域可能出现问题:扼流区域、控制阀内件与阀身壁之间的区域,以及控制阀内件的下游。
艾默生工程师分析声音来源 — 从控制阀和阀内件到消音器和喷淋器 — 因此您不必再承担工人安全、高额罚款或工作限制的风险。
我们使用国际电工委员会 (IEC) 60534-8-3 噪声预测标准,并积极参与改进工作。我们使用流量实验室和测试设施提供准确的噪声预测,并且通过 IEC 标准测试,从而得到验证。
合理的阀门选型对控制阀门噪声至关重要。阀门尺寸不合适可能会引起噪声问题。艾默生建立了标准化的阀门计算技巧和选型标准,已考虑到引起阀门噪声的因素,因此您可以相信我们的产品会像宣传中一样在工厂中工作。
独立的喷射出口对于避免喷射口汇合至关重要,后者会产生其它噪声。所有艾默生噪声技术均以此关键因素为标准设计。
压力管理利用扩大面积原理使减压的气体发生体积膨胀,并安全地降低液体潜在气蚀的压力。
独特的流道形状可减少湍流,降低相关冲击噪声,并使湍流剪力层远离固相边界,减少噪声。多级减压结合声学工程原理,控制喷射尺寸、形成、相互作用并承受流体膨胀。
使用专门设计的消音器产生声波反射和相消干涉,降低噪音。
消音器设计中包含带各种尺寸空腔的穿孔管。声波进入空腔并相互作用。内部阀体表面的声波反射会产生抵消效应,称为相消干涉,减少噪音向下游传播。