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调节阀在工业自动化和流体控制中发挥着重要作用,但在实际应用中,调节阀可能会产生噪声,这不仅影响设备的正常运行,还可能对周围环境造成干扰。以下是一些减少调节阀噪声的方法,针对不同的噪声来源提出相应的解决方案:
a. 机构振动产生的噪声
解决方法:
保持阀塞与套筒之间的径向间隙紧密,以减少振动。
选用硬质表面的套筒,防止径向间隙扩大。
在套筒阀的阀塞上采用重型导向,增加导向面面积,以分散冲击载荷并减弱振动。
b. 固有频率振动产生的噪声
解决方法:
采用一体式的阀芯部件来破坏其对称性,从而降低固有频率。
更换阀芯类型,例如将圆柱形薄壁窗口阀芯更换为柱塞形阀芯。
增大阀芯直径或改变介质流向,以改变系统的动态特性。
使用单座阀带重型阀芯导向,以增强稳定性。
c. 节流不稳定引发的噪声
解决方法:
选用弹簧范围较大的执行机构,以提高系统稳定性。
安装脉冲阻尼器或在执行器推杆上安装减振器,降低不稳定振动。
在满足工艺要求的前提下,选用不平衡力较小、稳定性较高的阀,如笼式单座阀、角形阀或平衡笼式阀等。
对于快速响应系统,为解决超调问题,可选用电气转换器,并使阀的流量特性选择等百分比特性。
d. 介质流动性引发的噪声
解决方法:
使用具有多对高速流通口的阀内件,使其在较高频率下运行,通过阀体内壁加速衰减噪声。
使用带有锐边的阀内件,改变流体形状以减小流速及旋涡大小,从而降低噪声。
阀内件可采用膨胀性材料,以起到衰减作用。
在设计中使用隔音材料或吸音材料处理,以减少声音传播。
e. 其他原因引发的噪声
解决方法:
当调节阀压力比高(例如△p/入口压力p1≥0.8)时,会产生明显噪声。此时可采用串联节流法,将系统总压降分散在调节阀和后续固定节流元件(如扩散器、多孔限流板等)上。
为了提高扩散器工作效率,必须根据节流件实际安装情况设计扩散器的实体形状和尺寸。