在闭环系统(不向大气排空)中,任何在过程中产生的噪声只有通过电动调节阀以及包含流体的连接管道传入大气中才能成为环境噪声。流束中的声场强迫这些固体界面振动。这些振动在周围大气里产生扰动,扰动以声波的形态传播。
在闭环系统(不向大气排空)中,任何在过程中产生的噪声只有通过电动调节阀以及包含流体的连接管道传入大气中才能成为环境噪声。流束中的声场强迫这些固体界面振动。这些振动在周围大气里产生扰动,扰动以声波的形态传播。
电动调节阀噪声的控制可以利用声源处理法、或途径处理法,或两者并用。声源处理法在于防止或减低噪声,如果经济和技术上可行,是最好的方法。
对于电动调节阀高压差比(ΔP/P1>0.8)的应用场合,利用串联限流方法,将总压力降分配给电动调节阀和位于控制阀下游的固定限流器(扩散器)可以有效地降低噪音。为了最好地发挥扩散器的效果,必须针对每一种给定的工况对扩散器进行设计(特定的尺寸和形状)使得阀门和扩散器产生的噪音值相等。
向大气排空的电动调节阀控制系统,由于高的压比和出口速度,通常会产生非常高的噪声。利用一个排空扩散器把总压降分配给实际排空和上游的控制阀,可以使阀门与排空口的噪声都降低。一个正确计算的排空扩散器和阀门的组合,可以降低总体系统噪音等级高达40dBA。
针对与处理液体的电动调节阀有关的噪声问题的声源处理法主要在于消除或减少气蚀现象。由于产生气蚀的流体工况可以精确地预测,因此使用分级节流孔板、串联阀门等对电动调节阀的工况条件进行相应的限制,可以消除由于气蚀引起的噪声。另外一种声源处理方法是使用特殊的闷芯。这种特殊的阀芯利用串联限流的概念来消除气蚀。