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EP0000187B1 - Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasströmen - Google Patents

Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasströmen Download PDF

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Publication number
EP0000187B1
EP0000187B1 EP78100225A EP78100225A EP0000187B1 EP 0000187 B1 EP0000187 B1 EP 0000187B1 EP 78100225 A EP78100225 A EP 78100225A EP 78100225 A EP78100225 A EP 78100225A EP 0000187 B1 EP0000187 B1 EP 0000187B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
section
flow
streams
total
throttling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
EP78100225A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0000187A1 (de
Inventor
Fritz Kolb
Otto Dr. Ziegert
Silvan Fehlisch
Hans Bender
Manfred Schmitt
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
GULDE REGELARMATUREN KG
Bayer AG
Erdoelchemie GmbH
Original Assignee
GULDE REGELARMATUREN KG
Bayer AG
Erdoelchemie GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by GULDE REGELARMATUREN KG, Bayer AG, Erdoelchemie GmbH filed Critical GULDE REGELARMATUREN KG
Publication of EP0000187A1 publication Critical patent/EP0000187A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0000187B1 publication Critical patent/EP0000187B1/de
Expired legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/02Energy absorbers; Noise absorbers
    • F16L55/033Noise absorbers
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/161Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general in systems with fluid flow

Definitions

  • the invention relates to a method for noise reduction in the throttling of steam and gas flows, in which the divided flows are relaxed in a supercritical manner over a short flow section.
  • noise level reductions of up to 15 dB (A) can be achieved, which are generally not sufficient.
  • the reason for the low noise level reduction is given by the geometric dimensions.
  • the holes for the partial flows cannot be made arbitrarily small, since then the operational safety is endangered by contamination.
  • the sizes become bulky with large quantities. It has also been found that a one-step pressure reduction in no way leads to optimal sound level reductions.
  • throttling can be realized by step resistors connected in series.
  • a method has to be found which allows the low-noise expansion of gases and vapors with simple, maintenance-friendly and reliable measures which can be adapted to the required procedural and acoustic conditions without difficulty.
  • the flow cross section in the second section is expanded by 1.5-15 times the product of the quotient inlet pressure to final pressure times the flow cross section of the first section.
  • the free jets are discharged in such a way that unification of the free jets and thus additional sound generation is avoided.
  • the characteristic distances between the boundary walls of the river cross sections in the second section are smaller than the mean wavelength of the emitted sound spectrum.
  • the relaxation in the first section is divided into several stages, which has proven to be advantageous particularly in the case of extremely high pressure drops.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
  • Drying Of Solid Materials (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasströmen, bei dem auf einem kurzen Strömungsabschnitt die aufgeteilte Ströme überkritisch entspannt werden.
  • Das Entspannen von Gasen oder Dämpfen ist für die Regelung in verfahrenstechnischen Anlagen notwendig. Besonders bei chemischen Prozessen kommt ein solcher Verfahrensschritt oft vor. Dabei entstehen ungewollt Geräusche, die zu Belästigungen am Arbeitsplatz führen und die Umweit stören.
  • Bekannt ist die Aufspaltung eines Stromes in Teilströme, die einzeln einstufig bis zum gewünschten Druck entspannt werden.
  • Mit diesem Verfahren können Schallpegelminderungen bis zu 1 5 dB(A) erreicht werden, die im allgemeinen nicht ausreichen. Der Grund für die geringe Schallpegelminderung ist durch die geometrischen Abmessungen gegeben. Einerseits können die Bohrungen für die Teilströme nicht beliebig klein gemacht werden, da dann die Betriebssicherheit durch Verschmutzungen gefährdet ist. Andererseits werden die Baugrößen bei grosen Mengen unhandlich. Weiter hat sich herausgestellt, daß ein einstufiger Druckabbau keineswegs zu optimalen Schallpegelminderungen führt.
  • Weiter können Drosselungen durch in Reihe geschaltete Stufenwiderstände verwirklicht werden.
  • Die Effectivität der Schallpegelminderung richtet sich entscheidend nach dem Stufendruckgefälle, welches durch die Konstruktion der Stufenwiderstände vorgegeben wird. Eine Anpassung an bestimmte Betriebsverhältnisse ist deshalb nachträglich kaum möglich. Auch Fertigungsfehler wirken sich ungünstig aus. Weiter sind solche Konstruktionen oft sehr aufwendig, so daß sie neben hohen Investitionskosten auch viel Wartung erfordern.
  • Es ist ein Verfahren zu finden, welches die geräuscharme Entspannung von Gasen und Dämpfen mit einfachen, wartungsfreundlichen und betriebssicheren Maßnahmen erlaubt, die ohne Schwierigkeiten an die erforderlichen verfahrens- und schalltechnischen Bedingungen angepaßt werden können.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß nach deren Entspannen in dem ersten Strömungsabschnitt die Ströme dann in einem unmittelbar anschließenden zweiten Strömungsabschnitt vielfach aufgeteilt und verlangsamt werden, wobei die Strömungsquerschnitte in dem zweiten Strömungsabschnitt einzeln kleiner sind als in dem ersten Strömungsabschnitt aber in ihrer Gesamtheit wesentlich größer sind als die Gesamtheit der Strömungsquerschnitte in dem ersten Strömungsabschnitt.
  • Für den Fachmann war es überraschend, daß mit diesem Verfahren eine Pegelsenkung von 30 dB(A) möglich ist. Das kommt dadurch zustande, daß in der ersten Strecke nach Aufteilung in Teilströme die potentielle Energie der Strömung entsprechend dem Druckverhältnis in kinetische Energie umgewandelt wird und daß in der zweiten Strecke die kinetische Energie durch Reibung in Wärme überführt wird. Wesentlich ist dabei, daß in der zweiten Strecke durch die relativ engen Abströmräume die Energieumwandlung intensiviert und schallarm wird. Außerdem bewirken die engen Abströmungsquerschnitte eine Frequenzerhöhung des Maximums des abgestrahlten Schallspektrums. Die zweite Strecke soll nicht dazu dienen, potentielle Energie abzubauen. Weiter ergibt dieses Verfahren eine gute Regelcharakteristik.
  • Nach einer besonderen Durchführung des Verfahrens wird der Strömungsquerschnitt in der zweiten Strecke um das 1,5-15 fache Produkt aus dem Quotienten Eingangsdruck zu Enddruck mal dem Strömungsquerschnitt der ersten Strecke erweitert.
  • Durch diese Erweiterung des Querschnittes werden die Freistrahlen so abgeführt, daß eine Vereinigung der Freistrahlen und damit eine zusätzliche Schallentstehung vermieden wird.
  • In einer weiteren Durchführung des Verfahrens sind die charakteristischen Abstände der Begrenzungswände der Flußquerschnitte in der zweiten Strecke kleiner als die mittlere Wellenlänge des abgestrahlten Schallspektrums. Durch die Einhaltung dieser Bedingung-Wellenlänge zu charakteristischen Abstand, der u.a. auch in der Strouhal-Zahl enthalten ist - wird erreicht, daß die damit erzielten Impedanzsprünge zu einer Schalldämmung führen.
  • Bei einer weiteren Durchführung des Verfahrens wird in der ersten Strecke die Entspannung in mehrere Stufen aufgeteilt, was sich besonders bei extrem hohem Druckgefälle als vorteilhaft erwiesen hat.

Claims (4)

1. Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasströmen, bei dem auf einem kurzen Strömungsabschnitt die aufgeteilten Ströme überkritisch entspannt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Ströme dann in einem unmittelbar anschließenden zweiten Strömungsabschnitt vielfach aufgeteilt und verlangsamt werden, wobei die Strömungsquerschnitte in dem zweiten Strömungsabschnitt einzeln kleiner sind als in dem ersten Strömungsabschnitt, aber in ihrer Gesamtheit wesentlich großer sind als die Gesamtheit der Strömungsquerschnitte in dem ersten Strömungsabschnitt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der gesamte Strömungsquerschnitt in dem zweiten Strömungsabschnitt um das 1,5-15-fache Produkt aus dem Quotienten Eingangsdruck zu Enddruck mal dem gesamten Strömungsquerschnitt des ersten Strömungsabschnittes erweitert wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die charakteristischen Abstände der Begrenzungen der Strömungsquerschnitte in der zweiten Strecke kleiner als die mittlere Wellenlänge des abgestrahlten Schallspektrums sind.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Entspannung in dem ersten Strömungsabschnitt mehrstufig ist.
EP78100225A 1977-06-25 1978-06-23 Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasströmen Expired EP0000187B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2728778A DE2728778B2 (de) 1977-06-25 1977-06-25 Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasstromen
DE2728778 1977-06-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0000187A1 EP0000187A1 (de) 1979-01-10
EP0000187B1 true EP0000187B1 (de) 1980-09-17

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EP78100225A Expired EP0000187B1 (de) 1977-06-25 1978-06-23 Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasströmen

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DE2728778A1 (de) 1979-01-11
EP0000187A1 (de) 1979-01-10
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DE2860166D1 (en) 1980-12-18
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