EP0000187B1 - Verfahren zur Geräuschminderung bei der Drosselung von Dampf- und Gasströmen - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F15—FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
- F15D—FLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
- F15D1/00—Influencing flow of fluids
- F15D1/02—Influencing flow of fluids in pipes or conduits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L55/00—Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
- F16L55/02—Energy absorbers; Noise absorbers
- F16L55/033—Noise absorbers
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K11/00—Methods 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
- G10K11/16—Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/161—Methods 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.
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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.
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