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“高压球阀”噪音和振动的原因是什么,怎么处理呢?

发布日期:2020/12/14 13:26:00来源:http://www.htshjx.com/news521305.html

详细介绍

高压球阀”噪音和振动的原因是什么,怎么处理呢?

高压球阀通过辅助手柄或相关驱动装置向阀杆上端施加一定的扭矩来完全打开或关闭。高压球阀开启或关闭时,球体随阀杆旋转,其开启是一个逐渐膨胀或收缩的过程,因此高压球阀在开启和关闭瞬间的阀体通道为狭窄的横截面。在高压球阀的开启和关闭过程中,随着开口的膨胀或收缩,流体流经阀门时,阀门两侧会产生一定的压差,压力为差别随开度而异。基于能量守恒,当流接近阀门时,为了使流体通过阀门,流体的速度增加,反之,压力相应减小,压力和速度变大反向关系。

在高压球阀上游流体速度不变的情况下,速度随着压差的增大而增大,窄颈缩处的下游出现高速度和低压力,即收缩段。在球阀开启和关闭的瞬间,流过阀门的流体相当于通过收缩段,收缩段不在该段,而在收缩段表面下游的距离,随压力而变化。流体速度在收缩段达到大,此时物流层的流通面积大小数值,小流体压力。


在高压球阀的开启和关闭操作过程中,特别是在开启和关闭的早期阶段,由于阀口的小开口,在阀的两侧产生很大的压力差,大的压差给流体带来高流速。当流体高速通过阀门时,会引起湍流、闪蒸和气穴现象。在液体运行过程中,当高压流体以湍流形式通过阀门时,会受到阀瓣、阀板或其他关闭元件等障碍物的影响会出现压力波动,导致阀门振动。当流体高速通过收缩段的狭窄区域,流体压力下降到液体蒸汽压以下时,流体会产生气穴现象,从而产生气体气泡的产生。当流动继续通过收缩段,流动面积扩大时,流速降低,流动压力开始上升,压力恢复到高于蒸汽的压力当施加压力时,气泡会向内爆炸。

当气泡接近高压球阀表面时,内爆力直接指向阀门壁面,对阀门和下游管道造成强烈冲击,引起阀体和管道振动。当振动强度过大时,也会产生噪声。在气体运行过程中,流体通过收缩段后速度增加,甚至可能达到音速。当气体速度低于声速时,它是湍流流量会产生噪音。如果高于声速,会出现冲击波射流、涡流等湍流。湍流动能在颈缩下游转化为热能,同时产生气体强制噪声。如压力曲线所示,当收缩段的压力降低时,速度成比例地增加,噪音也相应地增加。