上海希伦流体科技有限公司
中级会员 | 第17年

13818833907

不锈钢隔膜泵
电动隔膜泵
计量泵
真空泵
耐腐蚀排污泵
不锈钢多级泵
离心泵
自吸泵
管道泵
油泵
潜水泵
旋涡泵
螺杆泵
气液混合泵
电磁阀
蒸汽电磁阀 水用电磁阀 电动阀 水电磁阀 电磁水阀 高温电磁阀 煤气电磁阀 真空电磁阀 电磁脉冲阀 防爆电磁阀 高压电磁阀 常开电磁阀 液用电磁阀 中温电磁阀 空气电磁阀 气控电磁阀 法兰电动阀 多功能电磁阀 不锈钢电磁阀 耐腐蚀电磁阀 排泥专用电磁阀 风机盘管电动阀 高温高压电磁阀 全不锈钢电磁阀 内螺纹连接电动阀 零压力启动电磁阀 自力式温度调节阀 水用内螺纹电磁阀 水下专用电磁阀 先导式大口径电磁阀 风机盘管电动三通阀 多功能电子水处理器 ZCT型不锈钢电磁阀 常开式电磁紧急切断阀 两口两位直动式电磁阀 BKZBSF防爆常开电磁阀 DF膜片电磁阀 KZQDF常开电磁阀 DMF-Z脉冲电磁阀 ZCLF先导式大口径法兰电磁阀 ZCA真空电磁阀 ZCZH高温高压电磁阀 ZCZG高温导热油电磁阀 ZCS水用电磁阀 ZBSF全不锈钢电磁阀 ZCG高温电磁阀 电磁式煤气安全切断阀 家用型常开式手动复位电磁紧急切断阀
球阀
硬密封固定球阀 气动球阀 轨道球阀 软密封球阀 不锈钢球阀 承插焊球阀 一片式球阀 二片式球阀 电动轨道球阀 丝口高温球阀 蜗轮固定球阀 法兰三通球阀 广式法兰球阀 高压对焊球阀 三片式球阀 气动轨道球阀 三片式对焊球阀 气动一片式球阀 气动二片式球阀 气动三片式球阀 三片式法兰球阀 广式外螺纹球阀 不锈钢高温球阀 意式超短型球阀 三通不锈钢球阀 金属硬密封球阀 广式内螺纹球阀 高温球阀替代闸阀 三片式承插焊球阀 上装式偏心半球阀 侧装式半偏心球阀 伞齿轮传动轨道球阀 气动三片式焊接球阀 高温球阀替代截止阀 气动三片式法兰球阀 三通内螺纹气动球阀 Q11F二片式球阀 Q41M一体式高温球阀 Q41F手动球阀 Q11F一片式球阀 Q71F对夹式球阀 带接管三片式焊接球阀
过滤器
平衡阀
排气阀
减压阀
不锈钢阀门
不锈钢蝶阀 不锈钢过滤器 不锈钢球阀 不锈钢止回阀 不锈钢闸阀 不锈钢电磁阀 不锈钢减压阀 不锈钢截止阀 不锈钢旋塞阀 不锈钢刀闸阀 不锈钢高温球阀 不锈钢三通球阀 三片不锈钢球阀 不锈钢对夹球阀 一片不锈钢球阀 不锈钢内螺纹球阀 不锈钢法兰柱塞阀 自动不锈钢排气阀 美标不锈钢截止阀 立式不锈钢止回阀 不锈钢内螺纹闸阀 不锈钢三片对焊球阀 不锈钢内螺纹止回阀 Q61F不锈钢三片式球阀 H71W不锈钢对夹式止回阀 外螺纹不锈钢针型阀 YK43F不锈钢减压阀 H44W不锈钢旋启式止回阀 Z41W不锈钢闸阀 Q41F不锈钢球阀 不锈钢广式法兰球阀 不锈钢升降式止回阀 不锈钢内螺纹截止阀 气动不锈钢三片式球阀 不锈钢角式截止针型阀 不锈钢三片式法兰球阀 不锈钢内螺纹截止针型阀 对夹旋启式不锈钢止回阀 不锈钢三片式活接对焊球阀
锻钢阀门
衬胶阀门
排污阀
隔膜阀
安全阀
铜阀门
视镜
衬氟阀门
排泥阀
截止阀
闸阀
止回阀
阻火器
呼吸阀
刀闸阀
浆液阀
疏水阀
蝶阀
柱塞阀
针型阀
手摇泵
水力控制阀
磁力泵
排污泵
多级泵
隔膜泵

不锈钢多级泵的噪声来源分析

时间:2016/4/12阅读:2034
分享:

不锈钢多级泵的噪声来源分析
机械噪音源机械的噪音源自振动的部件或表面,它们在相邻的介质内产生有声的压力波动。例如活塞、转动的不平衡振动以及振动的管壁。
在容积式泵里,噪声一般与泵速度和泵的活塞数目相。液体脉动是主要的机械诱发的噪声,反之,这些脉动也能激发泵和管线系统部件的机械振动。不正确的曲轴平衡块也会按转速引起振动,这可能松动地脚螺栓并产生基础或导轨的拍击声。其他的噪声与连杆磨损后的声音,磨损的活塞销或活塞敲击声有关。
在离心泵里,不正确安装的联轴器经常以两倍于泵速产生噪音(不对中)。假如泵的转速接近或通过水平的临界转速,那么,由于不平衡引起的高振动或由轴承、密封或叶轮磨损都能产生噪音。如果发生磨损,其特点可能是发出高音啸声。电动机风扇、轴键以及联轴器螺栓均可能产生间隙噪声。
液体噪声源当直接由液体移动产生压力波动时,噪声源是相称的流体动力。可能的流体动力源包括湍流、液流分离(涡流状态)、气蚀、水锤、闪蒸和叶轮与泵分水角的互相作用。引起的压力和流动脉动在频率上可能不是周期性的就是宽频的,并且一般可能激发管线或泵本身的机械振动(公众号:泵管家)。然后,机械振动可以向环境扩散噪音。
一般,脉动源在液体泵内有四种类型:
(1)由泵叶轮或活塞产生的离散频率分量
(2)由高流速引起的宽带湍流能
(3)由气蚀、闪蒸和水锤引起的宽带噪声的间歇振荡构成冲击噪声
(4)当液流通过障碍物和管线系统的侧向支流时,因周期性的涡旋引起流动诱发的脉动,可能在离心泵内产生压力波动的二次流流谱变化。
在非设计工况流量下运行时尤其如此。流线上所示的数字是下列流动过程原理的定位:
(1)脱流
(2)再循环(二次流)
(3)循环
(4)泄漏
(5)不稳定流波动
(6)尾流(涡流)
(7)湍流
(8)气蚀
由于流场里高速和低速区之间的边界层互相作用,大部分这种非稳定流型产生涡流,例如,因障碍物周围的液流或通过死水区引起,或由双向流引起。当这些涡流冲击侧壁时,涡流,即涡旋就转化为压力波动,并且可以引起管线或泵部件的局部振荡。管线系统的有声响应可能强烈地影响涡流扩散的频率和幅度。研究工作己经表明,当系统有声的共鸣与噪音源自然的或优先的发生频率一致时,涡流是zui强烈的。
当离心泵运行在流量小于或大于效率zuijia时的流量时,通常,在泵壳周围听得到噪音。这个噪音的等级和频率泵与泵间各不相同,取决于泵当时产生的压头等级,需要的NPSH和可利用的NPSH之比,以及泵液流偏离理想流动的程度。当入口导向叶片的角度、叶轮和壳体(或扩压器)对于实际流量是不合适的时候,经常发生噪声。另外产生这种噪声的主要来源还被认为是再循环。(欢迎关注:泵管家)
在液体流经离心泵被增压之前,液体一定通过一个压力不大于入口管内现有压力的区域。这部分地是由于液体进入叶轮入口时的加速作用,也是由于和叶轮入口叶片的气流分离。如V流量超过设计流量,并且附带的叶片角度不正确,会形成高速、低压的涡流。如果液体压力降至汽化压力,液体气闪蒸。稍后该道内的压力会升高。随之而来的内爆引起通常被称之为气蚀的噪声。通常在叶轮叶片非承压侧的气穴破裂,除引起噪音之外,还会引起严重的危害(叶片腐蚀)。
在发生气蚀时,在一台8000hp(5970kW)泵的壳体上并靠近入口管线所测得的噪声等级。
气蚀产生能激发许多频率的宽带冲击;然而,在这种情况下,叶片共有频率(叶轮叶片数目乘每秒转数)和它的倍数占支配地位。这种类型的气蚀噪声通常产生非常高频率的噪音,称之为“爆裂声”。
气蚀类的噪声也可能在流量小于设计工况,甚至在可利用的入口NPSH超过了泵所需的NPSH时被听到,这是一个很令人费解的问题。由Fraser提出的解释认为这种非常低的无规则频率但却是高强度的噪声源自于叶轮入口或叶轮出口、或两处的回流,并且每一个离心泵在某*量下降的工况下都发生这种再循环。在再循环工况下运行损害叶轮叶片入口和出口(也对壳体导向叶片)的承压侧。冲击类噪声、无规则噪声响度的增加,以及当流量下降时入口和出口压力脉动的增加均可作为再循环的证明。
压力自动调压器或流量控制阀可以产生与湍流和气流分离两者有关的噪声。当这些阀门在严重的压降下运行时,具有产生明显湍流的高流速。尽管产生的噪声频谱是非常宽频带的,但在特性上则以相应Strouhal数约为0.2的频率为中心。
气蚀和闪蒸对于许多液体的泵送系统来说,一般都有一些闪蒸度和与泵或输送系统里压力控制阀有关的气蚀。由于通过节流有较大的流动损失,因此,高流动速率产生更严重的气蚀。
在容积泵的吸入管线,活塞可能产生高振幅脉动并由系统声学性能而得到加强,并且引起动压力周期性地达到液体的汽化压力,即便吸入口静压可能大于这个压力。当循环压力增大时,汽泡破裂,产生噪声并冲击系统,而且这可能导致腐蚀,也产生讨厌的噪声。
当热的加压水通过节流(如流量控制阀)而压力降低时,特别常见在热水系统(给水泵系统)发生闪蒸。这个压力的降低使得液体突然地汽化,即闪蒸,导致类似气蚀的噪声。为了避免节流后的闪蒸现象,应提供充足的背压。另一方面,应该在管线端部节流,以使闪蒸的能量分散进一个较大的空间。

尊敬的客户:    
 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司。主要产品有铸铁气动隔膜泵、铝合金隔膜泵 不锈钢多级泵 衬氟气动隔膜泵等。
    创新的企业风格是基业高速成长,稳定发展的重要保障。在未来的发展过程中,基业人将以诚信的心态,追求,不断创新,将认证标准及测试仪器推介给“您”,愿“您”和您的企业随社会的发展共同成长

 

 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言