水泵的噪音問題并不少見。我們已經(jīng)與冷卻塔制造商和水利學(xué)會(huì)的其他離心泵設(shè)計(jì)者/制造商成員討論了這一現(xiàn)象。所有人都同意這種現(xiàn)象通常與冷卻塔應(yīng)用有關(guān)。平均每年我們都會(huì)看到一兩個(gè)這樣的案例。在這一點(diǎn)上,已經(jīng)提出了幾種理論來(lái)解釋類空化噪聲,但沒有一種得到證實(shí)。
一、冷卻塔泵噪聲事實(shí):
(1) 所經(jīng)歷的噪聲即使不完全相同,也與經(jīng)典的氣蝕現(xiàn)象(聽起來(lái)像大理石抽水)非常相似。
(2)這種現(xiàn)象可能發(fā)生在強(qiáng)制通風(fēng)或引風(fēng)冷卻塔中。
(3)由此產(chǎn)生的噪音往往在負(fù)壓系統(tǒng)中更為普遍,但在正壓系統(tǒng)中也會(huì)出現(xiàn)。
(4) 在泵吸入口引入少量空氣通??梢詼p少或消除氣蝕噪聲。
(5)第4項(xiàng)引入的夾帶空氣對(duì)泵的預(yù)期壽命影響不大。
(6) 如此少量的夾帶空氣對(duì)塔系統(tǒng)的其他部件幾乎沒有不利影響;但是,必須分析每個(gè)系統(tǒng)可能產(chǎn)生的不利影響。
(7) 與經(jīng)典的氣蝕不同,將泵的排放量節(jié)流到較低的容量通常對(duì)噪音水平幾乎沒有影響。
二、排查冷卻塔水泵噪音的原因
為了確定噪音的可能原因,我們多次走訪遇到此類問題的現(xiàn)場(chǎng)。通常會(huì)進(jìn)行詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)檢查,并記錄噪聲頻譜以供實(shí)驗(yàn)室分析。隨后的分析揭示了以下內(nèi)容:
沒有發(fā)現(xiàn)明顯的頻率。
測(cè)量中的主要噪聲是寬帶噪聲,出現(xiàn)在 300Hz 以上。
有兩種產(chǎn)生泵噪音的機(jī)制:流體和機(jī)械。這兩個(gè)來(lái)源都會(huì)產(chǎn)生聲壓波動(dòng),這些波動(dòng)可以作為可聞噪聲傳播。
對(duì)于離心泵,機(jī)械噪音通常是由組件不平衡(葉輪和/或聯(lián)軸器)、聯(lián)軸器未對(duì)準(zhǔn)、摩擦組件或底板和/或電機(jī)安裝不當(dāng)引起的。這些機(jī)構(gòu)產(chǎn)生等于轉(zhuǎn)速和/或轉(zhuǎn)速的倍數(shù) (1,2,3) 的不同頻率。由于噪聲頻譜沒有顯示不同的頻率,我們得出結(jié)論,噪聲不是機(jī)械產(chǎn)生的。
產(chǎn)生噪音的第二個(gè)機(jī)制是液體進(jìn)入泵的速度。液體噪聲直接由水的運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生,具有流體動(dòng)力學(xué)特性。湍流、流動(dòng)分離(渦流)、氣蝕、水錘、閃蒸和葉輪-蝸殼分水角相互作用是流體動(dòng)力噪聲源的示例。
由空化、閃蒸和水錘引起的間歇性寬帶噪聲組成的沖擊噪聲
渦流形成引起的周期性Flow-induced脈動(dòng)
離散頻率,上面第1項(xiàng),可以排除噪音問題的原因。如前所述,沒有發(fā)現(xiàn)不同的頻率,例如葉片通過(guò)頻率和/或其倍數(shù)。如果葉輪和蝸殼分水角之間存在相互作用,就會(huì)發(fā)生這種情況。
第 2、3 和 4 項(xiàng)通常被識(shí)別為寬帶噪聲,并且出現(xiàn)在我們的噪聲頻譜中識(shí)別的 300 Hz 及以上的頻率范圍內(nèi)。因此,我們認(rèn)為噪聲是由這些流體源中的一種或多種產(chǎn)生的。
觀察到的泵噪聲是氣蝕現(xiàn)象。當(dāng)局部靜壓低于被泵送液體的蒸氣壓時(shí),泵氣蝕是由于蒸氣泡的形成引起的。要評(píng)估泵是否存在經(jīng)典氣蝕(NPSHR 大于 NPSHA),請(qǐng)關(guān)閉排放閥,從而將泵推回到關(guān)閉曲線上。如果噪音是由經(jīng)典氣蝕引起的,則噪音應(yīng)該會(huì)顯著降低,因?yàn)檩^低的泵流量需要較低的 NPSHR。如果噪音持續(xù)存在,則可能是空氣滯留。
有據(jù)可查的事實(shí)是,高度曝氣的冷卻塔水可能含有多達(dá) 4-6% 的過(guò)量空氣。這種過(guò)量的空氣加劇了泵送裝置產(chǎn)生噪音的可能性。冷卻塔中吸收的過(guò)量空氣在流經(jīng)管道時(shí)從溶液中排出并變成夾帶空氣。抽吸速度通常高到足以讓空氣通過(guò)。然而,空氣有時(shí)會(huì)聚集在吸管的某個(gè)區(qū)域并導(dǎo)致堵塞。當(dāng)液體通過(guò)這個(gè)減小的區(qū)域時(shí),它的速度會(huì)增加,從而形成一個(gè)壓力減小的區(qū)域。在分壓下降的這一點(diǎn)上,發(fā)生水汽化,由此產(chǎn)生的氣泡進(jìn)入泵葉輪,在那里它們破裂并產(chǎn)生“氣蝕”。
三、減少過(guò)大噪聲的幾種噪聲控制技術(shù):
(1)增加或降低泵速以避免機(jī)械或液體系統(tǒng)的系統(tǒng)共振
(2) 增加液體壓力(NPSHA 等)以避免氣蝕或閃蒸;減少吸程。這可能包括升高塔、降低泵或拉直吸入管道(見下文)以減少摩擦損失
(3) 修改泵,使葉輪直徑與外殼分水角一致(舌片)或擴(kuò)壓器葉片間隙增大
(4)向離心泵的吸入口注入少量空氣,以減少水蒸氣在泵葉輪中再凝結(jié)的影響提供減震墊,從而降低氣蝕噪聲< /p>
(5) 通常可以在現(xiàn)場(chǎng)以最少的費(fèi)用快速輕松地注入少量空氣。少量夾帶的空氣通常不會(huì)導(dǎo)致冷卻塔/冷凝器回路出現(xiàn)問題。因此,Bu0026G 認(rèn)為這種替代方案是可取的,并建議將其應(yīng)用為一些現(xiàn)場(chǎng)問題的解決方案,或者至少作為一種分析工具。
四、冷卻塔泵噪聲的其他影響因素
除了上述降低或消除噪聲的技術(shù)外,我們還必須注意另外兩個(gè)可能加重的因素噪音問題:托盤中的液體渦流,這是夾帶空氣的最常見來(lái)源,以及吸入管道布置本身。
(1) 托盤中液體的渦流
渦流引起的夾帶空氣量取決于幾個(gè)變量,特別是渦流的大小和泵的浸入程度吸水管水位低于鍋水位。消除托盤中渦流的最常用方法是包括擋板組件以消除渦流形成。將鍋內(nèi)的液面提高到足夠的深度也可以解決這個(gè)問題。
(2)吸氣管
結(jié)合渦流現(xiàn)象,或者其本身,水泵吸水管布置不當(dāng)可能是造成水泵噪聲的重要原因。
吸入管道尺寸過(guò)小造成的摩擦損失會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入泵的流體速度增加。使用比泵吸嘴大一到兩倍的管道可以減少管道摩擦。吸入管線速度不應(yīng)超過(guò) 10 英尺/秒。實(shí)際上應(yīng)該設(shè)計(jì)為 5 英尺/秒。抽吸集管的設(shè)計(jì)最大速度應(yīng)為 3 英尺/秒。
(3) 冷卻塔泵安裝不當(dāng)
如果安裝不當(dāng),用于從較大吸入管下降到泵法蘭的同心異徑管也可能是罪魁禍?zhǔn)?。在本文前面討論的一個(gè)有問題的設(shè)施中,減速機(jī)是倒置安裝的,底部是平的。如果泵流體中含有空氣(或蒸汽),就像在這種情況下,空氣可能會(huì)被困在現(xiàn)在“頂部”的減速器的傾斜區(qū)域中。至少,這會(huì)阻塞流動(dòng)路徑,導(dǎo)致更高的速度,從而導(dǎo)致局部汽化。如果進(jìn)入葉輪,滯留的空氣會(huì)導(dǎo)致瞬間堵塞,甚至可能導(dǎo)致軸斷裂。
泵吸入法蘭上使用的彎頭雖然方便,但當(dāng)彎頭沿泵軸的軸線時(shí),會(huì)導(dǎo)致液體不均勻地流入葉輪。如果彎頭是短半徑設(shè)計(jì),您可能會(huì)有足夠的湍流產(chǎn)生夾帶,這會(huì)加劇噪音問題。添加第二個(gè)彎頭只會(huì)增加問題,尤其是在與第一個(gè)彎頭成直角的情況下。許多技術(shù)出版物以及液壓協(xié)會(huì)本身都指出,在泵吸入法蘭之前應(yīng)提供至少五倍管道直徑的直管段,以允許順暢、無(wú)障礙地流向葉輪。
系統(tǒng)過(guò)濾器需要在塔泵的排放側(cè),而不是吸入側(cè)。在另一個(gè)項(xiàng)目中,籃式過(guò)濾器直接放置在大型 HSC 泵的吸入法蘭前面,導(dǎo)致意外的高壓降。事實(shí)證明,這是該裝置中泵性能不佳以及泵噪音水平高的原因之一。
V.降低冷卻塔泵噪音的結(jié)論
必須了解,每個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)都有其特定的操作要求,因此,沒有單一的解決噪音問題的方法。液壓學(xué)會(huì)正在考慮采用 HI 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建議,以便在可用的 NPSH 和泵制造商公布的 NPSH 要求之間留出足夠的安全余量。安全余量至少是所需汽蝕余量的 1.7 倍或所需汽蝕余量加 5 英尺,以較大者為準(zhǔn)。
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