RU2353780C2 - Уменьшение уровня шума в узлах разбрызгивателей - Google Patents

Уменьшение уровня шума в узлах разбрызгивателей Download PDF

Info

Publication number
RU2353780C2
RU2353780C2 RU2006106925/06A RU2006106925A RU2353780C2 RU 2353780 C2 RU2353780 C2 RU 2353780C2 RU 2006106925/06 A RU2006106925/06 A RU 2006106925/06A RU 2006106925 A RU2006106925 A RU 2006106925A RU 2353780 C2 RU2353780 C2 RU 2353780C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sprinklers
ratio
sprinkler
steam
outer diameter
Prior art date
Application number
RU2006106925/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006106925A (ru
Inventor
Фредерик Уэйн КЭТРОН (US)
Фредерик Уэйн КЭТРОН
Чарльз Лоренс ДЕПЕННИНГ (US)
Чарльз Лоренс ДЕПЕННИНГ
Аллен Карл ФЕДЖЕРЛУНД (US)
Аллен Карл ФЕДЖЕРЛУНД
Original Assignee
Фишер Контролз Интернэшнл Ллс
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 Фишер Контролз Интернэшнл Ллс filed Critical Фишер Контролз Интернэшнл Ллс
Publication of RU2006106925A publication Critical patent/RU2006106925A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2353780C2 publication Critical patent/RU2353780C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/30Exhaust heads, chambers, or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/313Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit
    • B01F25/3133Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit characterised by the specific design of the injector
    • B01F25/31331Perforated, multi-opening, with a plurality of holes
    • B01F25/313311Porous injectors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers
    • B01F25/31Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows
    • B01F25/313Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit
    • B01F25/3132Injector mixers in conduits or tubes through which the main component flows wherein additional components are introduced in the centre of the conduit by using two or more injector devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K9/00Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines
    • F01K9/04Plants characterised by condensers arranged or modified to co-operate with the engines with dump valves to by-pass stages

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Details Of Valves (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Electrically Driven Valve-Operating Means (AREA)
  • Control Of Position Or Direction (AREA)
  • Machine Tool Units (AREA)
  • Hydraulic Motors (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
  • Turning (AREA)
  • Soil Working Implements (AREA)

Abstract

Предложен способ конфигурирования системы. Способ содержит этапы, на которых изготавливают множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр. Каждый из множества разбрызгивателей размещают так, чтобы отношение расстояния между центральными осями каждого разбрызгивателя к наружному диаметру каждого разбрызгивателя превышало заданную величину. Увеличение этого отношения приводит к уменьшению производимого шума. Предложенное позволяет сократить уровень шума, создаваемого текучей средой, проходящей через множество разбрызгивателей. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 8 ил., 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к способу уменьшения уровня шума разбрызгивателей и, более конкретно, к способу разнесения разбрызгивателей в обводном контуре турбины для уменьшения уровня шума, создаваемого разбрызгивателями.
В обычных электростанциях для генерирования электроэнергии могут использоваться паровые турбины. В обычных электростанциях, пар, генерируемый в паровом котле, подают на турбину, где пар расширяется, вращая турбину для генерирования электроэнергии. Турбинная система требует периодического обслуживания и ремонта. В периоды обслуживания или простоя турбина не работает. Обычно бывает более экономично продолжать работу парового котла во время таких периодов простоя турбины и, в результате, электростанции проектируют так, чтобы продолжать циркуляцию произведенного пара. Для реализации такой конструкции в электростанциях обычно используют дополнительные трубопроводы и клапаны, которые направляют пар в обход турбины в контур рекуперации для повторного использования пара. Эти дополнительные трубопроводы известны как обводной контур турбины.
В обводном контуре турбины пар, который обходит турбину, должен подвергаться рекуперации и возвращаться в жидкое состояние. Процесс рекуперации позволяет электростанции экономить воду и поддерживать высокую эффективность работы. Для рекуперации пара в обводном контуре и отработавшего пара, выходящего из турбины, часто используют конденсаторы воздушного охлаждения. Для возврата пара в жидкое состояние из него необходимо удалить теплоту парообразования, тем самым заставив пар сконденсироваться. Конденсатор воздушного охлаждения облегчает удаление теплоты путем пропускания холодного воздуха через теплообменник, по которому циркулирует пар. Остаточная теплота переносится из пара через теплообменник непосредственно в атмосферу.
Поскольку перепускаемый пар не произвел работу на турбине, давление и температура такого пара выше, чем у отработавшего пара, выходящего из турбины. В результате, температуру и давление перепускаемого пара необходимо кондиционировать или уменьшать перед тем, как его подать в конденсатор воздушного охлаждения, чтобы избежать его повреждений. Для снижения температуры пара в перепускаемый пар обычно впрыскивают охлаждающую воду. Для регулирования давления пара перед его поступлением в конденсатор используют регулирующие клапаны и, более конкретно, устройства, снижающие давление текучей среды, обычно именуемые разбрызгивателями или рассеивателями. Разбрызгиватели являются дросселирующими устройствами, которые снижают давление текучей среды за счет переноса и поглощения энергии текучей среды, содержащейся в перепускаемом паре. Обычные разбрызгиватели состоят из цилиндрического пустотелого корпуса или перфорированной трубы, которая выступает в выхлопной канал турбины. Перепускаемый пар переносится этим разбрызгивателем в выхлопной канал через множество проходов, ведущих к внешней поверхности. Разделяя входящую текучую среду на постепенно уменьшающиеся, обладающие высокой скоростью струи текучей среды, разбрызгиватель снижает расход и давление входящего перепускаемого пара и любой остающейся охлаждающей воды до приемлемых уровней еще до входа в конденсатор воздушного охлаждения.
В процессе уменьшения давления поступающего пара разбрызгиватели преобразуют потенциальную энергию пара в кинетическую энергию. Кинетическая энергия образует турбулентный поток текучей среды, который создает нежелательные физические вибрации в окружающих конструкциях и нежелательный аэродинамический шум. На электростанциях, где установлено несколько паровых генераторов, в выхлопной канал турбины устанавливают множество разбрызгивателей. Поскольку в канале имеются пространственные ограничения, разбрызгиватели обычно устанавливают вблизи друг от друга. Кроме того, струи текучей среды, состоящие из пара, движущегося с высокой скоростью, и остаточной распыленной воды, выходящие из близко расположенных разбрызгивателей, могут взаимодействовать друг с другом, существенно повышая аэродинамический шум. В системе конденсатора воздушного охлаждения турбулентное движение текучей среды может создавать аэродинамические условия, которые приводят к возникновению физических вибраций и шуму такой величины, которая превышает нормы, установленные правительством и повреждает систему рекуперации пара. Избыточный шум может вызвать приводящий к разрушениям структурный резонанс или вибрацию в выхлопном канале турбины. Следовательно, желательно создать устройство и/или способ существенного уменьшения этих вредных явлений.
На фиг.1 показана обычная электростанция, в которой используется обводная система 100 турбины. Паровой котел или промежуточный пароперегреватель 102 вырабатывает пар. Пар может проходить через турбину 104 для получения вращательной механической энергии, которая подается на генератор 114 для выработки электроэнергии. Затем пар, выходящий из турбины 104, попадает в конденсатор 106, из которого он возвращается в котел или промежуточный пароподогреватель 102. В перепускном режиме пар проходит через перепускной клапан 108 с дополнительной водой, подаваемой перепускным водяным клапаном 110, и попадает в конденсатор 106. Цифровой контроллер 112 управляет работой перепускного клапана 108 и перепускного водяного клапана 110. Узел разбрызгивателя может быть встроен в обводной контур за перепускным клапаном 108 для кондиционирования пара перед тем, как пар попадет в конденсатор 106. Узел разбрызгивателя часто может генерировать существенный уровень шума при уменьшении давления и температуры пара.
В отрасли имеется потребность размещения разбрызгивателей так, чтобы уменьшить общий уровень шума, создаваемого проходящим через них паром. Настоящее изобретение направлено на дополнительные решения, удовлетворяющие эту потребность.
Согласно первому объекту настоящего изобретения создан способ размещения множества разбрызгивателей, при котором изготавливают множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр, и размещают каждый из множества разбрызгивателей так, чтобы отношение расстояния между центральными осями каждого разбрызгивателя к наружному диаметру каждого разбрызгивателя превышало приблизительно 2.
Предпочтительно, дополнительно размещают каждый из множества разбрызгивателей относительно выхлопного канала.
Предпочтительно, дополнительно при размещении каждого из множества разбрызгивателей увеличивают расстояние между центральными осями каждого из разбрызгивателей для увеличения указанного отношения и тем самым для снижения уровня шума.
Предпочтительно, величина отношения равна приблизительно 5.
Предпочтительно, величина отношения находится в диапазоне от приблизительно 2 до приблизительно 5.
Предпочтительно текучая среда, проходящая через каждый из разбрызгивателей, представляет собой пар.
Согласно второму объекту настоящего изобретения создан способ размещения множества разбрызгивателей для уменьшения уровней шума, вызываемого текучей средой, проходящей через множество разбрызгивателей, при котором изготавливают множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр; уменьшают уровень шума путем установки каждого из множества разбрызгивателей так, чтобы отношение расстояния между центральными осями каждого разбрызгивателя к наружному диаметру каждого разбрызгивателя превышало приблизительно 2.
Предпочтительно, дополнительно размещают каждый из множества разбрызгивателей относительно выхлопного канала.
Предпочтительно, дополнительно при размещении каждого из множества разбрызгивателей увеличивают расстояние между центральными осями каждого из разбрызгивателей для увеличения указанного отношения и тем самым для снижения уровней шума.
Предпочтительно величина отношения равна приблизительно 5.
Предпочтительно величина отношения находится в диапазоне от приблизительно около 2 до приблизительно около 5.
Предпочтительно текучая среда, проходящая по каждому из разбрызгивателей, представляет собой пар.
Согласно третьему объекту настоящего изобретения создан узел разбрызгивателей, размещенный для уменьшения уровней шума, создаваемого текучей средой, проходящей через узел разбрызгивателей, содержащий множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр; при этом каждый из разбрызгивателей узла размещен так, чтобы отношение расстояния между центральными осями каждого из разбрызгивателей к наружному диаметру каждого из разбрызгивателей превышало приблизительно 2 для уменьшения уровней шума, создаваемого текучей средой, проходящей через узел разбрызгивателей.
Предпочтительно величина отношения равна приблизительно 5.
Предпочтительно величина отношения находится в диапазоне от приблизительно около 2 до приблизительно около 5.
Таким образом, согласно одному примерному варианту настоящего изобретения, множество разбрызгивателей размещают так, чтобы уменьшить уровень шума, вызванного текучей средой, проходящей через узел. Каждый разбрызгиватель проходит вдоль оси, например, центральной оси. Разбрызгиватели размещены или расположены так, чтобы отношение (S/D) расстояния (S) между центральной осью каждого разбрызгивателя к внешней поверхности или к наружному диаметру (D) каждого разбрызгивателя превышало упомянутую заданную величину.
Согласно одному объекту настоящего изобретения, множество разбрызгивателей размещают в выхлопном канале турбины. Расстояние между центральными осями каждого разбрызгивателя может меняться или регулироваться для увеличения отношения и сокращения уровня шума, исходящего от них. Расстояние между центральными осями каждого разбрызгивателя также можно регулировать или менять для уменьшения общей площади узла разбрызгивателей.
Согласно дополнительным объектам настоящего изобретения, текучая среда, проходящая через каждый из разбрызгивателей, может быть в форме пара. Каждый разбрызгиватель может дополнительно содержать множество выпускных отверстий для равномерного стравливания текучей среды.
Согласно одному варианту настоящего изобретения создан способ размещения множества разбрызгивателей для уменьшения уровня шума, создаваемого текучей средой, проходящей через множество разбрызгивателей. При этом согласно способу изготавливают множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр. Каждый из множества разбрызгивателей размещают так, чтобы отношение расстояния между центральными осями каждого разбрызгивателя к наружному диаметру каждого разбрызгивателя превышало заданную величину.
Ниже следует более подробное описание настоящего изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 - схематическая иллюстрация обычного парового цикла согласно одному объекту настоящего изобретения;
Фиг.2 - схематическая иллюстрация парового цикла, включающего в себя узел разбрызгивателей согласно одному объекту настоящего изобретения;
Фиг.3А и 3В - схематические иллюстрации выпуска текучей среды разбрызгивателем и ее взаимодействия согласно одному объекту настоящего изобретения;
Фиг 4А и 4В - виды сверху и сбоку, соответственно, узла разбрызгивателей согласно одному объекту настоящего изобретения; и
Фиг.5А и 5В - виды сверху дополнительных конфигураций узла разбрызгивателей согласно одному объекту настоящего изобретения.
Иллюстративный вариант настоящего изобретения относится к отношению размеров, полученному сравнением расстояния между центральной осью и наружным диаметром или поверхностью каждого разбрызгивателя в узле разбрызгивателей. Это отношение ниже именуется «отношение S/D». Отношение S/D можно использовать в способе для определения оптимального промежутка между двумя или более разбрызгивателями в узле. Например, в установке конденсатора воздушного охлаждения обычно имеется более чем один разбрызгиватель, встроенный в выхлопной канал турбины. Для таких задач действует правило, согласно которому разбрызгиватели должны занимать наименьшую площадь сечения выхлопного канала турбины. Для минимизации занимаемой площади разбрызгиватели размещают последовательно в ряд относительно близко друг к другу.
В соответствии с идеей настоящего изобретения было обнаружено, что когда отношение S/D относительно мало, шум, создаваемый текучей средой, проходящей через разбрызгиватели, относительно велик. Однако настоящие изобретатели поняли, что с увеличением отношения S/D шум, генерируемый текучей средой, проходящей через разбрызгиватель, уменьшается. Меняя отношение S/D определенным образом до конкретного отношения, можно резко уменьшить развитие воздействующего потока в выхлопном канале турбины. Это, в свою очередь, сильно снижает уровень шума в обводном контуре турбины.
На фиг.2-5В, где одинаковые детали обозначены одинаковыми ссылочными позициями, проиллюстрированы варианты узла разбрызгивателей согласно настоящему изобретению. Хотя настоящее изобретение будет описано со ссылками на иллюстративные варианты, показанные на чертежах, следует понимать, что настоящее изобретение может принимать различные альтернативные формы. Любой специалист в данной области может найти дополнительные способы изменения параметров в раскрытых вариантах, таких как размер, форма или тип элементов или материалов, находящихся в объеме и рамках идеи настоящего изобретения.
На фиг.2 показан схематический вид, иллюстрирующий обычный узел разбрызгивателей 12 в системе 10, приводимой в действие паром. Как описано выше, системой может быть производственный процесс, процесс генерирования электроэнергии или какой-либо другой производственный процесс, как понимается обыкновенным специалистом. Узел 12 разбрызгивателей размещен вдоль канала 11, проходящего от приводимой в действие паром системы к конденсатору 14. Как показано на этом чертеже, узел 12 разбрызгивателей размещен на пути между приводимой в действие паром системой 10 и конденсатором 14 для кондиционирования пара до того, как он попадет в конденсатор 14. В такой конструкции узел 12 разбрызгивателей может оказывать желаемый эффект снижения давления и температуры пара во избежание прямого попадания перегретого пара высокого давления в конденсатор 14, что может привести к его повреждению.
В связи с ограничениями по пространству узел 12 разбрызгивателей часто размещают в относительно тесном пространстве между приводимой в действие паром системой 10 и конденсатором 14. Как таковые, отдельные разбрызгиватели в узле 12 разбрызгивателей часто устанавливают вблизи друг от друга в ряд. При таком тесном размещении разбрызгивателей и без преимуществ согласно настоящему изобретению пар, выходящий из любого одного разбрызгивателя, пересекается с паром, выходящим из другого соседнего разбрызгивателя в узле 12 разбрызгивателей, и создает нежелательный шум нежелательного высокого уровня.
На фиг.3А и 3В схематически проиллюстрирован выпуск текучей среды разбрызгивателем и ее взаимодействия. Фиг.3А представляет собой вид сверху двух иллюстративных разбрызгивателей: первый разбрызгиватель 30 и второй разбрызгиватель 32. Текучая среда выпускается радиально из первого разбрызгивателя 30 и второго разбрызгивателя 32 в направлении, показанном радиальными стрелками. Когда два разбрызгивателя установлены вблизи друг от друга, возникает зона 34 взаимодействия, которая является приблизительным положением, в котором выпускаемая из первого разбрызгивателя 30 текучая среда пересекается и взаимодействует с текучей средой, выпускаемой из второго разбрызгивателя 32. Зона 34 взаимодействия, создаваемая рядом расположенными разбрызгивателями, способствует рекомбинации радиального потока от каждого разбрызгивателя, что, по существу, увеличивает аэродинамический шум, генерируемый разбрызгивателями. На фиг.3В показан вид сбоку первого разбрызгивателя 30 и второго разбрызгивателя 32 с соответствующей зоной 34 взаимодействия. Выпуск 36, осуществляемый вне зоны 34 взаимодействия, просто рассеивается в атмосфере, если не встречает других препятствий, окружающих разбрызгиватель. Выпуск 38 текучей среды в зону 34 взаимодействия сталкивается с выпуском соседнего разбрызгивателя и создает аэродинамический шум, который можно ограничить в соответствии с идеей настоящего изобретения.
Фиг.4А и 4В иллюстрируют узел 12 разбрызгивателей с фиг.2 на видах сверху и сбоку. Согласно идее настоящего изобретения, интервал между каждым разбрызгивателем 16 в узле 12 определяется так, чтобы в конечном счете уменьшить шум, создаваемый паром, выходящим из каждого разбрызгивателя 16, соответственно размещая разбрызгиватели 16 как можно ближе друг к другу для экономии пространства. Как показано на фиг.4А и 4В, каждый разбрызгиватель 16 имеет наружный диаметр D. Наружный диаметр D часто является одинаковым у всех разбрызгивателей в данном узле 12 разбрызгивателей. Однако каждый разбрызгиватель 16 может иметь индивидуальный наружный диаметр D. В показанном варианте все разбрызгиватели имеют одинаковые наружные диаметры D. Кроме того, каждый разбрызгиватель имеет центральную точку С. Центральная точка С расположена в центре каждого кругового разбрызгивателя 16. Если разбрызгиватель 16 имеет форму поперечного сечения, отличающуюся от круглой, его центральная точка С определяется обычными геометрическими расчетами.
Интервал S представляет собой размер между каждой центральной точкой С каждого разбрызгивателя 16. Интервал S, таким образом, представляет собой общее расстояние между разбрызгивателями 16 в узле 12 разбрызгивателей.
На фиг.4В показан вид сбоку узла 12 разбрызгивателей с фиг.4А. Центральная точка С показана как центральная ось. Каждый разбрызгиватель 16 проходит вдоль центральной оси. Также показаны наружный диаметр D разбрызгивателя 16 и интервал S между разбрызгивателями в узле.
В соответствии с идеей настоящего изобретения, можно определить отношение, представляющее интервал между разбрызгивателями 16 в узле 12 разбрызгивателей. Отношение обозначается как отношение S/D. Отношение S/D вычисляется следующим образом. Интервал S между центральными точками С каждого разбрызгивателя 16 в узле 12 разбрызгивателей делят на наружный диаметр D каждого разбрызгивателя 16 для получения отношения S/D.
Отношение S/D может быть определенным или переменным для управления конечным уровнем шума, издаваемого узлом 12 разбрызгивателей для любой данной задачи. Если разбрызгиватели 16 разнести дальше друг от друга, интервал S увеличивается и, следовательно, увеличивается отношение S/D, при этом уменьшается вероятность столкновения текучей среды, выпускаемой из разбрызгивателей 16, и ее рекомбинации с текучей средой, выпускаемой из соседних разбрызгивателей 16, что приводит к нежелательному аэродинамическому шуму. При увеличении интервала S отношение S/D также увеличивается.
Изобретатели поняли, что в обычных задачах, решаемых разбрызгивателями 16 и узлами 12 разбрызгивателей, отношение S/D менее двух приводит к существенному уровню шума. Например, при сравнении разных уровней шума, создаваемого выпуском текучей среды их характерного узла разбрызгивателей, подобного показанному на фиг.4А и 4В, были получены следующие результаты, приведенные в таблице:
Таблица
Отношение S/D Шум (дБА)
2,5 113
4 111
5 107
6 102
Как показано в таблице, с увеличением отношения S/D от приблизительно 2,5 до приблизительно 6, уровень шума, издаваемого каждым разбрызгивателем, уменьшается. Следует отметить, что уровень шума между разными разбрызгивателями при данном отношении S/D может несколько отличаться. Это обусловлено другими факторами, относящимися к окружающей среде, такими как поток воздуха вокруг разбрызгивателя, турбулентность, создаваемая текучей средой, выпускаемой из окружающих разбрызгивателей, а также другими факторами, известными специалистам. Однако ясно, что при отношении S/D, приблизительно равном 2,5, уровни производимого шума значительно выше, чем при отношении S/D, равном приблизительно 6.
На фиг.5А и 5В показаны дополнительные варианты узлов разбрызгивателей. На фиг.5А показан узел 18 разбрызгивателей. В узле 18 разбрызгивателей каждый разбрызгиватель 16 помещен для образования ступенчатых соседних рядов. Каждый разбрызгиватель 16 имеет центральную точку С и между центральными точками С можно измерить интервал S. Таким образом, отношение S/D можно определить, размещая разбрызгиватели на равном расстоянии как в прямом ряду, так и в соседнем ряду. Интервал S может определять расстояние между разбрызгивателями в каждом ряду.
На фиг.5В показан другой узел 20 разбрызгивателей. В этом узле 20 разбрызгиватели 16 показаны в круговой конфигурации. Интервал S между центральными точками каждого разбрызгивателя измеряется, как показано на фиг.5В. Дополнительно, в центре круговой конфигурации имеется разбрызгиватель 17. Этот разбрызгиватель, как показано, расположен на расстоянии S2, которое отличается от интервала S между другими разбрызгивателями 16 в узле 20. Увеличенное расстояние S2 иллюстрирует, что интервал между разбрызгивателями в любом узле 12, 18, 20, не обязательно должен быть одинаковым. Увеличенное по сравнению с интервалом S расстояние S2 не оказывает влияния на увеличение шума от текучей среды, проходящей через разбрызгиватели 16 и 17.
Следует отметить, что стремление увеличить интервал для увеличения отношения S/D наталкивается на ограничения, налагаемые наличием пространства в системе. Как упоминалось выше, расположение разбрызгивателей в системе часто зависит от других пространственных ограничений, и разбрызгиватели часто устанавливают плотно друг к другу в относительно тесном пространстве. При расчете отношения S/D и требуемого уровня шума, следует учитывать, что чем больше интервал, тем меньше производится шума от столкновения текучих сред. Однако внешние параметры могут воспрепятствовать размещению разбрызгивателей, позволяющему получить идеальное отношение S/D. В таких случаях разбрызгиватели размещают так, чтобы достичь отношения S/D, как можно более близкого к идеальному, чтобы результирующий уровень шума находился в заданном диапазоне.
Следует также отметить, что хотя описанные выше иллюстративные варианты относятся к текучей среде, представляющей собой пар, текучая среда не обязательно должна быть паром. Текучая среда может быть любой сжимаемой текучей средой в понимании обычного специалиста.
Отношение S/D можно использовать в способе определения оптимального расстояния между двумя или более разбрызгивателями в конкретной задаче. В соответствии с идеей настоящего изобретения было определено, что когда отношение S/D относительно невелико, шум, создаваемый текучей средой, проходящей через разбрызгиватели, относительно велик. Однако по мере увеличения отношения S/D в узле распылителей, шум, генерируемый текучей средой, проходящей через разбрызгиватели, уменьшается. Меняя отношение S/D конкретным образом до заданной величины, можно значительно уменьшить влияние взаимодействующих потоков на выхлопной канал турбины. Это, в свою очередь, значительно снижает уровни шума за пределами выхлопного канала турбины.
Из вышеприведенного описания специалистам очевидны многочисленные модификации и альтернативные варианты настоящего изобретения. Соответственно, это описание следует толковать только как иллюстративное и, для целей изложения идеи специалистам, как наилучший способ реализации настоящего изобретения. Детали конструкции могут существенно меняться, не выходя из объема настоящего изобретения, и изобретатель оставляет за собой право на эксклюзивное использование всех модификаций, которые охвачены прилагаемой формулой изобретения. Настоящее изобретение ограничивается только прилагаемой формулой и применимыми положениями законодательства.

Claims (15)

1. Способ размещения множества разбрызгивателей, при котором изготавливают множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр, и размещают каждый из множества разбрызгивателей так, чтобы отношение расстояния между центральными осями каждого разбрызгивателя к наружному диаметру каждого разбрызгивателя превышало приблизительно 2.
2. Способ по п.1, при котором дополнительно размещают каждый из множества разбрызгивателей относительно выхлопного канала.
3. Способ по п.1, при котором дополнительно при размещении каждого из множества разбрызгивателей увеличивают расстояние между центральными осями каждого из разбрызгивателей для увеличения указанного отношения и, тем самым, для снижения уровня шума.
4. Способ по п.1, при котором величина отношения равна приблизительно 5.
5. Способ по п.1, при котором величина отношения находится в диапазоне от приблизительно 2 до приблизительно 5.
6. Способ по п.1, при котором текучая среда, проходящая через каждый из разбрызгивателей, представляет собой пар.
7. Способ размещения множества разбрызгивателей для уменьшения уровней шума, вызываемого текучей средой, проходящей через множество разбрызгивателей, при котором изготавливают множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр; уменьшают уровень шума путем установки каждого из множества разбрызгивателей так, что отношение расстояния между центральными осями каждого разбрызгивателя к наружному диаметру каждого разбрызгивателя превышало приблизительно 2.
8. Способ по п.7, при котором дополнительно размещают каждый из множества разбрызгивателей относительно выхлопного канала.
9. Способ по п.7, при котором дополнительно при размещении каждого из множества разбрызгивателей увеличивают расстояние между центральными осями каждого из разбрызгивателей для увеличения указанного отношения и, тем самым, для снижения уровней шума.
10. Способ по п.7, при котором величина отношения равна приблизительно 5.
11. Способ по п.7, при котором величина отношения находится в диапазоне от приблизительно около 2 до приблизительно около 5.
12. Способ по п.7, при котором текучая среда, проходящая по каждому из разбрызгивателей, представляет собой пар.
13. Узел разбрызгивателей, размещенный для уменьшения уровней шума, создаваемого текучей средой, проходящей через узел разбрызгивателей, содержащий множество разбрызгивателей, каждый из которых имеет центральную ось и наружный диаметр, при этом каждый из разбрызгивателей узла размещен так, чтобы отношение расстояния между центральными осями каждого из разбрызгивателей к наружному диаметру каждого из разбрызгивателей превышало приблизительно 2 для уменьшения уровней шума, создаваемого текучей средой, проходящей через узел разбрызгивателей.
14. Узел по п.13, в котором величина отношения равна приблизительно 5.
15. Узел по п.13, в котором величина отношения находится в диапазоне от приблизительно около 2 до приблизительно около 5.
RU2006106925/06A 2003-08-08 2004-07-20 Уменьшение уровня шума в узлах разбрызгивателей RU2353780C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/638,085 2003-08-08
US10/638,085 US7584822B2 (en) 2003-08-08 2003-08-08 Noise level reduction of sparger assemblies

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006106925A RU2006106925A (ru) 2006-06-27
RU2353780C2 true RU2353780C2 (ru) 2009-04-27

Family

ID=34116717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006106925/06A RU2353780C2 (ru) 2003-08-08 2004-07-20 Уменьшение уровня шума в узлах разбрызгивателей

Country Status (11)

Country Link
US (2) US7584822B2 (ru)
EP (2) EP2338588B1 (ru)
AR (2) AR046516A1 (ru)
AU (1) AU2004265271B2 (ru)
BR (1) BRPI0413172B1 (ru)
CA (1) CA2535010C (ru)
MX (1) MXPA06001035A (ru)
MY (1) MY144540A (ru)
NO (1) NO20060317L (ru)
RU (1) RU2353780C2 (ru)
WO (1) WO2005016500A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7044437B1 (en) * 2004-11-12 2006-05-16 Fisher Controls International Llc. Flexible size sparger for air cooled condensors
US10041506B2 (en) * 2015-06-30 2018-08-07 General Electric Company System for discharging compressed air from a compressor
US10731513B2 (en) * 2017-01-31 2020-08-04 Control Components, Inc. Compact multi-stage condenser dump device

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH362093A (de) 1958-11-11 1962-05-31 Escher Wyss Ag Dampfturbine mit Bypass-Entspannungsvorrichtung
US3227240A (en) 1964-05-04 1966-01-04 Gen Electric Air mingling sound suppressor for jet engine
US3612212A (en) 1969-08-11 1971-10-12 Rohr Corp Method and apparatus for suppressing the noise of a jet engine
US3762498A (en) 1971-07-22 1973-10-02 Gen Electric Gas turbine exhaust silencer
FR2241695B1 (ru) 1973-08-21 1978-03-17 Bertin & Cie
JPS5279198A (en) * 1975-12-26 1977-07-04 Hitachi Ltd Nuclear reactor container
US4109276A (en) * 1976-03-19 1978-08-22 Rca Corporation Memory read/write organization for a television signal processor
US4108276A (en) 1976-09-20 1978-08-22 Nelson Industries, Inc. Vent silencer
JPS5399191A (en) * 1977-02-08 1978-08-30 Toshiba Corp Plenum device
US4401269A (en) 1980-09-26 1983-08-30 United Technologies Corporation Lobe mixer for gas turbine engine
US4402485A (en) * 1981-06-11 1983-09-06 Fisher Controls Company, Inc. Eccentrically nested tube gas line silencer
US4384873A (en) * 1982-02-10 1983-05-24 Herrmidifier Company, Inc. Central steam humidifier
US4474259A (en) 1982-04-26 1984-10-02 The Boeing Company Internally ventilated noise suppressor for jet engine
US4592201A (en) 1982-07-12 1986-06-03 General Electric Company Turbofan mixed flow exhaust system
US4548034A (en) 1983-05-05 1985-10-22 Rolls-Royce Limited Bypass gas turbine aeroengines and exhaust mixers therefor
US4762540A (en) 1987-08-27 1988-08-09 Union Oil Company Of California Noise suppression and particle separation apparatus for high pressure gaseous fluid flows
US5157916A (en) 1990-11-02 1992-10-27 United Technologies Corporation Apparatus and method for suppressing sound in a gas turbine engine powerplant
US5376312A (en) * 1991-04-18 1994-12-27 Dri Steem Humidifier Company Rapid absorption steam humidifying system
US5516466A (en) * 1994-10-27 1996-05-14 Armstrong International, Inc. Steam humidifier system
US5706651A (en) 1995-08-29 1998-01-13 Burbank Aeronautical Corporation Ii Turbofan engine with reduced noise
US5771681A (en) 1996-09-17 1998-06-30 The Boeing Company Aircraft turbofan engine mixing apparatus
US5769122A (en) 1997-02-04 1998-06-23 Fisher Controls International, Inc. Fluid pressure reduction device
US6012281A (en) 1997-08-18 2000-01-11 United Technologies Corporation Noise suppressing fluid mixing system for a turbine engine
US6026859A (en) 1998-01-28 2000-02-22 Fisher Controls International, Inc. Fluid pressure reduction device with linear flow characteristic
US6227526B1 (en) * 1998-04-07 2001-05-08 Pure Humidifier Co. Steam distribution device and method
EP0953731A1 (de) * 1998-04-30 1999-11-03 Asea Brown Boveri AG Dampfeinführungsvorrichtung in Kraftwerksanlage
US6088418A (en) * 1998-08-25 2000-07-11 Abb Combustion Engineering Nuclear Power, Inc. Pool pressure mitigation using sparger phase interaction
US6244297B1 (en) 1999-03-23 2001-06-12 Fisher Controls International, Inc. Fluid pressure reduction device
US6233937B1 (en) 2000-09-20 2001-05-22 Siemens Westinghouse Power Corporation Cooling spray application to a turbine and exhaust region of a steam turbine
US6486371B1 (en) * 2000-11-28 2002-11-26 Fina Technology, Inc. Multistage reaction system with interstage sparger systems
EP1319435A3 (de) 2001-12-12 2004-10-06 Collectplan GmbH Method and apparatus for introducing a first medium in a second medium
US7055324B2 (en) 2003-03-12 2006-06-06 Fisher Controls International Llc Noise abatement device and method for air-cooled condensing systems

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JOHN WILSON. Recent advancements in turbine bypass control valves. POWER GENERATION. October 2003. Взято из интернета: URL: www.valve-world.net. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP1663463A1 (en) 2006-06-07
WO2005016500A1 (en) 2005-02-24
MXPA06001035A (es) 2006-04-24
AR046516A1 (es) 2005-12-14
EP1663463B1 (en) 2011-02-16
AU2004265271B2 (en) 2010-03-11
US20100059131A1 (en) 2010-03-11
BRPI0413172A (pt) 2006-10-03
US7866441B2 (en) 2011-01-11
AU2004265271A1 (en) 2005-02-24
RU2006106925A (ru) 2006-06-27
US20050029361A1 (en) 2005-02-10
BRPI0413172B1 (pt) 2014-07-22
US7584822B2 (en) 2009-09-08
AR087542A2 (es) 2014-04-03
CA2535010C (en) 2010-12-21
CA2535010A1 (en) 2005-02-24
EP2338588A1 (en) 2011-06-29
EP2338588B1 (en) 2014-10-29
MY144540A (en) 2011-09-30
NO20060317L (no) 2006-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0700497B1 (en) Improved steam desuperheater
JP2009041567A (ja) ガスタービンのスプレー入口温度サプレッサ用の圧力を供給するための方法及び装置
US7055324B2 (en) Noise abatement device and method for air-cooled condensing systems
RU2336423C2 (ru) Устройство и способ аэродинамического шумопоглощения в системах конденсации с воздушным охлаждением
RU2353780C2 (ru) Уменьшение уровня шума в узлах разбрызгивателей
JP6427815B2 (ja) 過熱低減装置および過熱低減方法
JP2004150409A (ja) ガスタービン増出力用高圧1流体霧化ノズル
JP4673765B2 (ja) タービン排気システム
KR101538621B1 (ko) 수분무식 과열 저감 장치 및 방법
US20220316697A1 (en) Working fluid evaporator for an etm plant comprising a suitable spraying system
KR101835421B1 (ko) 습식 압축용 환형 분사 장치
JP3808170B2 (ja) 蒸気過熱低減器と蒸気発生器とボイラ
JPH116604A (ja) 減温器

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 12-2009 FOR TAG: (54)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150721