RU2468217C2 - Резонансный шумоглушитель отражательного типа - Google Patents

Резонансный шумоглушитель отражательного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2468217C2
RU2468217C2 RU2011102324/06A RU2011102324A RU2468217C2 RU 2468217 C2 RU2468217 C2 RU 2468217C2 RU 2011102324/06 A RU2011102324/06 A RU 2011102324/06A RU 2011102324 A RU2011102324 A RU 2011102324A RU 2468217 C2 RU2468217 C2 RU 2468217C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
helmholtz
pipeline
flanges
sound damper
Prior art date
Application number
RU2011102324/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011102324A (ru
Inventor
Владимир Евгеньевич Никольский
Андрей Валерьевич Савин
Борис Самуилович Абезгауз
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Концерн "Струйные технологии"
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 Закрытое акционерное общество "Концерн "Струйные технологии" filed Critical Закрытое акционерное общество "Концерн "Струйные технологии"
Priority to RU2011102324/06A priority Critical patent/RU2468217C2/ru
Publication of RU2011102324A publication Critical patent/RU2011102324A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468217C2 publication Critical patent/RU2468217C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Шумоглушитель предназначен для подавления излучения звука в окружающую среду в системах удаления отходящих промышленных газов. Резонансный шумоглушитель отражающего типа содержит акустически прозрачный перфорированный трубопровод, первый и второй фланец, насаженные на края этого трубопровода, и наружный кожух, охватывающий устройство по периметру фланцев, при этом набор резонаторов Гельмгольца установлен в объеме, ограниченном первым и вторым фланцами, акустически прозрачным перфорированным трубопроводом и кожухом, кроме того, объем каждого резонатора Гельмгольца и геометрия его горловины выбирается таким образом, чтобы отраженная акустическая мощность превышала поглощенную, а полоса отражаемых частот для всего резонансного шумоглушителя охватывала полосу частот подавляемого шума. Технический результат - способность работать в среде горячих промышленных газов, насыщенных парами агрессивных жидкостей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области устройств подавления излучения звука в окружающую среду в системах удаления отходящих промышленных газов.
Известен шумоглушитель активного типа (http://wayblog.ru/pages/konstrukcia-shumoglushiteley.html), в котором используется эффект нейтрализации шума воздействием эквивалентного шума, отстающего от основного на половину длины волны. Шумоглушитель состоит из трубчатого шумоглушителя, на торцах которого размещены: микрофон детектирования на входе и контрольный на выходе из шумоглушителя. Микрофон детектирования воспринимает входящий звук и передает его на электронное вычислительное устройство, которое определяет спектр частот и вырабатывает электрические сигналы звука, подавляющего шум и отстающего от основного на половину длины волны, которые передает на громкоговоритель. В результате сложения звуковых волн основного и генерируемого шумов происходит гашение. Контрольный микрофон на выходе контролирует уровень звукового давления на выходе из шумоглушителя и вносит необходимые коррективы в работу электронного генератора подавления шума.
Недостатком этого метода является невозможность его реализации в системах удаления отходящих промышленных газов из-за сложности устройства, трудности реализации громкоговорителя, способного подавить звук в большом сечении дымовой или вентиляционной трубы, непригодность компонентов глушителя к использованию в газах с высокой температурой и/или насыщенных парами агрессивных жидкостей.
Известен вентиляционный шумоглушитель (патент РФ 2279015), имеющий корпус, ограниченный стенками и присоединительными элементами, зигзагообразные воздухопроводящие каналы, образуемые внутри корпуса его стенками и шумопоглощающими элементами. Воздухопроводящие каналы внутри корпуса выполнены в виде ряда чередующихся, различных по высоте косоугольных конфузоров и диффузоров с углами схождения и раскрытия, образующими циклично переменные в сечении зигзагообразные проходы для воздуха по ширине корпуса с перекрытием прямого просвета через присоединительные элементы. Повышается эффективность шумоглушения на низких частотах звука, выравнивается общая частотная эффективность вентиляционного шумоглушителя при одновременном сокращении удельных массогабаритных показателей.
Недостатком этого глушителя является уменьшение поперечного сечения трубопровода, в котором он устанавливается, что приводит к увеличению аэродинамического сопротивления трубопровода, в котором он устанавливается, и, как следствие, к увеличению габаритов, мощности и энергопотребления тягодутьевых устройств, обеспечивающих движение газов в трубопроводе.
Известны абсорбционные глушители (ГОСТ 31328-2006. Руководство по снижению шума глушителями, Ф.Е.Григорьян, Е.А.Перцовский. Расчет и проектирование глушителей шума энергоустановок. - Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние. 1980), в которых используется гашение звука звукопоглощающими волокнистыми облицовочными материалами.
Недостатком абсорбционных глушителей является то, что охлаждение дымовых газов приводит к конденсации влаги, которая насыщает волокнистые облицовки и снижает эффективность. Особенно это проявляется в холодное время года и при работе агрегатов с перерывами, что типично для условий работы многих металлургических производств с невысокой степенью загрузки оборудования.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является система отвода газа с резонаторами Гельмгольца (патент США 6705428). Резонаторы Гельмгольца устанавливаются в разных местах трубопровода отвода газа (включая дымовую трубу), причем резонаторы Гельмгольца экранированы от потока газа акустически прозрачным образом перфорированными стенками с абсорбционными шумоглушителями. Резонаторы Гельмгольца должны устанавливаться в пучностях давления звуковых волн. Для поглощения звука средних и высоких частот устанавливается абсорбционный глушитель в газоотводящем тракте.
Недостатком этого устройства является то, что для эффективного шумоподавления в режиме широкополосного поглощения звука для его реализации требуется большое количество крупногабаритных резонаторов Гельмгольца. Во многих случаях реального производства для установки такого количества резонаторов Гельмгольца такого размера просто нет места. Для того чтобы установить резонаторы Гельмгольца в пучностях давления звуковых волн, выдвигаются специальные требования ко всему тракту газоотвода, что приводит к излишним конструктивным и строительным сложностям. Применение резонаторов Гельмгольца для поглощения звука низкой частоты не избавляет от необходимости устанавливать абсорбционный глушитель для поглощения звука средних и высоких частот, что порочит саму идею использования резонаторов Гельмгольца. Кроме того, из-за больших размеров резонаторов Гельмгольца они имеют большую теплоотдающую поверхность, так что для поддержания неизменной частоты резонанса их приходится термоизолировать. Наконец, абсорбционные шумоглушители обладают вышеупомянутыми недостатками, свойственными всем абсорбционным шумоглушителям.
Основной задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является создание малогабаритного стабильного устройства подавления излучения звука в окружающую среду в системах удаления отходящих промышленных газов, способного работать с широким спектром высокотемпературных промышленных газов, насыщенных пылью и парами агрессивных жидкостей, и не создающего большого аэродинамического сопротивления отходящим газам.
Поставленная цель достигается тем, что резонаторы Гельмгольца используются не в режиме поглощения звука, а в режиме его отражения, для чего выполняется определенное соотношение между импедансом резонатора Гельмгольца и импедансом среды в трубопроводе. Отраженный звук возвращается к источнику звука, тогда как мощность звука, излучаемого в окружающую среду, падает. Некоторое возрастание интенсивности звука в трубопроводе до шумоглушителя практически не заметно на фоне многочисленных источников производственного шума. Так как резонаторы Гельмгольца, работающие в режиме отражения звука, много меньше по габаритам, чем резонаторы Гельмгольца, работающие на поглощение, то их полный набор можно установить внутри кожуха небольших габаритов, что обеспечивает их естественное термостатирование теплом отходящих газов и поддержание высокой стабильности частоты резонанса каждого резонатора и полосы отражения всего набора резонаторов.
На фиг.1 представлен резонансный глушитель отражательного типа.
Устройство содержит акустически прозрачный перфорированный трубопровод 1, первый и второй фланцы 2 и 3 соответственно, насаженные на края этого трубопровода 1, наружный кожух 4 (не показан), охватывающий устройство по периметру фланцев 2 и 3, набор резонаторов Гельмгольца 5, оснащенных горловинами 6 и установленных в объеме, ограниченном фланцами 2 и 3, акустически прозрачным перфорированным трубопроводом 1 и кожухом 4, при этом объем каждого резонатора Гельмгольца и геометрия его горловины выбираются таким образом, чтобы импеданс каждого резонатора превышал импеданс среды не менее чем в 3,4 раза, а полоса отражаемых частот для всего резонансного шумоглушителя охватывала полосу частот подавляемого шума.
Резонансный глушитель отражающего типа устанавливается в разрыв трубопровода отвода отходящих газов, при этом внутренний диаметр этого трубопровода равен внутреннему диаметру акустически прозрачного перфорированного трубопровода 1 резонансного глушителя. Волны звука, распространяющиеся по акустически прозрачному перфорированному трубопроводу 1 в среде отходящих газов, возбуждают собственные колебания в наборе резонаторов Гельмгольца 5 на резонансной частоте каждого резонатора. Резонансная частота определяется геометрическими характеристиками горловин 6 и объемом резонаторов. Объем резонаторов выбирается также таким образом, чтобы для каждого резонатора выполнялось такое отношение акустического импеданса резонатора к акустическому импедансу среды, при котором мощность отраженной резонатором волны звука превышает поглощенную резонатором мощность и режим работы набора резонаторов Гельмгольца 5 на отражение становится выгоднее их работы на поглощение.
Для практического использования данного устройства необходимо получить значение отношения импедансов резонатора Гельмгольца и среды, при котором мощность отраженной им волны звука превысит мощность поглощенного им звука.
Пусть Z1 - импеданс среды распространения звука [кг/с], Z2 - импеданс резонатора Гельмгольца [кг/с], Pпад - действующее значение акустического давления волны звука, распространяющейся в трубопроводе [Н/м2], Sтр - поперечное сечение трубопровода.
Использование электроакустической аналогии (Справочник по акустике. Иоффе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М.А. / Под редакцией М.А.Сапожкова. - М.: Связь, 1979), представляющей резонатор Гельмгольца последовательным LCR-контуром, позволяет записать мощность, поглощаемую резонатором Гельмгольца, следующим образом:
Mпог=(Pпaд*Sтp)2/Z2, Вт.
Акустическое давление в волне, отраженной от границы раздела сред с импедансами Z1 и Z2 (граница раздела создается как раз резонатором Гельмгольца), равно
Pотр=Pпад*((Z2-Z1)/(Z2+Z1)).
Соответственно, мощность отраженной волны можно записать в виде:
Mотр=(Pотр*Sтр)2/Z1=(Pпад*Sтр)2*((Z2-Z1)/(Z2+Z1))2/Z1, Вт.
Отношение отраженной акустической мощности к поглощенной равно:
γ=Mотр/Mпог=((Z2-Z1)/(Z2+Z1))2*(Z2/Z1).
Введем отношение импедансов α=Z2/Z1, тогда
γ=α((α-1)(α+1))2.
Для пограничного значения γ=1, определяющего равенство поглощенной и отраженной мощностей, можно найти значение α, решив кубическое уравнение
α((α-1)(α+1))2=1.
Численное решение дает значение α≈1,4.
Импеданс резонатора Гельмгольца (в его основной, излучательной части) равен
Z=(ρ/4πс)ω2Sгр2 (Справочник по акустике. Иоффе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М.А. / Под редакцией М.А. Сапожкова. - М.: Связь, 1979), где ρ - плотность среды, с - скорость звука в среде, ω - собственная круговая частота, Sгр - поперечное сечение горловины резонатора Гельмгольца.
Собственная круговая частота колебаний резонатора Гельмгольца равна:
ω=c(Sгp/LгpV)1/2 (Справочник по акустике. Иоффе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М.А. / Под редакцией М.А. Сапожкова. - М.: Связь, 1979), где Lгр - длина горловины резонатора Гельмгольца.
С использованием выражения для собственной частоты импеданс резонатора Гельмгольца можно записать в виде:
Z2=(ρс/4π)*(Sгр3/LгрV).
Из выражения для Mпог следует, что для увеличения поглощения звука резонатором Гельмгольца необходимо уменьшать его импеданс или, как следует из последнего выражения, увеличивать объем. Именно поэтому поглощающие резонаторы Гельмгольца имеют очень большие габариты.
Напротив, из выражения для Mотр следует, что для увеличения отражения от резонатора Гельмгольца надо увеличивать его импеданс и, соответственно, уменьшать объем.
Резонансную частоту при данном объеме резонатора можно определить геометрией его горловины.
Малогабаритные резонаторы Гельмгольца из набора 5 легко компонуются в небольшую конструкцию и находятся при одной и той же температуре отходящих газов, как правило, существенно превышающих температуру окружающей среды. Даже при изменении температуры газов, температура резонаторов Гельмгольца изменяется синхронно, так что полоса излучения набора резонаторов 5 смещается параллельно самой себе вдоль оси температур, так что, в сущности, смещаются только границы полосы излучения. Последнее легко учитывается некоторым расширением этой полосы.
Соотношения, связывающие резонансную частоту, добротность и импеданс резонатора Гельмгольца с его геометрией, приведены во множестве источников, например в книге Ларионов В.М., Зарипов Р.Г. Автоколебания газа в установках с горением. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2003. 227 с.
Справедливость приведенных соображений и реализуемость устройства подтверждены экспериментально построением и вводом в эксплуатацию резонансного глушителя по фиг.1 (кожух устройства не показан) на установке сушки скрапа. На фиг.2 приведены спектры шума установки сушки скрапа на границе санитарно-защитной зоны (расстояние 500 м от среза выхлопной трубы) до и после установки резонансного глушителя отражательного типа, достигнутые при его установке на одном из предприятий Урала (http://ст.рф/catalog/detail.php?SECTION_ID=60&ELEMENT_ID=191): кривая 1 - исходный спектр; кривая 2 - спектр после установки глушителя; спектры предельно допустимого уровня шума: кривая 3 - дневной спектр; кривая 4 - ночной спектр.

Claims (1)

  1. Резонансный шумоглушитель отражающего типа, содержащий акустически прозрачный перфорированный трубопровод, первый и второй фланец, насаженные на края этого трубопровода и наружный кожух, охватывающий устройство по периметру фланцев, отличающийся тем, что набор резонаторов Гельмгольца установлен в объеме, ограниченном первым и вторым фланцами акустически прозрачным перфорированным трубопроводом и кожухом, при этом объем каждого резонатора Гельмгольца и геометрия его горловины выбирается таким образом, чтобы отраженная акустическая мощность превышала поглощенную, а полоса отражаемых частот для всего резонансного шумоглушителя охватывала полосу частот подавляемого шума.
RU2011102324/06A 2011-01-21 2011-01-21 Резонансный шумоглушитель отражательного типа RU2468217C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011102324/06A RU2468217C2 (ru) 2011-01-21 2011-01-21 Резонансный шумоглушитель отражательного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011102324/06A RU2468217C2 (ru) 2011-01-21 2011-01-21 Резонансный шумоглушитель отражательного типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011102324A RU2011102324A (ru) 2012-07-27
RU2468217C2 true RU2468217C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=46850363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011102324/06A RU2468217C2 (ru) 2011-01-21 2011-01-21 Резонансный шумоглушитель отражательного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468217C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200098U1 (ru) * 2020-01-10 2020-10-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Глушитель шума выбросов пара
RU218316U1 (ru) * 2023-01-26 2023-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "Завод вентиляционных изделий Русич" Технологический шумоглушитель камерного типа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1291681A1 (ru) * 1985-04-11 1987-02-23 Ереванский политехнический институт им.К.Маркса Резонансный низкочастотный звукопоглотитель
SU1726795A1 (ru) * 1989-12-12 1992-04-15 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Глушитель шума
US5801344A (en) * 1995-08-17 1998-09-01 Arvin Industries, Inc. Sound attenuator with throat tuner
US6705428B2 (en) * 2000-12-08 2004-03-16 Abb Turbo Systems Ag Exhaust gas system with helmholtz resonator
RU2279015C1 (ru) * 2004-11-10 2006-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Лот-Вентсервис" Вентиляционный шумоглушитель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1291681A1 (ru) * 1985-04-11 1987-02-23 Ереванский политехнический институт им.К.Маркса Резонансный низкочастотный звукопоглотитель
SU1726795A1 (ru) * 1989-12-12 1992-04-15 Одесский технологический институт пищевой промышленности им.М.В.Ломоносова Глушитель шума
US5801344A (en) * 1995-08-17 1998-09-01 Arvin Industries, Inc. Sound attenuator with throat tuner
US6705428B2 (en) * 2000-12-08 2004-03-16 Abb Turbo Systems Ag Exhaust gas system with helmholtz resonator
RU2279015C1 (ru) * 2004-11-10 2006-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Лот-Вентсервис" Вентиляционный шумоглушитель

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200098U1 (ru) * 2020-01-10 2020-10-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Глушитель шума выбросов пара
RU218316U1 (ru) * 2023-01-26 2023-05-22 Общество с ограниченной ответственностью "Завод вентиляционных изделий Русич" Технологический шумоглушитель камерного типа
RU220021U1 (ru) * 2023-07-07 2023-08-21 Дмитрий Сергеевич Сучков Устройство для подавления акустических шумов, распространяющихся по трубе газопровода

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011102324A (ru) 2012-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6892851B2 (en) Acoustic attenuator
US6539702B2 (en) Gas turbine exhaust passage and damper system for same having a non-enclosed porous peripheral wall
US5457749A (en) Electronic muffler
JP5570522B2 (ja) 空気調和機の室外機
JP6640853B2 (ja) 音抑制装置
US7350620B2 (en) Compact silencer
CN111164672A (zh) 隔音结构体
Papini et al. Hybrid approach to noise control of industrial exhaust systems
RU2468217C2 (ru) Резонансный шумоглушитель отражательного типа
ES2675746T3 (es) Silenciador para sistemas de separación de gases basada en adsorción
JP2015158542A (ja) 閉じた空間における騒音低減方法および騒音低減システム
JP2017083652A (ja) 消音構造
JP2008218745A (ja) 変圧器消音装置
JP2006118422A (ja) 電子機器内のファン音低減装置
JP2015194335A (ja) 消音チャンバ
JP6721456B2 (ja) メタマテリアル反射体
CN212724716U (zh) 消声装置和具有其的静音管道
JP6618780B2 (ja) 煙突騒音低減装置
GB2204916A (en) Gaseous flow silencer
JP2002089228A (ja) 襞状騒音分離型消音器
Tang et al. On the application of active noise control in an open end rectangular duct with and without flow
JPH0944167A (ja) アクティブ消音装置
JPH09212175A (ja) 消音装置
RU2812696C1 (ru) Устройство для подавления ультразвуковых акустических шумов в газопроводах
Nag et al. Effect of geometric parameters on the acoustical performance of single inlet single outlet expansion chamber muffler

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130122