SU1507998A1 - Method of damping gas flow noise - Google Patents

Method of damping gas flow noise Download PDF

Info

Publication number
SU1507998A1
SU1507998A1 SU874199112A SU4199112A SU1507998A1 SU 1507998 A1 SU1507998 A1 SU 1507998A1 SU 874199112 A SU874199112 A SU 874199112A SU 4199112 A SU4199112 A SU 4199112A SU 1507998 A1 SU1507998 A1 SU 1507998A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
noise
volumes
water
gas stream
Prior art date
Application number
SU874199112A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Воронцов
Яков Исаакович Кравцов
Валентин Александрович Костерин
Александр Филиппович Павлов
Александр Павлович Репин
Ринат Саетович Ахмадиев
Анвар Яруллович Хисматуллин
Вадим Борисович Матвеев
Юрий Георгиевич Красильников
Григорий Израйлевич Рабинович
Original Assignee
Казанский Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева
Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения
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 Казанский Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева, Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения filed Critical Казанский Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева
Priority to SU874199112A priority Critical patent/SU1507998A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1507998A1 publication Critical patent/SU1507998A1/en

Links

Landscapes

  • Pipe Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к энергетическому машиностроению и позвол ет повысить эффективность шумоглушени  широкополосного шума газового потока с измен ющимс  непрерывным спектром частот колебаний. Глушение шума осуществл етс  путем пропускани  потока газа через резонирующие объемы, представл ющие собой пенные слои 11, образованные пузырьками газа при взаимодействии потоков газа и воды на перегородках 4, поступающих в корпус 1 устройства соответственно через впускной патрубок 2 и форсунку 5, и межпенные объемы 12. Регулирование толщин пенных слоев 11 и размеров их пузырьков (резонирующих объемов) путем изменени  соотношени  расходов газа и воды осуществл етс  при помощи датчика 8 шума газового потока, регул тора подачи воды 9 и электромеханического крана 10. 1 ил.The invention relates to a power engineering industry and makes it possible to increase the efficiency of noise suppression of a broadband noise of a gas stream with a varying continuous spectrum of vibration frequencies. Noise is suppressed by passing a gas stream through resonating volumes, which are foam layers 11 formed by gas bubbles during the interaction of gas and water flows on partitions 4 entering the device case 1 through the inlet pipe 2 and nozzle 5, respectively, and inter-foam volumes 12 The adjustment of the thicknesses of the foam layers 11 and the size of their bubbles (resonating volumes) by changing the ratio of the flow rates of gas and water is carried out using a gas flow noise sensor 8, a water supply regulator 9, and Mechanical Protection crane 10. 1 yl.

Description

Изобретение относитс  к машиностроению , в частности энергетическому машиностроению , а именно к снособам глушени  шума газового потока, преимущественно газотурбинных установок.The invention relates to mechanical engineering, in particular to power engineering, in particular to methods of jamming gas flow noise, mainly gas turbine installations.

Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности шумоглушени  широкопо- .лостного шума с измен ющимс  спектром частот колебаний.The aim of the invention is to increase the efficiency of noise suppression of wide-band noise with varying vibration frequency spectrum.

На чертеже представлено устройство дл  реализации предлагаемого способа, продольный разрез.The drawing shows a device for implementing the proposed method, a longitudinal section.

Устройство дл  реализации способа содержит установленный вертикально корпус 1 с впускным 2 и выпускным 3 патрубками, поперечные перегородки 4, выполненные в виде горизонтальных решеток, вод ную форсунку 5, устанош1енную в зоне вьшускного патрубка 3 и соединенную с магистралью 6 подвода воды, сливной патрубок 7, установленный в нижней точке корпуса 1, а также систему регулировани , состо н ую из датчика 8 шума газового потока, регул тора подачи вод1ы 9 и электромеханического крана 10 в магистрали 6 подвода воды.A device for implementing the method comprises a vertically mounted housing 1 with an inlet 2 and an exhaust 3 with nozzles, transverse partitions 4 made in the form of horizontal grids, a water nozzle 5 installed in the zone of the outlet nozzle 3 and connected to the water inlet line 6, a drain nozzle 7, installed at the lower point of housing 1, as well as an adjustment system consisting of a gas flow noise sensor 8, a water flow regulator 9 and an electromechanical tap 10 in the water supply line 6.

Способ осушествл етс  следующим образом .The method is as follows.

Выхлопные газы поступают, через внуск- ной патрубок 2 в корпус I, где расщир ютс  и устремл ютс  в верхнюю часть корпуса 1, дросселируют через поперечные перегородки 4. Через магистраль б подвода воды и через форсунку 5 в корпус 1 подаетс  вода, оро- Н1аю1ца  поперечные перегородки 4, причем за счет газодинамического взаи.модействи  ютоков газа и воды на последних образуютс  динамически устойчивые пенные слои 11, разделенные межпенными объемами 12.Exhaust gases enter through corpus nipple 2 into corpus I, where they are stretched and rush into the upper part of corpus 1, are throttled through transverse partitions 4. Water is supplied through corpuscle B and through water nozzle 5 transverse partitions 4; moreover, due to the gas-dynamic interaction of gas and water etocs, dynamically stable foam layers 11 are formed on the latter, separated by inter-foam volumes 12.

Пенные слои 11 образуютс  из множества пузырьков паза с щироким диапазоном размеров, представл ющих собой как и замкнутые межпенпые объемы 12 - резонирую- щие объемы, поглощающие энергию звуковых колебаний. Поскольку размеры (объемы ) пузырьков непрерывно мен ютс  вследствие ко;1ебани  давлени  и изменени  газодинамических параметров на перегород,ках 4, то при этом обеспечиваетс  гашение зву0 Foam layers 11 are formed from a plurality of groove bubbles with a wide range of sizes, which, like closed interfoam volumes 12, are resonant volumes absorbing the energy of sound vibrations. Since the sizes (volumes) of bubbles continuously change due to the pressure of the cobalt and the change of gas-dynamic parameters on the partition, ka 4, this ensures that the sound is damped.

5five

00

ковых колебаний с ишрокополосным непрерывным спектром частот. При прохождении газового потока через межпенные объемы 12 происходит поглощение длиноволновых составл ющих сгтектра.oscillations with a wideband continuous frequency spectrum. With the passage of the gas stream through the inter-foam volumes 12, absorption of the long wave components of the spectra takes place.

Эффективность П1умоглушени  существенно повып аетс  путем регулировани  толщин пенных слоев 12 и размеров резонирующих объемов за счет изменени  cooтнouJeни  расходов газа и воды в диапазоне аг 50 до 500 м газа/мЗ жидкости, обеспечиваемого системой регулировани  (поз. 10, 11, 12 устройства , реализующего способ). При этом относительна  п.чощадь проходного сечени  (площадь в свету) поперечных перегородок 4 составл ет 0,1-0,5. При изменении расхода и соответственно шума газового потока, измер емого датчиком 8, регул тор 9 измен ет расход воды с помощью крана iO, тем самым измен   соотношение расходов газа и воды. Изменение соотношени  расходов позвол ет измен ть толщины пенных слоев 11, следовательно, и межпенных объе- .1ов 12, а также ко;1ичество и размеры пузырьков газа.The effectiveness of PM1 is significantly enhanced by adjusting the thickness of the foam layers 12 and the size of the resonating volumes by changing the ratio of gas and water flow rates in the range from 50 to 500 m of gas / m3 of liquid provided by the control system (pos. 10, 11, 12). ). At the same time, the relative area of the flow area (open area) of the transverse partitions 4 is 0.1-0.5. When changing the flow rate and, accordingly, the noise of the gas flow measured by the sensor 8, the regulator 9 changes the water flow by means of the valve iO, thereby changing the ratio of the flow rates of gas and water. Changing the ratio of costs allows you to change the thickness of the foam layers 11, therefore, the inter-foam volumes, 1 12, and also the amount and size of gas bubbles.

Регулирование указанных параметров позвол ет обеспечить эффективное (оптимальное ) шумоглушение широкополосного шума газового потока с измен ющимс  непрерывном спектром частот колебаний путем настройки устройства на определенный спектр частот.Adjusting these parameters allows for effective (optimal) noise suppression of the wide-band noise of a gas stream with a varying continuous spectrum of vibration frequencies by tuning the device to a specific frequency spectrum.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ глушени  щума газового потока, преимущественно газотурбинных установок, путем пропускани  газового потока снизу вверх через перфорированные перегородки и подачи воды навстречу газовому потоку с образованием на перегородках пенных слоев , разделенных межненными объемами, отличающийс  тем, что, с целью повыщени  Q эффективности шумоглушени  широкополосного шума с измен ющимс  непрерывным спектром частот колебаний, осуществл ют регулирование толщин слоев и размеров их пузырьков путем изменени  соотношени  расходов газа и воды.The method of suppressing the noise of the gas stream, mainly gas turbine plants, by passing the gas stream from the bottom up through the perforated partitions and supplying water towards the gas stream with the formation of foam layers on the partitions, separated by internum volumes, in order to increase the Q efficiency of sound suppression of broadband noise from varying continuous frequency spectrum of oscillations, regulates the thickness of the layers and the size of their bubbles by changing the ratio of the flow rates of gas and water . 5five 00 5five
SU874199112A 1987-02-24 1987-02-24 Method of damping gas flow noise SU1507998A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874199112A SU1507998A1 (en) 1987-02-24 1987-02-24 Method of damping gas flow noise

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874199112A SU1507998A1 (en) 1987-02-24 1987-02-24 Method of damping gas flow noise

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1507998A1 true SU1507998A1 (en) 1989-09-15

Family

ID=21287345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874199112A SU1507998A1 (en) 1987-02-24 1987-02-24 Method of damping gas flow noise

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1507998A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997037343A1 (en) * 1996-03-29 1997-10-09 Ivan Nikitich Vozhenin Method of forming a sound-absorbing medium
CN105909346A (en) * 2016-04-22 2016-08-31 盐城工学院 Automobile exhaust purification and emission device
CN113053345A (en) * 2021-03-12 2021-06-29 清研特材科技(洛阳)有限公司 Water curtain/foamed aluminum composite noise reduction method and noise reduction device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Тарат Э. Я.,Му.хленов И. П. и др. Пенный режи.м и пенные аппараты. Л.: Хими , 1977, с. 25, рис. 9. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997037343A1 (en) * 1996-03-29 1997-10-09 Ivan Nikitich Vozhenin Method of forming a sound-absorbing medium
CN105909346A (en) * 2016-04-22 2016-08-31 盐城工学院 Automobile exhaust purification and emission device
CN105909346B (en) * 2016-04-22 2018-06-01 盐城工学院 Purifying vehicle exhaust handles tapping equipment
CN113053345A (en) * 2021-03-12 2021-06-29 清研特材科技(洛阳)有限公司 Water curtain/foamed aluminum composite noise reduction method and noise reduction device
CN113053345B (en) * 2021-03-12 2024-04-12 清研特材科技(洛阳)有限公司 Water curtain/foamed aluminum composite noise reduction method and noise reduction device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1507998A1 (en) Method of damping gas flow noise
JP2017531758A (en) Exhaust gas aftertreatment device and exhaust gas aftertreatment method
RU2312232C2 (en) Gas flow noise silencer
SU1765591A1 (en) Noise suppression value
CN206929488U (en) Apparatus of thermo-electric power boiler pipeline washing pipe muffler
RU56212U1 (en) SCRUBBER
RU185956U1 (en) Device for damping the noise of gas discharge into the atmosphere
RU2391521C2 (en) Suppressor of noise of gas flow (versions)
RU76391U1 (en) GAS FLOW NOISE MUFFLER (OPTIONS)
RU2310761C2 (en) Variable section noise silencer
RU2781900C1 (en) Combined device for damping pressure fluctuations in pipelines of power plants and noise reduction of power plants
SU1064081A2 (en) Device for humidifying air in ventilation systems
SU940244A1 (en) Device for exciting acoustic oscillations
RU2190077C2 (en) Gear for flame and mechanical drilling of holes
RU2454265C1 (en) Method of cleaning fluid from dissolved and dispersed dirt and device to this end
SU1751455A1 (en) Generator of pneumatic pulses
WO2021235966A1 (en) Gaseous medium check valve for a pulse combustion device
CN206929487U (en) Boiler steam pipe muffler
RU2091659C1 (en) Pressure fluctuation vortex damper
SU1446370A1 (en) Generator of pressure pulsations
SU1687815A1 (en) Silencer for gas-turbine plant pack
SU1613666A1 (en) I.c.engine exhaust muffler
SU1520494A1 (en) Gas pressure regulator
SU1574856A1 (en) Noise silencer
SU1048101A2 (en) Method of thermal breaking of minerals by ultrasonic jet of heated gas