钢铁厂消音器 | 化工厂消音器 | 电厂消音器 | 水泥厂消音器 |
风机消音器 | 蒸汽消音器 | 安全阀消音器 | 锅炉消音器 |
氧气消音器 | 氮气消音器 | 二氧化碳消音器 | 管道吹扫消音器 |
烟囱消音器 | 排烟消音器 | 柴油发电机消音器 | 油田专用消音器 |
消音器外腔直径为142mm,所用材料是壁厚为1mm的Q235,4节扩张室消音器的总长为o.55m,加上进、排气管长度,则所设计的4腔净烟消音器的全长o.79m。进气穿孔管小孔直径为12mm,穿孔率为30% ,中间穿孔板穿孔率为25% ,保证入口流体面积要大于出口面积,在兼顾压力损失的同时,也要考虑柴油机损失功率在允许的范围内
。
运用Fluent软件分析消音器内部流场和压力场对消声性能的影响
。只要满足压力损失和柴油机功率损失在允许的范围内,为研究方便,对排气消音器结构进行了简化,忽略吸声材料和除碳烟材料对气流的影响,即认为气流在经过吸声材料和除碳烟材料时不受阻碍。
气流速度对消音器消声性能的影响主要体现在两个方面:气流速度的方向和大小影响气流中声波的传播,使吸声结构表面上的边界条件相应改变,从而影响声波在消音器中传播时的衰减规律;气流本身的湍流运动产生涡流噪声(以中高频为主)和固体构件的受迫振动要产生的噪声(以低频为主),统称为“气流再生噪声”。气流再生噪声主要取决于气流速度与消音器结构,与气流速度一般近似为六次方的关系,故气流速度是评价气流再生噪声的重要指标。