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조절밸브를 사용할 때 가끔 일정한 소음이 발생하는데, 이럴 때 소음을 제거하는 다양한 방법들이 등장합니다. 1) 공진 소음 제거법 조절 밸브가 공진할 때만 에너지가 중첩되어 100데시벨이 넘는 강한 소음이 발생한다.어떤 것들은 진동이 심한 반면 소음은 그리 크지 않고, 또 어떤 것들은 진동은 약한데 소음은 매우 큽니다;일부는 진동과 소음이 모두 큽니다.이러한 소음은 단일 주파수의 소리를 만들어내며, 그 주파수는 보통 3000~7000헤르츠입니다.분명히, 공진이 사라지면 소음도 자연스럽게 사라집니다. 2) 증기침식 소음 제거법 증기침식은 주요한 유체동력 소음의 원인이다.공화 현상이 일어날 때, 기포가 파열되면서 고속의 충격파가 발생하여 해당 부위에 강한 난류가 생기고, 이로 인해 침식 소음이 발생합니다.이러한 소음은 광범위한 주파수 대역을 가지고 있어 삐걱거리는 소리를 내며, 유체에 모래나 돌이 섞여 있을 때 나는 소리와 유사합니다.순간적인 기화 현상을 제거하고 줄이는 것은 소음을 줄이는 효과적인 방법입니다. 3) 두꺼운 벽의 파이프를 사용하는 방법: 두꺼운 벽의 파이프를 사용하는 것도 음파 경로 처리 방법 중 하나입니다.얇은 벽을 사용하면 소음이 5데시벨 증가하지만, 두꺼운 벽의 파이프를 사용하면 소음을 0~20데시벨 줄일 수 있습니다.동일한 관경일 때 벽이 두꺼울수록, 동일한 벽두께일 때 관경이 클수록 소음 감소 효과가 더 좋다.DN200 파이프의 경우, 벽두께가 각각 6.25, 6.75, 8, 10, 12.5, 15, 18, 20, 21.5mm일 때 소음을 각각 -3.5, -2(즉 증가), 0, 3, 6, 8, 11, 13, 14.5데시벨만큼 줄일 수 있다.물론, 벽이 두꺼울수록 드는 비용도 높아집니다. 4) 흡음 재료 사용법 이것도 비교적 흔하고 가장 효과적인 음파 경로 처리 방법 중 하나입니다.소음원과 밸브 뒤의 배관을 흡음 재료로 감쌀 수 있습니다.소음이 유체의 흐름을 통해 장거리로 전파될 수 있으므로, 흡음재를 어디까지 설치하고 두꺼운 벽의 파이프를 어디까지 사용하느냐에 따라 소음 제거의 효과도 그곳에서 끝난다는 점을 지적해야 합니다.이 방법은 소음이 그리 크지 않고 파이프라인의 길이도 그리 길지 않은 경우에 적합합니다. 왜냐하면 이는 비용이 상당히 많이 드는 방법이기 때문입니다. 5) 직렬 소음기 방법 이 방법은 공기역학적 소음을 줄이는 데 사용되며, 유체 내부의 소음을 효과적으로 제거하고 고체 경계층으로 전달되는 소음 수준을 억제할 수 있다.질량 유량이 높거나 밸브 양단의 압력 강하율이 높은 곳에서는 이 방법이 가장 효과적이면서도 경제적입니다.흡수형 직렬 소음기를 사용하면 소음을 크게 줄일 수 있습니다.하지만 경제적인 측면에서 고려할 때, 일반적으로 약 25데시벨까지 감소하는 것으로 제한됩니다. 6) 방음 박스법: 방음 박스, 집, 건물을 사용하여 소음의 원인을 그 안에 가두어, 외부 환경의 소음을 사람들이 견딜 수 있는 수준으로 줄입니다. 7) 직렬 저항 방식 조절 밸브의 압력 비가 높은 경우(△P/P1≥0.8), 직렬 저항 방식을 사용합니다. 이 방식은 전체 압력 강하를 조절 밸브와 그 뒤에 있는 고정된 저항 요소에 분산시키는 것입니다.디퓨저나 다공성 유량 제한판을 사용하는 것은 소음을 줄이는 방법 중 가장 효과적입니다.최적의 디퓨저 효율을 얻기 위해서는 각 제품의 설치 상황에 맞게 디퓨저(물리적 형태, 크기)를 설계하여 밸브가 발생시키는 소음 수준과 디퓨저가 발생시키는 소음 수준이 동일하도록 해야 합니다. 8) 저소음 밸브 사용: 저소음 밸브는 유체가 밸브 핵심과 밸브 시트를 통과하는 복잡한 흐름 경로(다중 채널, 다중 홈)에서 점차 속도가 줄어들도록 설계되어, 흐름 경로의 어느 지점에서도 초음속 상태가 발생하지 않도록 합니다.다양한 형태와 구조를 가진 저소음 밸브(특정 시스템을 위해 설계된 것도 있음)가 사용자의 선택을 위해 제공됩니다.소음이 그리 크지 않을 때는 저소음 슬리브 밸브를 사용하면 소음을 10~20데시벨 줄일 수 있으며, 이것이 가장 경제적인 저소음 밸브입니다.
이런 상황이 한 번 발생하면, 밸브 시트의 구조를 변경해야 합니다