Методика разработки гасителя пульсаций для регуляторов давления

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В основе предложенной методики лежит принцип ступенчатого дросселирования совместно с выравниванием и успокоением выходного потока, а также устранением газодинамических автоколебательных режимов работы регулятора. В соответствии с проведённым анализом средств подавления колебаний, а также установленной закономерностью возникновения автоколебаний, предложен комбинированный гаситель пульсаций, выполняющий следующие функции: устранение газодинамических автоколебаний, снижение пульсаций давления в источнике за счёт уменьшения перепада давления, ступенчатое дросселирование с пониженной скоростью потока, стабилизация выходного потока. Отличительной особенностью методики является сочетание экспериментальных зависимостей с численным моделированием собственных форм и газодинамических процессов, протекающих в регуляторе и гасителе пульсаций давления. В качестве исходных данных для проектирования гасителя назначается его требуемая эффективность при обеспечении заданных режимов работы газораспределительной станции и установленных ограничений по габаритам и гидравлическому сопротивлению. Методика позволяет обеспечить значительное уменьшение гасителем широкополосных пульсаций давления и вибраций за счёт рационального и предельно допустимого по условиям эксплуатации распределения перепадов давлений на регуляторе и гасителе, при которых реализуется близкая к минимальной общая колебательная мощность регулятора и гасителя.

Об авторах

Александр Николаевич Крючков

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва (Самарский университет)

Email: kan@ssau.ru

Д.т.н., профессор кафедры автоматических систем энергетических установок

Россия

Максим Владимирович Баляба

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва (Самарский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: bmw-surgut@yandex.ru

Аспирант кафедры автоматических систем энергетических установок

Россия

Михаил Анатольевич Ермилов

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва (Самарский университет)

Email: emasamara@gmail.com

Аспирант кафедры автоматических систем энергетических установок

Россия

Константин Юрьевич Шабанов

ООО "Газпром трансгаз Самара"

Email: K.Shabanov@samaratransgaz.gazprom.ru

Начальник технического отдела

Россия

Список литературы

  1. Fagerlund, A. (2005), Identification and Prediction of Piping System Noise / Allen Fagerlund, Denis Karczub, Tucker Martin, Noise–Con 2005, Minneapolis, Minnesota, October 17–19.
  2. Balyaba, M.V., Ermilov, M.A. and Kryuchkov, A.N. (2017), Suppression of gas-dynamic self-oscillations in the outflow line of a gas control valve, Paper presented at the Procedia Engineering, vol. 176, pp. 577–585. doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.300.
  3. Monsen, J. (2011), Valve Noise Reduction Strategies / Jon Monsen // Valin Corporation, July 25: URL: http://valin.com/index.php/blog/14–fluid–management–/311–valve–noise–reduction–strategies.
  4. Абрамович, Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абрамович. – М.: Наука, 1976. 888 с.
  5. Дейч, М.Е. Техническая газодинамика / М.Е. Дейч. – М.: Энергия, 1974. 592 с.
  6. ANSI/ISA–S75.17–1989. Control Valve Aerodynamic Noise Prediction – Approved 19–06–1991. – USA: ISA, 1989 – ISBN 1–55617–207–9.
  7. Данилов, А.А. Газораспределительные станции / А.А. Данилов, А.И. Петров. – СПб.: Недра, 1997. 240 с.
  8. Чайцын, Г.А. Эксплуатация газораспределительных станций магистральных газопроводов / Г.А. Чайцын. – М.: Недра, 1971. 168 с.
  9. Ermilov, М.А. (2015), The experimental development of the pulsation damper in a gas reduction line / М.А. Ermilov, M.V. Balyaba, А.N. Kryuchkov, K. Yu. Shabanov // ICSV22 / «The 22nd International Congress on Sound and Vibration», Florence (Italy) 12-16 July. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
  10. Ermilov, M.A., Kryuchkov, A.N., Balyaba, M.V. and Shabanov, K. Yu. (2015), Development of a pressure pulsation damper for gas pressure regulators with account of operation parameters. Paper presented at the Procedia Engineering, vol. 106, pp. 277–283. doi: 10.1016/j.proeng.2015.06.036.
  11. Ermilov, М.А. (2015), Test bench for vibroacoustic research of the pneumatic system units and pipe fittings / М.А. Ermilov, M.V. Balyaba, А.N. Kryuchkov, K.Yu. Shabanov // ICSV22 / «The 22nd International Congress on Sound and Vibration», Florence (Italy) 12-16 July. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
  12. Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред М.О. Штейнберга. – М.: Машиностроение, 1992. 672 с.
  13. FLUENT, A. 6.3. Theory Manual. 2005. Fluent Inc. Central Source Park, 10 Cavendish Court, Lebanon, NH 03766, USA. http://www.fluent.com.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Александр Николаевич Крючков, Максим Владимирович Баляба, Михаил Анатольевич Ермилов, Константин Юрьевич Шабанов, 2018

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Динамика и виброакустика

ISSN 2409-4579 (Online)

Учредитель и издатель журнала: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва» (Самарский университет), Московское шоссе, 34, 443086, г. Самара, Российская Федерация.

Выписка из реестра зарегистрированных СМИ

Главный редактор: академик РАН Евгений Владимирович Шахматов

4 выпуска в год

Цена свободная

Адрес редакции: 443086, г. Самара, ул. Гая, 43, 324 ауд.

Адрес для корреспонденции: 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34, Самарский национальный исследовательский университет (Самарский университет), 14 корпус, 324 ауд.

Тел: 8 (846) 267 47 66

e-mail: dynvibro@ssau.ru

www: https://dynvibro.ru

© Самарский университет

 

 

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах