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      山東閥門內漏聲波的監測原理

      文章來源:閥門 作者:山東奧德閥門 發布時間:2019-02-25 10:53:10

      山東閥門由于磨損、腐蝕、變形等原因導致閥門密封面出現裂縫或漏孔,閥門上下游存在的壓差促使閥體內介質從密封面的裂縫或漏孔噴射到閥門下游一個相對足夠大的空間,噴射出來的介質由于不再受邊壁的限制繼續擴散流動形成湍性射流。介質噴射到閥門的下游,會引起閥門下游壓強的擾動,從而形成聲波;介質由裂縫或漏孔噴射而出,必然造成閥門上游側介質的流失,同樣會造成閥門上游側壓強的擾動從而形成聲波。因此,在閥門的上下游兩側的管道外壁安裝聲波傳感器,接收閥門內漏產生的聲波信號并轉換成電信號,對采集到的聲波信號進行特征分析,可以實現閥門內漏的監測。提取0~20 Hz內的次聲波信號有助于有效濾除環境噪聲和外部干擾的影響,且在傳播過程中不易被水和空氣吸收而衰減。本文提出的閥門內漏非介入式聲波監測方法,采用在閥門上下游管道外壁分別非介入式安裝兩個聲波傳感器的結構形式,如圖1所示。

      山東閥門

      理論上講,通過對上下游聲波傳感器采集到的異常信號的不同特征進行分析,可以判斷異常信號是來自于管道輸送過程中上下游的擾動還是閥門自身內漏所產生的波動信號。

      如果山東閥門處于良好的關閉狀態,并且管道上下游沒有擾動,上游和下游聲波傳感器都不應該有異常信號輸出;如果管道上游產生擾動,上游聲波傳感器能檢測到異常信號,下游聲波傳感器不應該檢測到異常信號;如果管道下游產生擾動也是同樣的道理。

      如果閥門運行狀態發生了變化(如發生內漏),閥門上下游存在的壓力差促使介質從高壓側噴射至低壓側。如圖1中實線箭頭所示,介質噴射到下游產生壓強擾動形成聲波,下游聲波傳感器能檢測到明顯的異常信號;介質由縫隙或漏孔噴射而出,造成閥門上游側介質的流失,同樣會造成閥門上游側壓強的擾動從而形成聲波,上游聲波傳感器同樣能檢測到明顯的異常信號。

      采用雙聲波傳感器結構可以有效排除山東閥門上下游管道產生的異常擾動信號(調泵,調閥、敲擊管道等)對閥門內漏檢測的干擾。由于拾取的聲波信號的低頻特性(0~20 Hz內),能夠有效消除環境噪聲和系統機械結構噪聲的影響,且大大地降低了信號采樣頻率和對數據存儲空間的要求,使閥門內漏監測具有更好的實時性,有利于工程實現。

      上述內容便是閥門生產廠家為大家介紹的山東閥門內漏聲波的監測原理,大家可以結合實際應用去了解、消化。

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