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來源: 發布時間:2025年06月24日

    一、引言風機在運轉中會產生噪聲,隨著風機容量的不斷增加噪聲問題越來越嚴重。風機噪聲不僅干擾人們的正常休息,危害人類健康,同時還能破壞建筑物及儀器設備。因此,作為改善勞動條件和保護環境的重要內容之一,對風機噪聲的控制顯得尤為迫切。本文旨在普及風機噪聲知識,主要對離心式風機噪聲產生機理及降噪措施進行概述。二、離心式風機噪聲產生的機理風機在一定工況下運轉時,產生的噪聲可分為空氣動力噪聲、機械噪聲和電磁噪聲。下面對這三種噪聲產生的機理分別加以闡述。空氣動力噪聲空氣動力噪聲是由于氣體非穩定流動,即氣流擾動,氣體與氣體及氣體與物體相互作用產生的噪聲。從噪聲產生的機理看,空氣動力噪聲主要由旋轉噪聲和渦流噪聲組成。旋轉噪聲旋轉噪聲具有離散的頻譜特性,又稱離散噪聲。它的發生機理有二:一是由于葉輪上的葉片打擊周圍空氣,引起氣體的壓力脈動而產生的噪聲;二是由于離心風機葉道出口處往往出現脫流區,氣流很不均勻。這種不均勻的氣流周期性作用于周圍介質或蝸殼上產生壓力脈動而形成噪聲。旋轉噪聲的頻率為f=nzi/60(hz)式中:n—葉輪轉速,r/min;z—葉片數;i=1,2,3……,諧波序號;除了頻率為f1的基頻旋轉噪聲外。離心風機噪聲處理方案。江蘇鼓房風機吸音板

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    噪聲污染治理后,于2016年11月15日再次對相應測點進行測試,測試時所有噪聲控制措施已實施。如圖1中所示,其中的圓圈**著測試點。“wB”表示噪聲治理后測點,“w”表示噪聲治理前測點。測點測試結果顯示:在擴散塔出口平面上方約1m處,噪聲治理前大約為dB(A),噪聲治理后大約為dB(A);在院墻外約5m處,噪聲治理前大約為dB(A),噪聲治理后大約為dB(A)。對主通風機附近的幾個有**性的測點(1、2、3、4)處噪聲分別在治理前、后進行測試,并繪制測點1/3倍頻程噪聲頻譜圖,如圖2、圖3所示。從圖2、圖3可以看出,主通風機附近的噪聲屬于中、低頻噪聲,并且測點噪聲在治理后有***下降,噪聲達到了國家標準要求。4結語對2K-60-21-No24型主通風機噪聲機理進行了分析研究,從噪聲傳播途徑上采取控制措施:建立隔聲間、安裝阻抗復合式消聲器、更換腰門等,分析噪聲治理前后的測試數據,結果顯示本次噪聲治理研究是成功的。上海舞蹈教室風機怎么隔音旅店屋頂風機噪聲處理公司?

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    軸承磨損、安裝不良或零件聯接松動、摩擦及風機進出口壓力脈動,引發機械噪聲。漏氣噪聲風機為抽出式工作方式,因此在每個風門和防爆蓋內外兩側會形成壓力差,且密封不嚴造成狹小縫隙,進而造成高速氣流縫隙噪聲。2制定噪聲綜合治理措施經噪聲測試和研究分析可知,主通風機產生的噪聲主要是500Hz以下的低頻噪聲。而根據以往經驗顯示,對低頻噪聲在聲源處實施降噪處理能夠獲得良好的降噪效果,尤其像礦用主通風這類低頻噪聲設備,不*效率高,而且降噪投資相對較少。擴散塔出口噪聲治理在風機噪聲中,出氣口輻射的空氣動力性噪聲強度**大。在2K-60-21-No24型煤礦主通風機的出氣口安裝各類消聲器以消除由空氣動力性噪聲產生的低頻噪聲有***的效果,其中采用阻抗復合式消聲器**為***[5]。現設計一種一排行式阻性消聲器,各吸聲片側面采用PVC穿孔板(穿孔率>25%),內部吸聲材料采用不同容重的超細脫水玻璃絲棉板,根據擴散塔出口噪聲的目標值估算消聲器的長度以及吸聲片厚度、排數。將一排行式阻性消聲器分別安裝在2K-60-21-No24型主通風機的水平風道和擴散塔出口段,這兩個行式阻性消聲器與它們之間所夾的水平風道以及擴散器彎頭部分構成了一個阻抗復合式消聲器。

    速度連續變化.葉片旋轉所產生的渦旋噪聲就具有連續的噪聲頻譜,頻帶寬度也將隨雷諾數的提高而緩慢地增大。從聲源特性說,渦旋噪聲屬偶極子源,聲功率與偶極子源振速幅值vm的平方成正比,與波數k的4次方成正比,因此渦旋噪聲的聲功率按流速v的6次方規律變化。實際空調中使用的各種系列離心風機,旋轉噪聲與渦旋噪聲總是同時存在。若葉片前列的圓周速度相應的馬赫數小于,渦旋噪聲則占主導地位,若葉片前列的圓周速度相應的馬赫數大于,旋轉噪聲則占主打地位。3、空調風機噪聲的控制途徑正常運行的空調機組中的風機系統,機械噪聲相對于氣體動力噪聲和電機噪聲來說,相對較小,在混合噪聲中,機械噪聲可以忽略不計。在設計制造或選用電機時要側重考慮降低電機噪聲,在使用電機時則要側重考慮控制電機噪聲。(1)葉片聲和笛聲的控制葉片不平衡或葉片與導風圈的間隙大小,只需校正或調整即可;若葉片與風道溝共振產生笛聲,須改變葉片數,葉片**好采用質數片。(2)適當減小風扇直徑,合理選擇風扇尺寸參數,可降低風扇渦旋噪聲。(3)電磁噪聲在低頻段與電機剛度有關,高頻段與槽配合有關。若出現電網頻率的低頻電磁聲,說明電機定子有偏心、氣隙不均勻,應返修改進。專門做風機噪聲處理的公司求推薦。

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    機殼輻射噪聲治理機殼輻射噪聲主要包括電動機噪聲和機械噪聲,噪聲強度其次。鑒于2K-60-21-No24型主通風機體積較大,*采用消聲器不能有效地控制噪聲源,因此建立隔聲間加以阻隔噪聲源。本文結合2K-60-21-No24型主通風實際情況采取以下幾種治理措施:1)將風機房改成隔聲間,為方便檢修和觀察通風機情況,所有門窗使用隔聲門和隔聲窗;2)隔聲間采用磚砌墻,雙層結構,中間置有超細脫水玻璃絲棉板吸聲材料,墻體兩面抹灰;3)隔聲間天花板采用吸聲材料,并空間懸掛吸聲球;4)為保證隔聲間的通氣流暢,安裝兩組直角進氣消聲彎頭以及兩組帶小型軸流風機的直角排氣消聲彎頭,作為隔聲間換氣時的進、排氣口。水平風道側面腰門處的漏氣噪聲處理將原有的風道腰門更換成內外兩道隔聲腰門,提高其密封性。圖1風機(治理前、后)測點布置圖2測點1wB-1w-2wB-2w圖3測點3wB-3w-4wB-4w3現場噪聲測試以及對比分析根據國家相關規定以及當地環保局規劃,將2K-60-21-No24型主通風機所在區域規劃為3類聲環境功能區,即晝間噪聲聲級≤65dB(A),夜間噪聲聲級≤55dB(A)。噪聲測試儀器采用AWA6228聲級計精密聲級計。噪聲污染治理前,分別于2016年10月15日和11月5日對主通風機設備噪聲進行噪聲測試。羅茨風機噪聲治理方案。陜西廠界風機公司

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    軸流風機主要由葉輪、機殼、電動機等零部件組成,支架采用型鋼與機殼風筒連接。其中防腐型軸流風機葉輪、機殼均為玻璃鋼制成,其它型式軸流風機一般采用鋼板制成。軸流風機工作原理當葉輪旋轉時,氣體從進風口軸向進入葉輪,受到葉輪上葉片的推擠而使氣體的能量升高,然后流入導葉。導葉將偏轉氣流變為軸向流動,同時將氣體導入擴壓管,進一步將氣體動能轉換為壓力能,**后引入工作管路。軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似。但是,后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動。軸流式風機的橫截面一般為翼剖面。葉片可以固定位置,也可以圍繞其縱軸旋轉。葉片與氣流的角度或者葉片間距可以不可調或可調。改變葉片角度或間距是軸流式風機的主要優勢之一。小葉片間距角度產生較低的流量,而增加間距則可產生較高的流量。先進的軸流式風機能夠在風機運轉時改變葉片間距(這與直升機旋翼頗為相似),從而相應地改變流量。這稱為動葉可調(VP)軸流式風機。軸流風機使用軸流風機又叫局部通風機,是工礦企業常用的一種風機,但不同于一般的風機它的電機和風葉都在一個圓筒里,外形就是一個筒形,用于局部通風,安裝方便。江蘇鼓房風機吸音板

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