控制羅茨鼓風機噪聲最根本的方法是_羅茨風機
控制羅茨鼓風機噪聲最根本的方法是:《GBT2888-1991-風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法》.pdf
中華人民共和 國國家標準
GB/T2888一91
風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法
代替GB2888-82
Methodsofnoisemeasurementforfans,
blowerscompressorsandRootsblowers
1 主題內容與適用范圍
本標準規定了A聲級和聲壓級的噪聲測量方法,同時也規定了聲功率級的噪聲測量方法。
本標準適用于一般型式的通風機、透平鼓風機、透平壓縮機(以下簡稱風機)和羅茨鼓風機的噪聲測
量。
2 弓!用標準
GB1236通風機空氣動力性能試驗方法
GB3947聲學名詞術語
GB10178 通風機現場試驗
JB3165離心和軸流式鼓風機壓縮機熱力性能試驗
ZBJ72031 一般用途羅茨鼓風機性能試驗方法
3 術語、符號、代號
3.1 A聲級
用聲級計或用與此等效的測量儀器,經過A計權網絡指出的噪聲級稱為A聲級,用t、表示。單位
為分貝,單位符號dB,本標準為明確以A特性計權用dB(A)表示。
32 聲源
風機及羅茨鼓風機機殼、進氣日、出氣日等產生的噪聲源,其具體聲源部位如下:
a. 敞開于大氣無外接管道的通風機進氣[1(圖1);
注:買 標準聲源。
國家技術監餐局1991一們一06批準 1992一08一01實施
Gs/T2888一91
b. 敞開于大氣無外接管道的通風機出氣口(圖2);
c. 進氣 口和出氣 口均接管道的通風機機殼(圖3);
圖 3
d.透平鼓風機和透平壓縮機機殼(圖4);
珍 曰
e. 羅茨鼓風機機亮(圖5、圖6)。 ! 圖4
Gs/T2888一91
圖 5
圖6
3.3 標準聲源
在測量頻率范圍內輸出非常穩定,具有良好的全指向性并在消聲室或混響室校正了的聲源為標準
聲源。
3.4 標準長度
噪聲測點到聲源點的距離,測量風機進、出氣口噪聲時,當葉輪直徑小于或等于1m時,取標準長
度為Im;當葉輪直徑大于1m時,取標準長度等于葉輪直徑。標準長度用L表示。
測量風機和羅茨鼓風機機殼噪聲時,標準長度取1m,
3.5 測量值
對聲級計的讀數作了背景噪聲修正后的值。
3.6 假定聲源表面
包括聲源在內,以地面結束的最一{假定長方體表面。風機及羅茨鼓風機的主體視為聲源的凸起物,
全部包括在內。
3.2 半自由場
可設置聲源,有一個反射面的聲場。
4 測f項 目
在規定的運轉條件下,測量風機及羅茨鼓風機周圍的A聲級及頗帶聲壓級。
GB/T2888一91
5 測f條件
5.,測t環境
5.1門 測量場所
測量場所,應盡量選用除地面外無反射條件的場所,且應使測量的風機及羅茨鼓風機處于運轉狀
態,測點至聲源點間的距離為1倍和2倍標準長度時,其A聲級的差值應不小于5dB(A).
如不能滿足上述條件時,測量場所狀態(室內尺寸、裝置尺寸、配置、聲場測量結果)應作記錄
5.1.2 背景噪聲
測量地點應避免背景噪聲影響,背景A聲級和倍頻帶聲壓級應比被測機器至少低10dB。當二者差
值在4^-9dB時,應按表 1修正。
表 1
控制羅茨鼓風機噪聲最根本的方法是:羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因和選用隔音罩的原因
原標題:羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因和選用隔音罩的原因
一六風機給大家介紹一下羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因和選用隔音罩的原因
羅茨鼓風機選用隔音罩的原因:
1.污水處理廠的羅茨鼓風機房內墻及頂棚好采用吸聲材料裝飾,吸掉一部分直接傳在墻壁上的聲能,同時防止反射音的來回混響音,吸聲材料的選擇見前面的敘述。還可在不妨礙天車等機械裝置運行情況下,懸掛一些噪聲吸聲體,進一步吸收直達音和反射音,常用的吸聲體有平板形、球形、圓錐形、圓柱形等。其表面粘有吸聲材料,懸掛位置盡可能靠近聲源,并注意不影響采光、照明、檢修和巡視等。此法簡單、宜行,價格便宜。
2.在風機的進氣口或進出氣口同時加消聲器。消聲器是一種阻止聲音傳播而允許氣流通過的裝置,可以大大減弱進出口輻射出來的噪聲。因此,裝設消聲器是控制治理風機噪聲的主要措施之一。
3.風機在進出口風管加設了消聲器后,其羅茨鼓風機殼體的輻射噪聲仍對周圍環境有較大干擾,在條件允許的情況下,可對每臺風機采取隔聲措施,設置隔聲罩(造價高),把周邊噪聲降到75dB以下。
4.防止兩種振動產生的噪聲。一種是喘振引起的噪聲,電風機的進、出空氣量不平衡,和空氣自身的溫度、濕度增高,導致空氣的粘滯系數增大,所引起的喘振。另一種是風機自身振動產生的低頻噪聲。
羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因:
因葉輪回轉而產生噪音
葉輪旋轉時會與空氣產生摩擦,或發生沖擊。轉速愈快,接解空氣頻率愈高,其噪音愈尖銳。轉速愈快,接解空氣頻率愈高,其噪音愈尖銳。葉輪之寬度或厚度增加,此現象更為明顯。葉輪之寬度或厚度增加,此現象更為明顯。噪音的頻率是由多種頻率復合而成,這些頻率均與風機之轉速有關。噪音的頻率是由多種頻率復合而成,這些頻率均與風機之轉速有關。
軸流風機若有動翼與靜翼的配置時,兩者之葉輪數最好不等,以免造成更大的噪音共鳴。軸流風機若有動翼與靜翼的配置時,兩者之葉輪數最好不等,以免造成更大的噪音共鳴。但無論是軸流式或離心式風機,凡是風速快的、風壓高的,其產生之噪音也大。但無論是軸流式或離心式風機,凡是風速快的、風壓高的,其產生之噪音也大。
因葉輪產生渦流時也會產生噪音
在風機運轉期間,其動翼之背面會產生渦流,此渦流不但會降低風機的效率,而且會產生噪音。在風機運轉期間,其動翼之背面會產生渦流,此渦流不但會降低風機的效率,而且會產生噪音。為減低此現象,葉輪的安裝角不得過大,且葉輪彎曲需平滑,切勿突然變化太大。為減低此現象,葉輪的安裝角不得過大,且葉輪彎曲需平滑,切勿突然變化太大。
因亂流而產生噪音
空氣在流動時,若碰到尖銳的障礙物,極易發生亂流。此亂流雖然與渦流的情況不同,同樣會產生噪音,或頻率甚高的嘯音,對風機而言亦會造成效率損失。此亂流雖然與渦流的情況不同,同樣會產生噪音,或頻率甚高的嘯音,對風機而言亦會造成效率損失。
與風管外殼產生共振而發生噪音
風管與風機外殼的內面接縫處要平整,避免粗糙不平,造成撕裂聲。風管與風機外殼的內面接縫處要平整,避免粗糙不平,造成撕裂聲。而由于接連的管路會產生共振,使細微的聲音變大,造成更大的噪音。而由于接連的管路會產生共振,使細微的聲音變大,造成更大的噪音。在設計時,有時可以在風管外面覆以防音材料,可以降低噪音。在設計時,有時可以在風管外面覆以防音材料,可以降低噪音。
風機以外引起的噪音
除風機本身的固定噪音外,尚有許多噪音源。軸承因精密度不足,裝配不當或維護不佳會造成異常噪音。除風機本身的固定噪音外,尚有許多噪音源,如:軸承因精密度不足,裝配不當或維護不佳會造成異常噪音。
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控制羅茨鼓風機噪聲最根本的方法是:羅茨鼓風機噪音太大怎么辦?看快速解決方案
羅茨鼓風機噪聲如何處理?今天錦工風機以實際案例給大家進行解讀:某煤氣公司的鼓風機房內有兩臺相同的羅茨鼓風機,正常情況下兩臺同時工作。其技術規格為:流量175.4m3/min,出口靜壓力為50kPa,功率為210kW,輸送介質為低壓空氣,形式為水冷式。經測量,機房內兩臺設備相距1m,兩臺鼓風機的進氣噪聲高達102dB,即使在機房門口仍有86dB,嚴重干擾了廠區和機房內的生產,也對廠區附近的居民小區有較大影響。為此,需要予以治理。
羅茨鼓風機屬容積回轉鼓風機,其利用兩個葉形轉子在氣缸內作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機,運轉時產生噪聲的原因主要有:
①氣體在管道輸送過程中由于管道橫截面積變化所引起的氣流脈動噪聲;
②風機葉輪在轉動過程中由于容積空間變化將產生壓力脈動,從而引起流量脈動噪聲;
③進氣口面積突變所導致的高低壓氣體撞擊所引起的氣流脈動噪聲;
④高速氣體與葉輪和殼體的接觸噪聲;
⑤齒輪嚙合過程中由于齒型誤差所引起的振動噪聲;
⑥因軸承制造精度差所引起的噪聲;
⑦葉輪由于受力不均引起的軸承振動噪聲;
⑧葉輪嚙合過程由于轉子制造誤差所引起的撞擊噪聲。
其中,空氣動力性噪聲占主導地位,危害也最大,是噪聲控制過程中需要重點考慮的。空氣動力性噪聲按產生機理分析,主要有兩種形式:一種是風機葉片負荷和厚度引起的旋轉噪聲;另一種是風機葉片附面層分離、旋渦發放、紊流脈動等引起的渦流噪聲。旋轉噪聲是由于風機葉片工作于非黏性的勢流中產生的,其頻譜常呈低中頻性,伴有一組離散的頻率尖峰;而渦流噪聲則取決于風機葉輪的形狀以及氣流相對于機體的流速及流體黏性,產生連續頻譜的高頻噪聲。頻率越高,噪聲指向性越強。不同的風機參數,有著不同的頻譜。風機噪聲頻譜特性:<500Hz為低頻噪聲,500~1000Hz為中頻噪聲,>1000Hz為高頻噪聲。
羅茨鼓風機的噪聲強度及頻譜特性既與風機的工作靜壓大小有關,又與風機的流量、轉速有關。如隨著流量的增大,噪聲也相應升高,其中高頻噪聲的增大尤為顯著。
針對羅茨鼓風機噪聲產生的特點,對其噪聲的控制,主要是采用隔聲、消聲、吸聲及包裹等技術,具體措施為安裝消聲器,建立隔聲罩,采用軟管和連接,管道包扎,粘貼吸聲材料,風機表面噴涂阻尼材料,采用隔聲門窗等。
1、隔聲降噪
為了保證機組正常運轉和維修方便,在原機房內基本設施不變的情況下,在適當的部位配套隔音罩。從結構上,隔聲罩有單層和雙層兩種結構形式。單層隔聲罩的構件由罩板、阻尼材料、吸聲層及護面層組合而成,其隔聲量一般可達20~30dB。雙層隔聲罩是在兩個單層構件中間夾有一定厚度的空氣層,其隔聲效果比單層隔聲罩要好。本隔聲罩采用單層結構。本隔聲罩采用整體結構,隔音罩外壁材料選用2mm厚的冷軋鋼板,設有能敞開的小門及玻璃觀察窗。
拼縫及門窗是隔聲的薄弱環節,應盡量將數量控制到最少,尺寸控制到最小。本隔聲罩采用了一個門,并采用密封金屬門代替木門,且在接縫處墊襯橡膠條密封。隔聲罩內不安裝吸聲材料,罩內輻射噪聲的聲能就會不斷積聚,導致最后輻射噪聲與從隔聲罩內透射的聲能相等,隔聲罩就會失去隔聲作用,因此,隔聲罩內部必須安裝吸聲材料,設計中選用密度30~35kg/m3,厚為100mm的超細棉,再以玻璃布及1mm穿孔鋼板為覆蓋層,使機房內的噪聲傳播強度相應減弱。
2、吸聲隔噪
機房密封的結果雖然防止了噪聲外傳,但由于原機房室內墻面平均吸聲系數很低,因此,加劇了聲波在室內的反射混響。為了減小混響聲,在節約資金的前提下,在機房值班室四周墻壁和頂部加上6cm厚的微孔泡沫材料;墻壁與風道間隙填充毛氈,吸收鼓風機的輻射噪音,并進行了自然通風處理,安裝了換氣扇,保持值班室有足夠的新鮮空氣對流。
3、消聲隔噪
裝設消聲器是控制風機噪聲的主要途徑。消聲器是一種既允許氣體通過,又能衰減或阻礙噪聲傳播的裝置,可以大大減弱進、出風口輻射出來的噪音。采用消聲器控制氣體動力性噪聲,既簡便又有效。通常,在鼓風機進氣口或排氣管路中安裝消聲器,可以大幅度地降低從進氣口輻射或管路中傳播的噪聲。但市場提供的消聲器以阻性的為多,僅適用于雜質少、無水霧和油霧的空氣消聲。該公司羅茨鼓風機輸送的介質為半水煤氣,其中含有煤焦油,易引起吸聲孔的堵塞,故市售消聲器不能用于該風機的消聲。為了達到較好的消聲效果,所選用的消聲器必須滿足以下要求:具有良好的消聲性能;阻力小,安裝消聲器后增加的阻力不影響羅茨鼓風機的工作效率,保證排氣通暢;根據現場情況,采用立式消聲器,直徑不大于1100mm,總長度不能超過2m。羅茨鼓風機廠家
按以上要求,采用簡易阻抗復合型消聲器,其結構要點如下:
①由于吸聲材料易被煤焦油、煤塵堵塞,因此,設計成內腔無吸聲材料;
②在保證一定通道截面積的情況下,氣體分多通道進入,計算每個通道的共振器的小孔孔徑、板厚、腔深以達到消除不同頻率噪聲的目的;
③引入阻性折板,將一條共振腔大角度相折連接,這樣可增加聲波在消聲器通道內的反射次數,改善其聲學性能,增強消聲效果;
④為消除高、中頻噪聲,在消聲器四周的共振腔內裝填吸聲材料;為減少噪聲輻射,在消聲器外圍設置空腔。
安裝試運行后,經測定,上述排氣消聲器有效地控制了機房排氣管內的輻射噪聲。
4、隔振
振動是噪聲的主要來源,鼓風機的振動會產生低頻噪聲,因此,減輕機器振動是控制噪聲的治本辦法。為此,羅茨鼓風機的外殼材料選用了鑄鐵,用以增加其自重與外殼厚度,減小自振。在鼓風機進、出氣口設置柔性波紋管減震接頭,降低由鼓風機振動而傳遞到風道上的噪聲,同時在羅茨鼓風機基礎下部加設減振器。
5、包裹
室外出風管大多設在地面上,運行中噪聲很大。為降低噪聲,可將出風管全部設在地面以下,利用土層吸音,也可用隔音材料將管道包覆。根據本地的實際情況,采用了將管道包覆的辦法來達到保溫、消音的目的。
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:羅茨鼓風機
控制羅茨鼓風機噪聲最根本的方法是:羅茨鼓風機降噪方案
3.4、在風管的外壁加設阻尼材料。當高速的氣流通過管壁時,會撞擊管壁形成高頻的震動,在外壁加設阻尼材料,可以有效的降低震動頻率。 比如在管道外壁裹草繩,或者直接在管道外壁上安裝一個木罩,木罩內填充鋸末等,都有很好的效果。 阻尼材料最好選用防腐、防火的無機材料,例如礦物棉、珍珠巖等。
4、基礎減震
羅茨風機在運轉過程中會產生強烈的震動與機械噪音,震波再通過羅茨風機機身傳到其他的構件上,人在羅茨風機旁就會感到地面傳來很強的震感。 為了減少機械震動,應提高設備的精密化程度,以改善羅茨風機的運轉狀況,從而減少羅茨風機和其他傳遞媒介的藕合。 降低機身經過地面傳導的震動, 可以采用單獨設置設備基礎的辦法,使機身和機房地面等隔離開來,比如在基礎的周圍設置減震溝或減震槽等。 或者,也可以用一些彈性材料,比如彈簧減震器做為機座的隔震裝置。 這種辦法在很多工程中都被采用,且效果良好。
5、建筑措施
降低羅茨鼓風機的噪聲,也可以采取建筑措施,這種方法不僅設計簡單,而且,在施工方面也比較方便。 常見的建筑措施有:為羅茨風機設置一個獨立的機房; 在機房內建立隔音較好的值班室,以供值班人員聯系和休息,值班室應該避免將門窗朝向機房;吸風口應該設在對環境沒有影響的位置上, 進風道則盡量安置在地下,其上方要設立厚重的蓋板;放風口的噪音很大,對環境的污染比較嚴重,可以建造一個消聲坑或者排氣消聲室。 也可以根據實際環境,把排風口安置在機房外面的土坑里或者水溝里。
6、設置消聲器
在羅茨風機進氣管道和排氣管道上安裝消聲器是羅茨風機噪聲治理中一個有效的措施,它可以有效的較低氣流噪音。 消聲器在種類和選取上有一定的原則,常見的與羅茨風機進、排氣管道配套的消聲器有:適用于中高頻的阻性消聲器、中低頻的抗性消聲器、低中頻寬帶消聲的微穿孔板消聲器以及及組合型專用消聲器等。
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