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厦门治理风机通风降噪

更新时间:2025-10-06      点击次数:1


深圳市龙图环保风机通风声音噪声涡流噪声,涡流噪声又称为紊流噪声。它主要是气流流经叶片界面产生分裂时,形成附面层及漩涡分裂脱离,而引起叶片上压力的脉动,辐射出一种非稳定的流动噪声。由于涡流噪声的频率,主要取决叶片与气流的相对速度,而相对速度又与工作轮的圆周速率有关,圆周速率是随着工作轮各点到转轴轴心距离而连续变化的。风机的空气动力性噪声是旋转噪声和涡流噪声相互混杂的结果;机械噪声主要是通过风机的机壳向周围辐射;电机的电磁噪声与空气动力性噪声及机械噪声相比较低。风机按结构可分为轴流式、离心式、混流式等,风机在一定工况下运转时,产生的噪声,主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分,其中空气动力性噪声的强度比较大,是风机噪声的主要部分。


气流流经叶片表面由于脉动的紊流附面层产生的紊流边界层噪声。厦门治理风机通风降噪


深圳市龙图环保风机通风声音噪声在风机的进风口和排风口处安装一段橡胶软管,可将离心风机传递给风管的振动在橡胶软管处得到比较大限度减弱或消除(5)合理选用电机冷却风扇叶片的形状及直径等参数。有效降低电机冷却风扇的涡流噪声。 (6)风机进风口及排风口处安装消声器消声器是利用多孔吸声材料来吸收声能的,当声波通过衬贴多孔吸声材料的进风口及排风口处时。声波将激发多孔吸声材料中的无数小孔中的空气分子产生剧烈地运动、其中大部分声能用于克服摩擦阻力和粘滞阻力并转变成热能而消耗掉.从而降低离心风机所产生的空气动力噪声。实践表明。在离心风机的进风口及排风口处安装消声器.通常能降低进风口及排风口处产生的空气动力噪声约20~30分贝 (A)。


厦门治理风机通风降噪使涡流分离,噪声降低。

实例一、微穿孔板消声器在通风空调系统中的应用

近年来,对通风空调系统消声器提出新的要求:

1、不怕潮湿气体的声学材料;

2、没有粉屑不污染环境的声学材料。

在潮湿气体作用下,有些吸声材料的吸声性能会随着使用年限增加而逐渐变差,影响消声效果。另外,一些精密车间、高级住宅、工作室希望不用纤维材料做吸声材料,一面气流吹出的粉屑污染工作环境。微穿孔板消声器可以满足这些要求。

广州某企业无菌室新安装的W-1型空调机,通过十几米风管进入使用房间。消声器和空调管路经常用潮湿气体清洗,无尘室不允许纤维材料的粉屑吹入。由于工艺要求,四壁涂光滑的油漆,室内混响声严重,空调噪声高达81dB(A)。风管上安装了微穿孔板狭矩形消声器后,各房间噪声均降低到55dB(A)以下。

实例四、丝织厂空调风机噪声治理

丝织厂位于居民区,主车间选用的空调风机房位于各层东面,与多栋居民住宅毗邻,是影响居住环境的重要污染源之一。该空调的风机运转时噪声很大,其中一层、二层、五层选用的16#纺织空调风机向本层车间送风,三层和四层,六层和七层均各合用一台20#纺织空调风机(风机安装在四层和六层)。当只开二层的16#风机时,机房内风机进风口A声级达102dB(A),只开四层20#风机时,机房内风机进风口A声级达106dB(A),实测居民楼外声级达68dB(A) ~75dB(A)。白天均超过环保标准8dB(A) ~15dB(A),夜间超标则更多。 此噪声大小与脉动气动力的剧烈程度及涡舌的迎风面积有关。


深圳市龙图环保风机通风声音噪声以上措施实施后,空调机房噪声大幅下降,机房内风机安装消声器后,噪声从102dB(A) ~106dB(A)降至84dB(A) 86dB(A),消声量达18dB(A) ~20dB(A),各倍频带噪声也均有较大的降低。机房内进风窗旁设置采光通风消声柜后,消声效果特别明显,在底层机房窗外实测,噪声*为61dB(A),二层以上*为54dB(A)。通过机房的噪声处理后,居民区实测声级降至47dB(A) ~52dB(A),和白天背景噪声值接近。深圳市龙图环保专业致力于机械设备噪音与振动综合治理和研究,解决机械设备噪声,针对不同类型的机械设备噪音治理,为用户提供现场噪音勘测,分析,提供系统的机械设备噪声解决方案和施工服务。


风机涡流噪声:是由气流流动时的各种分离涡流产生的。四川治理风机通风降噪哪家好

离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片口设计试验旋转所形成的周向不均匀流场相互作用而产生的噪声。厦门治理风机通风降噪


深圳市龙图环保风机通风声音噪声机械噪声,机械噪声主要来自风机在制造或安装过程中的工艺等方面的缺点,如:回转体的不平衡。轴承磨损、叶片刚性不足造成的叶片振动,所产生的噪声等也属于机械噪声。气固耦合噪声,气固耦合噪声是一种比上面两种噪声更为复杂的噪声。叶轮旋转时,叶片的出口处沿着周向气流的速度和压力分布不均,作用在涡壳上形成压力随时间的脉动而产生噪声。旋转的叶片经过时,蜗舌便产生干扰,使气流作用在叶片上的力也随时间脉动而产生噪声。气固耦合噪声产生的原因很多,但噪声发作的机理始终与气体的绕流、流动分离和涡流引起的压力脉动密切相关。


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