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罗茨风机噪声曲线_罗茨鼓风机

时间:2021-07-20 21:56  来源:锦工原创

罗茨风机噪声曲线:罗茨风机噪声产生原理分析

  原标题:罗茨风机噪声产生原理分析

  罗茨风机在运作的时候有时会产生很大的噪音,而且其噪声的来源部位也可能不同,那么其噪声产生的原因和部位有哪些呢?

  第一,输入口以及输出口的气动噪声;第二,机械底盘以及发动机产生噪音具有辐射性的噪声;(3)固体声音的基本声音辐射。在这些部分噪声中,输入和输出点发出的气动噪声(称为空气动力噪声)最强,而机械噪声和电磁噪声等其他噪声则是风扇正常工作的次要因素。分析罗茨风扇产生的噪声的频谱分发现,其特点是带宽低。气动风扇噪声基本上由两部分组成:旋转噪声以及涡旋噪声。

  工作轮上均匀分布的叶片会对气体介质机型打击,就会产生旋转噪声。而且该噪声落入周围的气体环境中,引起周围气体的波纹噪声。另外,当通过叶片的气流时,叶片的表面,特别是表面增厚的吸力侧的叶片表面形成容易变厚并且产生许多涡流。在叶片的后缘,吸力边缘与包层的压力边缘合并,形成所谓的尾流区。在膨胀区,气流的压力和速度远低于主气流区的压力。因此,当叶轮旋转时,叶片出口区域的气流高度不均匀。这种不均匀的空气流动会周期性地影响环境,产生压力脉动,产生噪音。气流越不均匀,噪音越大。

  涡流噪声又称为涡流噪声或湍流噪声。这主要是由于通过叶片的空气流动,表层的湍流以及涡流和涡流被分开,由叶片的动量引起的压力。有四种原因:一个-形成湍流后的物体的表面上的湍流,在叶片上的压力脉动的紊流,螺旋和内表面,这导致噪声的局部表面的表面层中出现湍流。其次,由于一定程度的附着层的发展,通过物体的气流会导致涡流的沉淀,其结果是涡流会引起较大的脉动;第三个是由于叶片力的振荡引起的噪音引起的流动的紊流;第四,由于二次涡旋噪声的形成。

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罗茨风机噪声曲线:罗茨风机噪声源分析

  罗茨风机噪声含有多种“成分”。锦工风机从噪声产生机理分析,罗茨风机噪声主要由气动噪声、机械噪声和电磁噪声等几部分组成,其中气体动力性噪声具有强度高、危害大的特点,是罗茨风机的主要噪声污染源。从噪声传播途径分析,罗茨风机噪声由空气噪声和结构噪声两部分组成,空气噪声通过进气口、排气口、机壳、管壁等辐射与传播,结构噪声通过机壳、管壁与基础等传播,结构噪声容易造成物体振动并激发二次空气噪声。罗茨风机噪声传播途径如图1所示。

  1.基础结构噪声 2.机壳与管壁噪声 3.气流噪声

  围介质造成了压力脉动,形成了气动噪声。当风机叶轮逐个扫过进气口与排气口时,气体受到周期性扰动,引起压力脉动,同样产生了噪声。由于风机叶轮与机壳之间围成封闭的基元容积,在基元容积与排气口连通一瞬间,风机排气口的高压气体向基元容积快速回流,使气流受到剧烈冲击与压缩造成压力脉动,形成了强烈的气动噪声。旋转噪声具有确定的基频,计算式为f1=Z·n/30(Hz),其中Z为叶轮数,n为转速(r/min)。

  涡流噪声又称紊流噪声,是气体涡流运动产生的一种非稳定流动噪声。在叶轮及机壳流道表面,尤其在气流突然减速或速度方向发生突变的部位,气体附面层发展到一定程度就会发生脱离,形成漩涡。内泄漏气体的流动方向与主气流方向相反,也会在泄漏间隙两端产生漩涡。由于气体具有粘滞性,气流漩涡产生后还会在流动过程中进一步分裂,形成一系列更小的涡流。

  除了上述旋转噪声和涡流噪声外,气动噪声还包括共鸣声。由于叶轮旋转和气流涡流运动等因素的影响,气体压力在很宽的频率范围内脉动。这种脉动与进(排)气腔发生声学上的共振,产生共鸣声。当共鸣声通过进、排气口辐射时,显著增强气动噪声的某些共振频率成分。

  机械噪声主要来源于机壳的振动,使机壳发生振动的原因主要有两个:①叶轮的转动不平衡力,通过传动构件转移到机壳上,对机壳产生周期性的激励;②机壳内的涡流强度所决定的压力脉动,常与叶片的基频(即叶片通过频率)有联系,也对机壳产生周期性的激励。风机的风压越高,这一激励源越不能忽视。此外,电动机、基础振动和管路振动也会产生机械噪声。

  几种典型的罗茨风机噪声频谱特性如图2所示,其特点是中低频噪声峰值突出,高频噪声成分逐渐减弱。罗茨风机转速一般为490~3000r/min,旋转噪声基频为49~300Hz,使风机噪声呈现低频特征。涡流噪声以中高频成分为主,具有宽频带特性。共鸣声对中频噪声影响较大。

  罗茨风机噪声与风量、转速、压力等参数有关。一般情况下,风机风量、转速与压力升高,噪声增大。实验证明,当转速与压力相同时,风量增大一倍,噪声增强约6dB(A);压力每升高一个大气压,噪声增强约3~4dB(A);如果转速增加一倍,则噪声增强约6~10dB(A)。

  测量罗茨风机噪声的目的就是为了对被测对象进行噪声等级的分析、评价或声源识别,以便采取适当的措施进行噪声控制。通常罗茨风机的噪声识别方法有现场测量法、声功率测量法、表面振动测量法等,其中,现场测量法是工程实际中常用的方法。

  现场测量法通过对数据、频谱的分析确定主要的噪声辐射源,方法简便,测量结果能真实反映风机的振动与噪声水平,但易受环境的影响。声功率测量法反映噪声源辐射强度与辐射特性,避免了声压级易受测量距离和测量环境影响的缺点。振动测量法是根据罗茨风机的表面振动速度来估计表面辐射声功率,主要困难在于罗茨风机零部件辐射比的确定,需要测量较多的数据和进行大量的计算。

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罗茨风机噪声曲线:罗茨风机噪声源和方法

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  罗茨风机噪声源和方法:

  安装消声器由于一般情况下,从风机进气口和排气口辐射的空气动力性噪声比从其他部位辐射的噪声要高10~20分贝(A),因此,控制风机噪声时,首先应在进气和排气管道上安装适当的消声器,风机上采用消声器,目前国内外均趋向于采用阻性消声器,而体积较大、消声频道较窄的消声器已很少使用,当然消声器的选择、设计和安装应根据实际情况进行。风机正常运转过程中,伴随着磨损,士45°位置上的间隙都会相应地发生变化,其中+45°位置上的间隙趋向减小,而-45°位置上的间隙趋向增大。罗茨风机当正常磨损至某一定程度时(在良好维护下,一般都应在连续运行7~8年以上),两叶轮必将相碰,而最先碰撞的部位就在+45°的位置上。由此,在调整两叶轮的工作间隙时,应预先将+45°位置上的间隙适当调大些,一般调至-45°位置的2倍(假设一45°时间隙为a,则+45°时为2a)。另一种的做法就是直接将一45°位置上的间隙调至0.4~0.5mm或更小(-45°时的间隙对风量有一定的影响,间隙大则风量减小)。调好后,与原位置错开,重新铰定位销孔。叶轮与左、右墙板之间的间隙,可通过增减313轴承端盖处的垫片来调整。相对于离心式和轴流式的风机来说,因为其结构本身的改多功能混合器进来降吸吮式自清洗过滤器低噪声的报导已有很多,并取得了较大的成效,但对罗菠风机报导却很少见,为此,现对罗茨风机降低噪声的根本途径作一些探讨:改进罗茨净洗剂风机的气动和结构设计、把机壳内圆周面出风、将叶轮做成扭叶叶轮、将二叶叶轮改为三叶叶轮、正确的安装罗茨风机、保持合理的运行。

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罗茨风机噪声曲线:罗茨鼓风机噪音大较为有xio的1种解决办法

  罗茨风机的噪音问题一直是厂家和用户的烦恼问题,生产厂家为解决周边居民的噪音污染问题,也会存在一定的烦恼,其实,这是厂家与用户同样会面临的问题,其实解决噪音污染zhui直接的方法就是使用消音房,为什么这么说呢?下面锦工风机结合全国上下环保治理说起。罗茨风机

  近日,想必大家应该都了解,很多企业都在进行环保治理,一些小厂家因为没有资金治理,导致纷纷倒闭,只有一些大企业才能顺利整改,在这其中有一项整改就是噪音污染整改,需要建立单独的工作车间,罗茨风机在检测时会发出巨大的噪音,尤其是一些二叶大型号的风机,噪音表现的尤为突出,我们也是单独建立了隔离车间,噪音检测等工作都在此单独车间里完成。6大降低高压罗茨风机的噪音!锦工罗茨风机厂家知识【精选】

  我们生产厂家对降噪也是这样处理的,所以,也是zhui为直接有效的方法,您如果有这方面的困扰,可以为罗茨风机建立一个单独的机房,降噪效果会很好,不想建立这样一个单独的机房,可以采购消音房,消音房也能够起到很好的降噪效果。罗茨风机噪音产生的原因及如何解决!

  罗茨风机被应用的行业很广泛,有用于污水处理的,有用于水产养殖的,有用于锅炉返料的,有用于脱硫脱硝的,等等,每个行业都会被噪音污染所困扰,所以,如果在预算充足,我们还是建议广大客户建立机房,有些客户因场地面积有限,面积有限的情况下建议加装消音房,也能起到降低噪音的效果。

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