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罗茨风机噪音频率_罗茨鼓风机

时间:2021-07-21 09:56  来源:锦工原创

罗茨风机噪音频率:浅析离心风机与罗茨风机噪音高低频辐射频率及应对措施

  浅析离心风机与罗茨风机噪音高低频辐射频率及应对措施福州乐信环保科技有限公司(

  一、概述

  离心风机与罗茨风机,该设备运行时噪声很大,内部有100分贝左右,传播到风机房外部还有72左右,风机房离厂界距离大概15米左右,过大的风机房噪声造成场界噪声超标。

  二、保护对象及治理目标

  本次治理项目目标为厂界达标,按照我们国家工厂企业厂界噪声治理标准为白天65分贝,夜间55分贝。

  治理目标为:排除其他背景噪声,风机房内部风机正常运行时,在风机房外最近厂界测噪声贡献值低于50分贝以下。

  三、设计依据

  1.业主方提供的有关设备参数和文件;

  2.《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008);

  3.《声环境质量标准》(GB3096-2008);

  四、高低频辐射频率浅析及应对措施

  一般声源属性:噪声源主要是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声等。据对相类似机房的噪声特性测量分析,一般技术参数如下:

  启动时:72-74 db(a) 刹停时:72-74 db(a)

  接触器:70-72 db(a) 搅动空气声:50-55 db(a)

  声源声级:70-75 db(a)左右。

  频谱:音频分布呈中低频(100-500 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于500 hz左右。

  1、 风机房大门隔音改造

  原有隔音门为普通门,我们建议加装移动隔音门,门洞口与门框配合形成密封结构,大幅度提高门体的隔音量。设计隔音量大于40分贝,确保实际隔音量大于35分贝,原钢门不拆除,可以起到辅助作用

  2、 墙体吸声处理

  原有风机机房墙体没有安装吸声墙面,会导致反射噪声叠加,建议在原有墙顶面安装宽频吸声结构墙面,降低反射噪声。

  3、 通风散热消声处理

  风机房里密封处理后,要解决风机运行时候的通风散热问题,我们在风机机房格栅处安装消声片,利用罗茨风机本身产生的负压把冷风从室外引进来,避免室内噪声漏到室外去。

  因为顶部安装有两只鼓风机,鼓风机本身也是噪声源,需要对其安装两个消声器。

  五、效果预计

  吸声降噪量为8分贝

  隔音门隔音量为30分贝

  消声器消声量为15分贝

  本工程组合隔声量为35分贝,施工结束后,风机房门外噪声在60分贝左右,按15米距离自然衰减,衰减量为10分贝,到厂界的噪声值可以控制到50分贝左右,确保项目达到环保标准

  福州乐信环保科技有限公司

  2021.9

罗茨风机噪音频率:罗茨风机噪声源分析

  原标题: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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罗茨风机噪音频率:罗茨风机噪音产生的原因及如何解决!锦工风机

  罗茨风机的应用范围比较广泛,很多行业都有应用,如:化工、污水处理、水泥、食品等,每个行业对于风机的要求都有所不同,但是都会产生一定的噪音,噪音是怎么产生的呢?

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  空气在风机的作用下,空气会碰到障碍物,使空气发生乱流现象,空气发生乱流就会产生噪音,因其频率高低的不同噪音也有大有小,如果风机固定不牢固,产生共振,那么会产生更大的噪音。

  噪音的产生会降低风机的工作效率,所以,在风机生产加工过程中,降低风机的噪音,一方面是为了提升风机的工作效率,一方面是为了减少噪音对周边环境的影响。

  如何降低风机的噪音呢?降低噪音的方法有很多,可以使用消音房、加强消音设备的功能性。近些年,锦工风机在这方面取得了很大的进步,所制造的风机,设备效率高、噪音低。

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罗茨风机噪音频率:风机旋转噪声频率计算公式_

  锦工鼓风机厂锦工罗茨鼓风机旋转噪声具有确定的频率,其基频可由下式计算:

  f1=Z·n/30(Hz)

  式中 n---------—转速,r/min;

  Z—叶轮头数,两叶型Z=2,三叶型Z=3。

  此外,还有频率f1=i·f1的谐波存在(i=2,3,4,···)。从旋转噪声的轻度看,基频声最强,其次是二次谐波、三次谐波,总的趋势时逐渐减弱。一般情况下,罗茨鼓风机的转速为490~3000r/min,Z=2时基频f1=33~200Hz,Z=3时基频f1=49~300Hz,因此,其旋转噪声通常具有低频特性。

  涡流噪声。又称紊流噪声,时气体涡流运动产生的一种非稳定流动噪声。在锦工罗茨风机叶轮及锦工罗茨风机机壳流道表面,特别是那些使气流突然减速或速度方向发生突变的地方,气体附面层发展到一定程度就会发生脱离,形成漩涡。同时,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。并且,气体具有粘滞性,漩涡产生后还会流动过程中进一步分裂,形成一系列更小的涡流。由于涡流变化频度很高,具有随机性,因此涡流噪声一般具有中、高频性质,表现出连续宽频特性。

  共鸣声。由于叶轮旋转和气体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。若忽略内部间隙的存在,进气腔的气体共振可用亥姆霍兹共振模型描述。亥姆霍兹共振频率计算公式为:

  式中 C-声速,通常取为340m/s;

  l-进气管的有效长度,m;

  S-进气管的有效截面积,m2;

  V-共振腔(即进气腔)的容积,m3。

  当叶轮旋转到不同方位时,共振腔的容积在一定范围内发生变化。因此,共鸣声也跟着有不同的响应频率。式中只是给出了主共振频率的响应关系,该频率通常出现在200~600Hz之间。实际上,锦工罗茨鼓风机配件厂鼓风机内部高次谐波共振的影响也不容忽视,谐振效应多数表现在1000Hz以上。

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