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
錦工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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山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨真空泵、回轉風機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工致力于新產品的研發,新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。
羅茨鼓風機每次吸入、排出的風量很大并有突變現象,從而產生較大的噪聲,被稱之為機械產品的“聲老虎”,特別是在高壓的情況下尤甚,且風量越大、壓力越高、轉速越快,則噪聲就越大,而現代化大生產又希望羅茨風機能提供更高的壓力和更大的風量。為了提高風機性能、降低噪聲污染、滿足環保要求,工程師們想盡了各種對策。本文從噪聲源著手,在設計與制造方面提出降低噪聲的一些方法。
機械噪聲主要來源于機殼的振動, 使機殼發生振動的原因主要有兩個:①葉輪的轉動不平衡力,通過傳動構件轉移到機殼上,對機殼產生周期性的激勵;②機殼內的渦流強度所決定的壓力脈動,常與葉片的基頻(即葉片通過頻率)有聯系,也對機殼產生周期性的激勵。羅茨鼓風機的風壓越高,這一激勵源越不能忽視。噪聲測量測量羅茨風機噪聲的目的就是為了對被測對象進行噪聲等級的分析、評價或聲源識別,以便采取適當的措施進行噪聲控制。通常羅茨風機的噪聲識別方法有現場測量法、聲功率測量法、表面振動測量法等,其中,現場測量法是工程實際中常用的方法。現場測量法通過對數據、頻譜的分析確定主要的噪聲輻射源,方法簡便,測量結果能真實反映風機的振動與噪聲水平,但易受環境的影響。聲功率測量法反映噪聲源輻射強度與輻射特性,避免了聲壓級易受測量距離和測量環境影響的缺點。振動測量法是根據羅茨風機的表面振動速度來估計表面輻射聲功率,主要困難在于羅茨風機零部件輻射比的確定,需要測量較多的數據和進行大量的計算。
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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;
?、陲L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;
?、圻M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;
?、芨咚贇怏w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;
?、呷~輪由于受力不均引起的軸承振動噪聲;
?、嗳~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??諝鈩恿π栽肼暟串a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;
?、谠诒WC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;
?、垡胱栊哉郯澹瑢⒁粭l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;
?、転橄摺⒅蓄l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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原標題:羅茨鼓風機的噪音源及治理方法
羅茨鼓風機的噪音源及治理方法
羅茨鼓風機的運行原理:
羅茨鼓風機為容積式風機,輸送的風量與轉數成比例,三葉型葉輪每轉動一次由2個葉輪進行3次吸、排氣。與二葉型相比,氣體脈動性小,振動也小,噪聲低。風機 兩 根軸上的葉輪與橢圓形殼體內孔面,葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風從風機進風口沿殼體內壁輸送到排出的一側。風機內腔不需要潤滑油,結構簡單,運轉平穩,性能穩定,適應多種用途,已運用于廣泛的領域。
羅茨鼓風機的運行原理是當電機通過聯軸器或帶輪帶動主動軸轉動時,安裝在主動輪上的齒輪帶動從動輪上的齒輪,按相反方向同步旋轉,使嚙合的轉子相隨轉動,從而使機殼與轉子形成一個空間,氣體從進氣口進入空間。這時氣體會受到壓縮并被轉子擠出出氣口,而另一個轉子則轉道與第一個轉子在壓縮開始的相對位置,與機殼的另一邊形成一個新空間,新的氣體又進入這一空間,被擠壓出,這樣連續運動從而達到鼓風的目的。
羅茨鼓風機的啟動與關閉:
在啟動羅茨鼓風機之前,請檢查每個緊固件和定位螺栓的安裝質量;檢查進、排氣管和閥門的安裝質量;檢查鼓風機組件的自由空間是否符合要求;檢查組件底座周圍的所有零件是否牢固,地腳螺栓是否緊固。在操作風機之前,必須在主油箱和副油箱中添加適量的潤滑油,并且必須每三個月更換一次潤滑油。由于主油箱和副油箱的壓力,主油箱和副油箱的上下油蓋必須擰緊,否則會發生漏油。打開鼓風機進氣和排氣門,然后將轉子朝轉子方向轉動。觀察所有部位是否有異常聲音。檢查電動機的方向,必須遵守方向信號指示的地址。否則,風機將無法正常退出,并且可能會發生葉片碰撞。給水充氣后,水將以相反的方向流向風機。氣動運輸時,被輸送物體將被風機吸入造成事故。檢查鼓風機環境并確保儀器狀況良好后,打開排氣閥和風機出口閥以打開風機。風機正常運行后,慢慢關閉排氣閥。要停止曝氣時,慢慢打開放空閥,關閉出口閥,最后關閉電源。羅茨鼓風機就處于關閉狀態了。
羅茨鼓風機的噪音源及治理方法:
1.羅茨鼓風機的噪聲主要分為機械噪聲,空氣動力性噪聲和電噪聲等。機械噪聲是機器的內部齒輪,軸承和殼體的運行??諝鈩恿π栽肼暿怯娠L機的進氣口和排氣口產生的輻射產生的,也就是說,風機葉片的旋轉會擠壓空氣并驅動氣流形成渦輪機。電磁噪聲是由電動機產生的。在這些因素中,空氣動力噪聲強度最高,對人體危害最大。
2.羅茨鼓風機的噪聲控制方法主要包括隔聲,隔振,消音和吸聲,羅茨鼓風機的噪聲具有機械噪聲,空氣動力噪聲,電磁噪聲等噪聲,因此產生的噪聲因此必須采用。整體治理方法。
根據現場條件,降噪要求以及羅茨鼓風機噪聲源的復雜性,通過安裝隔音室和安裝降噪等輔助組件來控制羅茨鼓風機噪聲是一種更有效的方法。隔音室內的噪音和聲音吸收。
羅茨鼓風機的隔音室可達到預期的降噪效果,有效改善了工人的工作環境和工作效率。
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