西宁室外风机通风降噪噪声污染治理

时间:2022年11月20日 来源:


深圳市龙图环保风机通风声音噪声噪声包括空气动力性噪声、机械噪声、电磁噪声以及结构噪声等。空气动力性噪声是由于气体非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体与物体相互作用产生的噪声。从噪声产生的机理看,主要由旋转噪声(气压脉动)和涡流噪声(紊流噪声)组成。旋转噪声:旋转噪声是工作轮旋转时,轮上的叶片打击周围的气体介质,引起周围气体的压力脉动而形成的,对于给定的空间某质点来说,每当叶片通过时,打击这一质点气体的压力便迅速起伏一次,旋转叶片连续地逐个掠过,就不断地产生压力脉动,造成气流很大的不均匀性,从而向周围辐射噪声。


而风机离散噪声(旋转噪声):与叶轮的旋转有关。西宁室外风机通风降噪噪声污染治理

实例二、通风系统有调噪声消除

某体育馆比赛大厅的有效容积为168000m³,可容纳16700人。送风用QDG9#双进风离心式风机8台,回风用QDG8#双进风离心式风机8台,分别安装在比赛大厅四角下方的地下室机房内。

比赛大厅的允许噪声级参照噪声评价曲线NR40订立,并根据这个要求设计了消声装置。但综合计算大厅内控场时的噪声,在125Hz倍频程超出了允许噪声,混响噪声超出约1dB(A),而风口下方的直接噪声超出了7dB(A)。

施工即将完成时,在东南角开风机测量,发现在125Hz超出了允许噪声,而且还是有调噪声。QDG9#双进风离心式风机在125Hz这一个倍频带噪声出现了峰值118dB(A),较其两侧频带高出10dB(A)左右,加之本来设计中125Hz的消声就不够,因此才出现目前的情况。为了消除这一有调噪声,我们首先在机房内进行了测量,发现机房内有驻波现象。用震荡仪一单频与这一有调声比较,在130Hz时差频消失,证明这一有调声的频率为130Hz。经分析有调声与风机叶片和转速有关。该风机有10个叶片,转速为780r/min,经计算叶片的通过频率恰好为130Hz。

由于机组和风道都已施工完毕,而风机的转速又不能改动很大,尝试过在风机叶片上包裹阻尼材料的方法,效果也不,因此只能从现有风道上想办法。


广州民用风机通风降噪噪声治理电话叶轮叶片外圆上圆周速度可使风机噪声明显降低。


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。



深圳市龙图环保风机通风声音噪声,这里主要介绍下混响室法。如果在以封闭的空室(混响室)内设置以声源,经过一段时间后,在该室内产生一恒定的声压级。在切断声源后,声音并不立即消失,储存在空间的声能逐渐衰减,这一过程为扩散声场或混响声场。混响时间定义为声能密度衰减到60dB(即原有值的10-6 倍)所需的时间。在混响室中,测量充分扩散的声场,称为扩散声场法。若扩散声场的平均声压级为LP,则相应的声功率级为事实上,实验室的边界对所有频率不可能做到完全吸收或完全反射,这种差异性规定了在实验室测定声功率级的精度要求(对声压级来说即为允许偏差的要求),这就必需有一个统一的测试规定即测试方法的标准。这里有两种,一种是以国际标准化组织指定的标准(即ISO 标准);另一种是美国AMCA 或ASHRAE

指定的标准属于行业性质的标准。两者的标准之间是存在一些区别的。


高速、低负荷情况下,这种噪声尤为突出。

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。 离散噪声具有离散的频谱特性,基频噪声**强,高次谐波依此递减。西宁民用风机通风降噪噪声治理方案

空气动力性噪声和机械性噪声。西宁室外风机通风降噪噪声污染治理

(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。

(7)因离心风机的叶轮叶片排风口的尺寸通常大于前盘处进风口的尺寸,所以气流在风机中流动时,将在进风口圆弧段部位处形成许多涡流。涡流将与风机蜗壳及进风口零部件产生多次频繁地碰撞而形成空气动力噪声。可在风机进风口处位于风机蜗壳内部的**处设计制作即增设整流圈及挡板,就能有效地防止气流在风机进风口处形成涡流,从而降低离心风机所产生的空气动力噪声。

(8)风机叶轮叶片设计制作成后掠式扭曲叶片,即该风机叶轮叶片在排风口处适度向前倾斜,而在进风口处又适度向后倾斜,就可以避免气体流道急剧变化。阻止气体产生涡流.从而减少离心风机所产生的空气动力噪声。 西宁室外风机通风降噪噪声污染治理

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