离心风机低频噪声治理培训资料

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风机降噪施工方案

风机降噪施工方案

风机降噪施工方案离心风机作为一大工业设备,在工业生产中使用的很多,离心风机噪声大是很常见的问题,对于周边的环境影响很大。

而且离心风机使用范围也很广,造成的噪声影响工作人员和附近的居民、厂区环境等等。

有些离心风机在运行过程中存在噪声大的问题,造成噪声污染,对于厂区和周边居民都有影响噪声治理方式有很多种,离心风机噪声治理通常是采用隔音的方式,采用隔声罩、隔音房来隔绝噪声的传播,或者同时对车间进行隔音,可以多方面,全方位的降低车间内噪声。

下面我们就来了解下离心风机噪声治理方法。

离心风机噪声治理方案概述:1、风机房隔声治理:更换低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,排烟口安装阻抗复合式消声器。

下部为抗性部分,主要加强降低低频噪声、管道变径及导流作用;上部为阻性消声器,采用矩阵结构以使净出风口面积最大化;原风速13m/s,降至6.5m/s。

3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为阻尼层,低频隔声层,吸音层和钢板护面层。

离心风机的种类很多,在选用离心风机时,要求安全、高效、噪声低。

由于离心风机型号繁多其种类和型号不同,所产生的噪声强度及其频率也有所区别,但从噪声产生的机理和机组向外辐射噪声的部位来看,却有着共同点。

离心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最大,是离心风机噪声的主要部分。

离心风机隔音罩是最常见的降噪方式,为什么要使用隔音罩呢,因为离心风机的噪声多样,如果采取其他的降噪措施,只能治理单一的噪声,而隔音罩是从传播途径上进行降噪,能够针对各类不同的噪声进行削弱,适应性很广。

离心风机隔声罩要想有更广的治理范围,选用材料很重要,只有复合型的隔声板材才能达到这种要求。

复合型的板材使用隔音消音吸音减震多种材料,所以才具有降噪类型多,降噪量大的特点。

离心风机噪声产生机理及其降噪策略

离心风机噪声产生机理及其降噪策略

离心风机噪声产生机理及其降噪策略摘要:离心风机是在各个行业领域里都应用极广的通用机械设备之一,在其应用过程中噪声问题给生产和环境等都带来了许多不利影响。

因此,离心风机降噪问题是一项值得研究的课题。

本文在对离心风机噪声产生机理分析的基础上,提出了相应的降噪策略。

关键词:离心风机噪声产生机理降噪策略按照国际标准化组织(ISO)相关规定,要求工业厂区内噪声控制在85dB (A)以内,要求公共建筑、饭店、宾馆、精密仪器仪表等领地噪声控制在75dB (A)以内。

而按照人们对于噪声的承受程度,要求距离离心风机最近的住宅区白天噪声控制在50~60dB(A)以内,晚上噪声控制在40~45dB(A)以内。

因此,研究离心风机噪声具有重要的现实意义。

一、离心风机噪声产生机理1、机械噪声离心风机由于长时间的运转,经常会产生各种各样的机械噪声。

具体包括:叶轮磨损不均匀或者由于风压造成的零件变形,使整个转子不平衡而产生的噪声;轴承长时间运行以后因为磨损与轴之间产生噪声;因为安装不当以及零部件联接松动也可能有噪声产生;叶轮在高速旋转过程中振动造成机体共振也会形成噪声等。

2、电机噪声电机是离心风机通风系统里至关重要的组成部分,然而通常电机都由离心风机生产厂家供给,却并未对电机内部进行严密处理,造成电机噪声较多。

具体包括:由于轴承精度不达标而产生轴承噪声;由于径向交变电磁力发生激发而产生电磁噪声;由于换向器整流子碳刷之间发生摩擦而产生摩擦噪声;由于整流子打击而产生打击噪声;由于部件振动导致固有频率和激励频率形成共振而产生窄带噪声;由于转子不平衡以及电磁力轴向分量原因而产生轴向串动噪声;由于电机冷却风扇形成的空气动力噪声等。

3、气动噪声气动噪声通常包括旋转噪声和涡流噪声两类。

(1)旋转噪声。

也称之为叶片噪声、离散频率噪声,其属于偶极子声源,旋转噪声的频率可以用公式表示:f = inz /60 (1)式中n代表每分钟的转速;z代表叶片数;i代表谐波序号,i=1,2,3,…,i=1为基频。

离心鼓风机的噪音降低与隔音技术

离心鼓风机的噪音降低与隔音技术

离心鼓风机的噪音降低与隔音技术随着工业化的发展,离心鼓风机在各个领域中的应用越来越广泛。

然而,鼓风机在运行过程中产生的噪音却成为了一个令人头痛的问题。

噪音不仅会影响工作环境的舒适性,还有可能对周围的居民产生噪音污染。

因此,降低离心鼓风机的噪音和提高隔音效果,对于减少环境噪音污染、改善工作环境以及保护人们的身心健康具有重要意义。

首先,降低离心鼓风机噪音的方法包括减小噪音源、改进结构以及采取隔音措施等。

在减小噪音源方面,我们可以通过对鼓风机的设计和制造进行优化来减少噪音的产生。

首先,选用低噪音的电机和减振材料,能够有效降低电机运转时带来的噪音。

其次,采用精密的加工和组装工艺,避免共振和机件不平衡,减少震动和机械噪音。

此外,在鼓风机的进气和排气口设置消声装置,能够有效减少气流噪音。

改进结构可以通过调整鼓风机的叶轮、进出风口等部件的形状和尺寸,来改变气流的流动状态,从而减少噪音的产生。

例如,采用声学优化方法进行叶片的设计,使得叶片在运行时产生的气动噪音降至最低。

此外,通过增加隔音罩或隔音腔的设计,能够有效地隔离噪音源,阻断噪音的传播。

隔音措施是减少鼓风机噪音的重要手段之一。

隔音措施可以分为主动隔音和被动隔音两种。

主动隔音是指采用主动控制技术,通过传感器和反馈系统对噪音进行监测和控制,以达到降低噪音的目的。

被动隔音则是采用隔音材料,如吸声材料、隔音板等,对噪音进行阻隔和吸收。

选择适当的隔音材料和合理的布置方式,可以有效地减少噪音的传播和反射,提高隔音效果。

除了上述方法之外,离心鼓风机的安装和维护也与噪音的产生密切相关。

正确的安装可以减少共振和机械振动的影响,从而减少噪音的传播。

定期对鼓风机进行维护和保养,保持其良好的工作状态,能够减少机件的摩擦和磨损,从而降低噪音的产生。

总之,降低离心鼓风机的噪音是一个复杂而重要的课题。

通过选择低噪音电机、优化设计和制造、改进结构、采取隔音措施以及正确安装和维护等方法,可以有效地减少鼓风机的噪音污染,提高工作环境的舒适性。

离心风机消声器课程设计

离心风机消声器课程设计

离心风机消声器课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握离心风机消声器的基本原理、结构类型、设计方法和应用范围。

通过本课程的学习,学生应能理解离心风机消声器的工作原理,熟悉各种结构类型及其特点,掌握消声器的设计方法,并了解其在工程实践中的应用。

1.掌握离心风机消声器的基本原理;2.了解离心风机消声器的结构类型及其特点;3.掌握离心风机消声器的设计方法;4.了解离心风机消声器在工程实践中的应用。

5.能够分析离心风机消声器的工作过程;6.能够根据工程需求选择合适的消声器结构类型;7.能够独立完成消声器的设计计算;8.能够运用所学知识解决实际工程问题。

情感态度价值观目标:1.培养学生的创新意识和团队合作精神;2.增强学生对工程实践的兴趣和责任感;3.培养学生关注环保、节能等社会问题的意识。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括离心风机消声器的基本原理、结构类型、设计方法和应用范围。

1.离心风机消声器的基本原理:介绍离心风机消声器的工作原理,包括噪声产生原因、噪声传播特性等。

2.结构类型及其特点:讲解各种结构类型消声器的特点,如阻性消声器、抗性消声器、复合消声器等。

3.设计方法:介绍消声器的设计方法,包括计算步骤、设计原则等。

4.应用范围:阐述离心风机消声器在工程实践中的应用,如电力、化工、环保等领域。

三、教学方法本课程采用讲授法、案例分析法、实验法等多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性。

1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握离心风机消声器的基本原理、结构类型、设计方法和应用范围。

2.案例分析法:分析实际工程案例,使学生更好地理解消声器的设计和应用。

3.实验法:学生进行实验,让学生亲身体验消声器的工作过程,提高学生的实践能力。

四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。

1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的理论知识。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。

离心风机噪音控制要求

离心风机噪音控制要求

离心风机噪音控制要求一、离心风机噪音控制的需求离心风机作为一种常见的送风设备,在工业生产、建筑通风等领域广泛应用。

然而,由于其高速旋转和气流振动等特性,离心风机产生的噪音常常成为影响工作环境和人们生活质量的重要因素。

因此,对于离心风机噪音的控制需求日益迫切。

二、离心风机噪音的来源离心风机噪音主要来自两个方面:机械噪音和气动噪音。

1. 机械噪音:离心风机的机械噪音主要源于电机的震动、轴承的摩擦和齿轮的运动等。

这些噪音通常表现为低频噪音,其主要频率集中在50Hz以下。

2. 气动噪音:离心风机的气动噪音主要来自气流通过叶轮和导流器时的湍流和压力变化等。

这些噪音通常表现为高频噪音,其主要频率集中在500Hz以上。

三、离心风机噪音控制的解决方案为了满足离心风机噪音控制的要求,可以从以下几个方面入手进行改善。

1. 优化离心风机的结构设计:通过改进叶轮、导流器和壳体等部件的结构设计,减少气动噪音的产生。

例如,采用流线型设计来减小湍流和压力变化,采用减振材料来降低机械噪音的传导。

2. 选择低噪音的电机:电机是离心风机噪音的一个重要源头,选择低噪音的电机可以有效降低机械噪音。

例如,采用无刷电机可以减少电机的震动和噪音。

3. 安装隔振装置:通过在离心风机和周围结构之间安装隔振装置,可以有效阻断噪音的传导路径,减少噪音的传播。

例如,采用橡胶隔振垫来减少机械噪音的传导。

4. 加装吸音材料:在离心风机周围或噪音传播路径上加装吸音材料,可以吸收噪音的能量,降低噪音的声级。

例如,采用吸音棉、吸音板等材料来减少气动噪音的传播。

5. 控制离心风机的运行参数:通过调整离心风机的转速、叶轮角度和叶片数等运行参数,可以减少噪音的产生。

例如,降低转速可以降低气动噪音的频率和声级。

四、离心风机噪音控制的效果评估在进行离心风机噪音控制之后,需要对控制效果进行评估。

常用的评估指标包括声级、频谱特性和声音质量等。

通过使用声级计、频谱分析仪和主观评价等方法,可以对离心风机噪音进行全面、客观和准确的评估。

离心风机噪声产生的主要机理与降噪措施

离心风机噪声产生的主要机理与降噪措施

离心风机噪声产生的主要机理与降噪措施摘要:在介绍离心风机噪声产生机理的基础上,综述了一些可供参考的离心式风机降噪措施。

关键词:离心风机;噪声;降噪措施Abstract: Based on the mechanism of the centrifugal fan noise, this paper sum up some measures of Centrifugal fan noise reduction for reference.Key words: centrifugal fan; noise; noise reduction measures一、引言风机在运转中会产生噪声,随着风机容量的不断增加噪声问题越来越严重。

风机噪声不仅干扰人们的正常休息,危害人类健康,同时还能破坏建筑物及仪器设备。

因此,作为改善劳动条件和保护环境的重要内容之一,对风机噪声的控制显得尤为迫切。

本文旨在普及风机噪声知识,主要对离心式风机噪声产生机理及降噪措施进行概述。

二、离心式风机噪声产生的机理风机在一定工况下运转时,产生的噪声可分为空气动力噪声、机械噪声和电磁噪声。

下面对这三种噪声产生的机理分别加以阐述。

空气动力噪声空气动力噪声是由于气体非稳定流动,即气流扰动,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,空气动力噪声主要由旋转噪声和涡流噪声组成。

旋转噪声旋转噪声具有离散的频谱特性,又称离散噪声。

它的发生机理有二:一是由于叶轮上的叶片打击周围空气,引起气体的压力脉动而产生的噪声;二是由于离心风机叶道出口处往往出现脱流区,气流很不均匀。

这种不均匀的气流周期性作用于周围介质或蜗壳上产生压力脉动而形成噪声。

旋转噪声的频率为f= nz i / 60 (Hz)式中:n—叶轮转速,r/min;z—叶片数;i=1,2,3……,谐波序号;除了频率为f1的基频旋转噪声外,还有频率与f1成整数倍的高阶谐频旋转噪声。

其中基频噪声强度最强,高阶谐频强度依次减弱。

离心风机噪声污染分析讲义及控制方法

离心风机噪声污染分析讲义及控制方法

离心风机噪声污染分析讲义及控制方法
1.机械噪声,主要由离心风机的运转部件如电机、风轮等产生的机械
振动引起。

2.气动噪声,主要由离心风机的进风口和出风口之间气流的不稳定引起。

3.机械共振噪声,当离心风机的运转频率接近其固有振动频率时,会
产生共振现象,并产生较大的噪声。

二、离心风机噪声的传播途径:
1.空气传播,噪声通过空气传播到周围的环境中。

2.传声途径传播,噪声通过传感器和声音收集装置传播到远离噪声源
的位置。

3.结构传播,噪声通过建筑物的结构传导到室内或室外。

三、离心风机噪声的控制方法:
1.选用低噪声离心风机,选择接近或低于噪声限值的离心风机,减少
噪声源的强度。

2.隔音措施,通过在离心风机周围安装隔音罩或隔音板等隔音结构,
减少噪声的传播。

3.减振措施,通过减振基础或减振支座等措施,减少离心风机的振动,降低噪声源的机械噪声。

4.控制风机转速,减小风机的转速可以减少噪声产生。

5.合理布局,根据离心风机的噪声传播途径,在设计和布置风机系统时合理设置风机的进出口位置,减少噪声的传播。

6.定期维护,定期对离心风机进行维护和保养,确保其正常运转,减少噪声的产生。

通过上述控制方法,可以有效减少离心风机噪声的污染。

在实际应用中,还需要根据具体的噪声环境和要求,选择适当的措施进行噪声控制。

同时,在进行离心风机噪声控制时,还应注意对其它环境因素的影响,以确保整体环境的舒适和安全。

离心风机噪音处理方法

离心风机噪音处理方法

离心风机噪音处理方法
嘿呀,朋友们!今天来唠唠离心风机噪音处理方法这事儿呀,那可挺关键的呢,听我给你们讲讲我们工厂里处理这事儿的经过,你们就能更明白了。

我们厂子里有台离心风机呀,一运转起来那噪音可大了,“嗡嗡嗡”的,在旁边待一会儿耳朵都受不了呢。

大家都想着得赶紧把这噪音给处理处理呀。

首先呢,最简单的就是给风机做个隔音罩呀。

我们厂就找工人师傅用那种厚实的隔音材料,像吸音棉啥的,给风机围了一圈,做成了个罩子,把风机整个给罩在里面。

师傅们安装的时候可仔细了,边安装边念叨:“哎呀,这缝儿可得密封好咯,不然声音还是会跑出来呀。

”等罩子安好了,嘿,那噪音立马就小了不少呢,感觉世界都清净了些,不过还是能听到一点声音啦。

然后就是检查风机的叶轮呀,这叶轮要是不平衡或者有磨损啥的,也会让噪音变大。

我们就请了专业的维修师傅来,把叶轮拆下来,放在专门的仪器上检测平衡度,一测还真发现有点不平衡呢。

师傅就拿着工具,这儿敲敲那儿磨磨的,一点点地把叶轮给调整好,再装回去,这时候再启动风机,
那噪音又小了些,听着没之前那么刺耳了呀。

还有呀,风机的轴承也得留意,要是润滑不好,运转起来就不顺畅,也会制造噪音呢。

我们定期就会给轴承加润滑油,我有一回跟着师傅去加润滑油,师傅拿着油壶,慢慢地往轴承那儿倒油,还跟我说:“这油可得加够量,还得均匀了,不然起不到好作用呀。

”加完油后,风机运转起来那声音又更顺耳了点儿呢。

从我们厂处理离心风机噪音这事儿就能看出来呀,做隔音罩、检查叶轮、保养轴承这些方法呀,都挺有用的呢,只要把这些方面都照顾到了,那离心风机的噪音就能得到有效的控制啦,哈哈,大家要是遇到类似情况,不妨试试这些招儿哦。

离心式风机噪音污染及控制措施

离心式风机噪音污染及控制措施

离心式风机噪音污染及控制措施作者:王磊来源:《科学家》2016年第02期摘要离心式风机在生产中应用十分广泛,其噪音问题是一个困扰企业生产的难题。

也是风机生产厂家着力解决的一个技术性问题。

本文通过对离心式风机噪音产生的原因进行研究和分析,以科学的手段和措施,降低和抑制离心式风机的噪音污染。

关键词离心式风机;噪音;污染;控制中图分类号 TH432 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2016)02-0067-02离心式风机噪音污染问题一直是生产厂家着力解决的一个技术性问题。

噪音不仅影响到生产中人们的交流,长期工作生活在风机噪音中,也对人们的身心健康造成极大的伤害。

因此,对离心式风机的噪音产生的原因进行分析和研究,通过科学的手段,降低抑制噪音污染,对保护使用者的身心健康、满足企业生产要求,具有重要的意义。

1 噪音产生的主要原因1.1 噪音的定义噪音是指干扰人们休息、学习和工作的声音,易引起人的心理和生理的变化,也或者可以解释成为任何不想要的声音。

由此可见在这里噪声并不是一个绝对概念。

本文所探讨的噪音是不同频率、不同强度无规则地组合在一起的声音,如电噪声、机械噪声等,有资料表明,有些频率上的声音与人体的心脏等具有同样的震动赫兹,所以可以引起人们的心情压抑、心跳过速等反应,这也是一种狭义的噪声。

1.2 离心式风机产生噪音的原因离心式风机在工作中产生的噪音,主要有以下几种方式。

1)风机叶片转动产生的噪音。

风机在工作中,其叶片与空气发生冲击和摩擦,而这种冲击和摩擦与风机转速成正比,风机叶片转速越快,产生的噪音就越大越尖锐。

而且随着叶片厚度和宽度的增加,产生的噪音也会随之增加。

在风压高、风速快的场合,风机叶片产生的噪音更大。

2)工作中乱流而产生噪音。

风机在工作过程,流动的空气如果遭遇到尖锐的阻碍物,就会在空气中产生乱流现象。

此现象不仅会对风机的工作效率造成损失,也是噪音产生的原因之一,有时,甚至会出现短暂的啸叫音。

如何应对风机低频噪音?降噪工程的专业实施

如何应对风机低频噪音?降噪工程的专业实施

降噪公司如何应对风机低频噪音?降噪工程的专业实施关键词:风机噪音治理,低频噪音处理,工业降噪厂家,噪声治理公司,噪音处理厂家随着工业化的快速发展,风机作为重要的通风与散热设备,广泛应用于各类工厂和建筑。

然而,风机在低频运行时产生的噪音问题日益凸显,影响周围环境与员工健康。

因此,对风机低频噪音的治理和降噪工程的设计、施工及质量控制显得尤为重要。

一、产生原因及危害风机低频噪音的成因主要包括风机叶片与气流的相互作用、叶片的不平衡状态,以及进出口流道设计的不当。

低频噪音不仅影响人们的正常生活和工作,还可能引发各种疾病。

此外,长期处于低频噪音环境下,还可能导致设备振动、电机过热和运行效率降低等问题。

二、降噪工程设计原则降噪工程的设计应遵循以下原则:一是全面调研,明确噪声源、传播路径及影响范围;二是源头控制,通过优化设备结构和采用低噪声材料等措施减少噪声产生;三是隔声设计,利用隔声屏障、隔声门窗等手段阻断噪声传播;四是消声处理,对无法避免的噪声进行消声处理,降低噪声强度;五是注重环保节能,选择环保材料和节能设备,降低降噪工程的能耗。

三、降噪工程施工流程降噪工程施工流程涵盖施工准备、设备安装、隔音材料铺设、设备调试,完成验收等环节。

在施工过程中,务必保证施工质量,严格遵循设计方案进行操作,以确保降噪效果。

四、降噪工程质量控制降噪工程的质量控制是保证降噪效果的关键。

在原材料采购和检验环节,应选择优质材料,确保材料符合设计要求。

在制造工艺流程优化方面,应设定明确的操作步骤和标准,确保生产工艺的持久稳定性。

此外,还应进行工艺检验和监控,确保每个环节的质量符合要求。

最后,在产品最终检验阶段,应进行全面检测,确保降噪设备满足设计要求和技术规范。

五、结论风机低频噪音的治理和降噪工程的设计、施工及质量控制是一项系统工程,需要专业设计和施工团队的共同努力。

通过遵循设计原则、优化施工流程、加强质量控制等措施,可以有效降低风机低频噪音,为人们创造一个安静、舒适的生活环境。

离心风机噪声课程设计

离心风机噪声课程设计

离心风机噪声课程设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握离心风机噪声的基本概念、产生原因和控制方法。

具体包括:1.知识目标:学生能够理解离心风机噪声的定义、分类和产生机理;掌握离心风机噪声的测量和评估方法;了解离心风机噪声的控制技术和措施。

2.技能目标:学生能够运用所学知识对离心风机噪声进行分析和评价;具备一定的实验操作能力,进行离心风机噪声的测量和控制。

3.情感态度价值观目标:培养学生对环境保护的意识和责任感,使学生认识到减少离心风机噪声对提高生活质量的重要性。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.离心风机噪声的基本概念:介绍离心风机噪声的定义、分类和产生原因。

2.离心风机噪声的测量和评估:讲解离心风机噪声的测量方法、噪声评估指标和评价标准。

3.离心风机噪声的控制技术:介绍离心风机噪声的控制方法、措施和实际应用案例。

4.实验实践:安排一次离心风机噪声的测量实验,让学生动手操作,加深对理论知识的理解。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式:1.讲授法:讲解离心风机噪声的基本概念、产生原因和控制方法。

2.讨论法:学生就离心风机噪声的控制技术展开讨论,培养学生的思考和表达能力。

3.案例分析法:分析实际案例,让学生了解离心风机噪声控制的成功经验和教训。

4.实验法:安排一次离心风机噪声测量实验,培养学生的实验操作能力和实践能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用一本与离心风机噪声相关的教材,作为学生学习的基础资料。

2.参考书:推荐一些关于噪声控制和环境保护的参考书,供学生拓展阅读。

3.多媒体资料:制作PPT、flash动画等多媒体资料,直观地展示离心风机噪声的产生原因、控制方法和实验操作。

4.实验设备:准备噪声测量仪器、离心风机等实验设备,为学生提供实践操作的机会。

五、教学评估本课程的评估方式包括以下几个方面:1.平时表现:评估学生在课堂上的参与程度、提问回答情况以及小组讨论的表现。

风电操作技术培训风机噪声与振动控制

风电操作技术培训风机噪声与振动控制

风电操作技术培训风机噪声与振动控制近年来,随着能源问题的日益凸显,风电发电作为一种清洁可再生能源而备受关注。

然而,随之而来的风机噪声和振动问题成为影响风电发展的重要因素之一。

为了提高风机操作技术,控制风机噪声与振动,进行专门的培训显得尤为重要。

1. 噪声对风机运行的影响风机运行时会产生噪声,而噪声又会对环境和人体健康产生不良影响。

风机噪声主要来自于风机机械振动、空气流动的湍流噪声和电机运行时的噪声。

这些噪声会扩散到周围环境中,影响到周边居民的生活和工作。

因此,控制风机噪声成为保证风电项目可持续发展的重要环节。

2. 振动对风机运行的影响风机振动是风机运行中常见的问题之一。

振动不仅会导致风机零部件磨损加剧,还会影响风机的正常运行。

振动引起的设备故障可能导致停机损失和维修成本的增加。

因此,控制振动对于提高风机运行的效率和可靠性至关重要。

3. 风电操作技术培训的必要性由于风机噪声和振动对风电项目的影响,风电操作技术培训应该重点关注风机噪声与振动的控制。

首先,培训人员应该了解风机噪声和振动的成因,并学习相应的控制措施。

其次,培训人员需要熟悉风机操作技术,掌握风机的调试和运行方法,以减少对噪声和振动的产生。

最后,进行实地操作培训,使培训人员能够全面了解和掌握风机噪声与振动的控制方法。

4. 风机噪声与振动控制方法为了降低风机噪声与振动,可以采取以下措施:a. 风机的设计和选型:选择低噪声和低振动设计的风机;b. 风机设备的安装和调试:合理安装风机设备,进行适当的调试,减少振动的产生;c. 风机运行状态的监测与维护:定期对风机的运行状态进行监测,及时发现和处理振动问题;d. 接触式传感器的使用:使用接触式传感器进行风机振动监测,及时掌握振动情况,以避免设备故障的发生;e. 声音隔离措施:采取隔音材料和隔音板等措施,减少风机噪声对周围环境的影响。

5. 培训内容和形式在风电操作技术培训中,应该包括以下内容:a. 风机噪声与振动的原理和影响;b. 风机噪声与振动的控制方法和措施;c. 风机的安装和调试技术;d. 风机运行状态的监测与维护技术;e. 风机故障排除和维修技术。

《风机噪声控制》课件

《风机噪声控制》课件

新技术的研发
总结词
随着技术的不断进步,新的噪声控制技术也不断涌现,为解决风机噪声问题提供 了更多选择。
详细描述
例如,主动噪声控制技术可以利用电子设备和算法,产生与原噪声相反的声波来 消除噪声。此外,还有一些新型的降噪设计和技术,如优化风机结构设计、改进 气流组织等,都可以有效地降低风机噪声。
智能化控制
《风机噪声控制》ppt课件
目录
• 引言 • 风机噪声基础知识 • 风机噪声控制技术 • 风机噪声控制案例分析 • 风机噪声控制的发展趋势 • 结论
01
引言
课程背景
风机噪声控制的重要性和挑战
随着工业的发展,风机广泛应用于各个领域,但随之而来的是噪声问题,对环 境和人类健康产生影响,因此噪声控制成为重要课题。
国内外研究现状和发展趋势
介绍国内外在风机噪声控制领域的研究现状、主要成果以及未来的发展趋势, 强调研究的必要性和紧迫性。
课程目标
掌握风机噪声控制的基本原理和技术
01
通过本课程的学习,使学生了解风机噪声产生的原因和传播机
制,掌握噪声控制的基本原理和技术。
培养分析和解决实际问题的能力
02
通过案例分析和实践操作,培养学生分析实际问题、提出解决
总结词
随着智能化技术的发展,对风机的噪声进行智能化控制已成为可能,这将极大地提高噪声控制的效率 和精度。
详细描述
通过引入智能化控制系统,可以实现风机的实时监测和自动调节,使风机在运行过程中始终保持在最 佳状态,从而最大限度地降低噪声。此外,智能化控制还可以提高风机的能效和可靠性,减少维护成 本。
06
实施效果
经过噪声控制后,该工厂周边居民的生活质量得到了明显改善,风机运 行产生的噪声得到了有效控制。

离心风机噪声及产生机理及控制途径

离心风机噪声及产生机理及控制途径

离心风机噪声及产生机理及控制途径离心风机噪声的产生机理及控制途径[当前位置:中国制冷网> 技术交流> 正文] 时间:2009-06-17 来源:中国制冷网点击次数:783次【摘要】分析了离心通风机噪声产生的机理。

介绍了几种降噪措施。

实际应用中取得良好效果。

【关键词】离心通风机噪声控制Abstract:The mechanism of noise generation of fan for fan is analyzed. A few measures of noise reducing is introduced. Good result is obtained in practical use.Key words ::Fan Noise Control引言风机是一种量大面广的通用机械设备,几乎所有的行业都有使用。

而在风机使用的过程中,噪音的存在能对生产、环境等产生很大的影响,随着工业发展对风机性能要求的提高,风机设计和制造技术也不断提高,人们对风机降噪的问题也提上了日程。

目前采用的能有效降低风机噪音的方法有很多,但均不完善。

例如:8-09、9-12前倾风机、G/Y4-73、4-68机翼型后倾风机、6-39、5-48单板弧后倾风机等,在没有特殊处理或无隔声装置的情况下,在距风机出风口处1m左右测得的噪声一般可达90~110dB(A),有些高压、大流量的离心风机,如:9-19、9-26噪声甚至达120~130dB(A)。

根据国际标准化组织(ISO)建议:在工业厂区内,噪声要求不超过85dB(A); 在公共建筑、饭店、宾馆、精密仪器仪表等领地,噪声要求不超过75dB(A)。

根据人们对噪声所能承受的程度,距离风机最近的住宅区,白天要求噪声不超过50~60dB(A),晚上要求噪声不超过40~45dB(A) 。

因此,对于当今较为普及离心通风机噪声的产生要进行深入研究,识别噪声源,从而实现噪声的有效控制是有意义的。

离心式通风机声源降噪分析及研究

离心式通风机声源降噪分析及研究
1 离心式 通风机 结构 及工 作 原理
是 进 、 口辐 射 的空 气 动力性 噪声;- 出 -是机 壳 、 电 机 、 承座 等 辐 射 的机 械 性 噪声 ; - 基 础 振 轴 -是 _ 动辐 射 的 固体声 所组 成 。在 噪声频 谱 上。 现为 表

风机 的类 型按 气 体在 叶 轮 内 部流 动 方 向一 般分 离心 式和 轴流 式 两种 。 离心 式通 风机 主要 由 叶 轮 、 壳 、 流器 、 流器 、 外 集 导 主轴 、 叶片 、 盘及 前 后盘 等组 成, 图 1 如 所示 。当叶 轮 1旋转 时, 片 叶 间 的 空气 在 叶 片 的作 用 下 。由叶 轮 中心 流 向外
S一 射面 面 积 _辐 c 声速 一
适 当选 取 蜗舌 前 端半 径 可 以有 效 地 降 低离 心 风 机 的旋转 噪 声 。 当蜗 舌 半 径 比由 = .1 00 增加 到 02时 , 大噪 声下 降 值 为 6 B 与蜗 舌 . 最 d。 间 隙相 比 ,蜗 舌 前端 半 径对 于叶 片通 过 频 率 的 影 响要 小得多 。由于结 构与性 能的差 异 . 风机合
声是 一 种在 弹性 介 质 中以一 定 特 征速 度 传 播 的压 力 波 , 是 运 用 能 量 的分 子 传 递 , 使 这 它 为 种波 动存 在, 质必须 具 有惯 性 和弹 性 。振 动说 介
1 轮 . 叶
2轴 .
3机 壳 4前 导 器 5进 风 口 6扩散 器 . - . .
图 1 离心 式通风 机 简 图

壳表 面的振 动,相 邻 的空 气亦 蜗 舌 前 端 半 径 .
动 向外传播便使壳体的振动能量以声能的形式 辐射出去。当壳体稳 态振动时, 单位时间内被激 发的振动能量, 等于这段时间内被壳体吸收的能 量 与 辐射 的能 量 之和 。如果 壳 体 内旋 涡脱 落 频 率 与 腔体 的声 学 固有 频率 接 近, 就会 被 大 大 噪声 加 强. 机壳 体稳 态 振动 时辐 射 的声 功 率 风 Wrd pc (2 r a= o v) . S c ̄ 式 中 一空气 的密度
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离心风机低频噪声治

南昌佳绿环保噪声治理工程项目
江西中烟工业有限责任公司南昌卷烟厂离心风机低频噪声治理工程介绍
一、项目名称:江西中烟工业有限责任公司南昌卷烟厂
离心风机低频噪声治理工程
二、项目编号:NCJL1524
三、项目地址:南昌卷烟厂
四、项目规模:离心风机噪声治理
五、工程工期: 60天
六、竣工时间:2015年8月28日
七、项目类别:离心风机噪声治理工程
八、案例简介:经居民楼低频噪声与南昌卷烟厂各生产车间设备噪声相比对、分析,居民楼处低频噪声主要来源于冷却塔机组、制丝车间屋顶除尘离心风机、卷包车间屋顶除尘离心风机噪声的叠加效应。

详细情况如下分析:
2.1 冷却塔噪声
屋顶安装的一组4台冷却塔机组及4台小型冷横流却塔,因设置在屋顶,冷却塔与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取
任何的噪声控制措施。

故冷却塔运行时巨大的噪声直接传播到居民处。

2.2 制丝车间屋顶噪声
制丝车间屋顶安装有4台除异味离心风机,总排风量17万3/
m h,风机功率分别为45KW两台、55KW一台、35KW一台。

因风机设置在屋顶,风机与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取任何的噪声控制措施。

故风机运行时巨大的噪声直接传播到居民处。

2.3 卷包车间屋顶噪声
制丝车间屋顶安装有两台45KW除尘离心风机,总排风量10 m h,除尘离心风机噪声对居民的影响与制丝车间屋顶除异万3/
味离心风机相同。

九、降噪目标:
根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定,南昌
卷烟厂东侧居民楼窗外噪声应按I类标准执行,即昼间55dB,夜间
45dB。

南昌卷烟厂设备基本24小时运行,故噪声控制目标为夜间居民楼
窗外噪声值≤45 dB(A)。

1、低频噪声控制
考虑到降噪工程的真正目标是消除居民的投诉,我们在总体噪声达标的基础上,进一步降低离心风机低频噪声,让居民对卷烟厂设备运行与否感觉上没有明显差异。

十、现场噪音源:
1、离心风机噪声特性
通过上述噪声源分析,影响居民楼的4处噪声源均为离心风机,要控制离心风机噪声就必须了解离心风机噪声产生的原因。

故对离心风机噪声特性进行分析如下。

2、低频噪声特征
通常将频率低于250Hz的声音称做低频声;250-1000Hz的声音称做中频声,1000Hz以上的声音称做高频声。

低频噪声具有传播距离远,衰减小,对人体危害大等特征。

低频噪音与高频噪音不同,高频噪音随着距离越远或遭遇障碍物,能迅速衰减,如高频噪音的点声源,每10米距离就能下降6分贝。

而低频噪音却递减得很慢,声波又较长,能轻易穿越障碍物,长距离奔袭和穿墙透壁直入人耳。

1.2.1离心风机噪声特性
离心风机噪声就其主要声源产生机理而言,可分为旋转噪声、涡流噪声、电机噪声及管道噪声:
1、旋转噪声
旋转噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片旋转所形成的周向不均流场相互作用而产生的噪声。

它与叶轮的转速有关,特别在高速、低负荷情况下,这种噪声尤为突出。

这种噪声具有确定的频率,因为每当叶片通过风舌一次,在风舌上就有一个脉冲,反过来给叶片也是一个脉冲。

这种叶片通过的频率1f 称为基频,即
160
nz f 式中1f ——为基频,Hz ;
N ——为转速,r/min ;
Z ——为叶片数。

离心风机转速通常960r/min —2960r/min 叶片数通常为3片。

故离心风机噪声基频48HZ —148HZ <250HZ ,因此离心风机噪声属于低频噪声。

2、涡流噪声
涡流噪声主要是由于气流流经叶片时产生紊流附面层及漩涡与漩涡分裂脱体,而引起叶片上压力脉动所造成的涡流噪声,这种涡流具有很宽的频率范围,通常称为宽频噪声。

3、电动机噪声
电动机噪声主要包括:由旋转子动平衡不良引起的旋转噪声、旋转子切割磁场引起的电磁噪声、冷却风扇的空气动力性噪声、轴承摩擦产生的机械噪声等。

4、管道噪声
进气管道和排气管道噪声,包括在管道中传递的离心风机空气动力性噪声和管道再生噪声,这些噪声经管道壁向外辐射。

管道再生噪声分为机械性振动噪声和空气动力性涡流噪声。

机械性振动噪声是管壁、阀门部件在高速气流撞击下,以及高强度风机空气动力性噪声作用下受迫振动时产生的噪声;涡流噪声是气体在管道中流动受到扰动时产生的噪声,气体在管道中呈湍流状态,在管道截面变化处、急剧拐弯处、节流阀门处均产生涡流噪声。

3.2 冷却塔噪声特性
冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。

用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。

由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。

冷却塔的噪声源由以下几部分组成:(1)风机进排气噪声(主要噪声源);
(2)淋水噪声(主要噪声源);
(3)风机减速器和电动机噪声;
(4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声;
其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。

排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。

循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。

十一、我们设计的方案:
为确保居民处噪声达标,我们设计噪声值为42 dB。

针对南昌卷烟厂这样的屋顶综合噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况提出以下噪声控制建议:
1、冷却塔噪声控制
1. 隔声屏障:在冷却塔排风口平台上设置隔音屏障,隔音屏障设置高度为6米,同时每个排风口之间分别设置隔音屏障。

2、制丝车间屋顶噪声控制
1. 隔声房:制丝车间屋顶安装有4台除异味离心风机,对离心风机整体及电机安装我公司针对离心风机低频噪声特性研发出的低频高吸隔声屏体,其结构为钢板隔声层、阻尼层、吸音层和冲孔护面层,两台45KW及55KW离心风机隔声房尺寸为3000×2000×3000(H)mm;30KW离心风机隔声房尺寸为2000×2000×3000(H)mm;隔声房综合隔声量>20dB。

2. 散热影响:因安装隔声房后将影响离心风机及电机的散热,为此我们根据离心风机,电机的参数计算出所需的散热量,在隔声房上增加进、出风散热消声通道,并配有一台小型轴流风机安装在隔声房内以便热风顺利的排出。

3. 维护影响:为解决离心风机的日常维护,我们在隔声房两侧面设置检修隔声门,当离心风机需要大修时,整体隔声房可拆装。

4. 排风口噪声治理:为有效降低顶部出风口噪声,在排风口安装低频消声器。

为不影响风机排风,减小附加阻力,消声器设计尺寸为 1600×
2000mm;排风口风速10m/s;消声量>20dB。

5. 消声器防雨措施:消声器顶部设置防雨帽,防雨帽与排风口距离500 mm。

3、卷包车间屋顶噪声控制
卷包车间屋顶安装有两台45KW除尘离心风机,其噪声控制方法及隔声房尺寸与制丝车间屋顶45KW除异味离心风机噪声控制相同。

十二、降噪效果:。

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