南京设备风机通风降噪噪声防治

时间:2022年11月14日 来源:


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。


叶片在不光滑或不对称机壳中产生的旋转频率噪声。南京设备风机通风降噪噪声防治

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深圳市龙图环保风机通风声音噪声为了有效的控制噪声,改善新址的办公环境,我公司对其空调系统噪声进行了综合治理。为防止噪声外泄污染工作环境,采取了下列噪声控制措施:

1、

为降低风机和排风口噪声,在风机出风口处加分流式变径消声器;

2、

将原静压箱改为宽频消声静压箱;

3、

风机风道全部改为中、抵频直管消声结构;

4、

为降低30Hz左右**频噪声,加装**频消声器;

5、

机房内安装吸声体;

6、

将原回风口堵死,在南北两侧分别加两条回风通道,并加入立柱式回风消声结构;

7、

回风口消声器改为声闸式消声静压室;

8、

机房门外增加声闸室,机房门改为隔声门;

9、

更换所有送风软管,并在每个送风口前增加静压消声器;

10、        

增加三路送风管路和12个送风口;

经以上各项改造后,使室内噪声不超过48dB(A),送风口风速3~5m/s,所有数据达到了预定的技术指标。 南京设备风机通风降噪噪声防治降低圆周速度对于风机采用强前向叶片。

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深圳市龙图环保风机通风声音噪声,3)倍频程与声音频谱特性,人类能听到的声音一般指频率为20~20000Hz

范围内的声波。为了测量方便,往往将这个频率范围划分成若干个小的频带或频程。在噪声测量中**常用的是倍频程和1/3

倍频程。倍频程是指两个相邻频率之比为2:1 确定的频程,国际IEC 规格缩规定的常用倍频程如表1 所表示。1/3 倍频程就是将一个倍频程再划分为三段。频谱为声压级或声功率级随着频率的变化的图形,通风机噪声可以粗略地分为三类:频谱中比较高声压级的中心频率低于500HZ 的为低频噪声,比较高声压级的中心频率在500~1000Hz 为中频噪声,比较高声压级的中心频率大于1000Hz 为高频噪声。通风机的频谱一般用频谱分析仪测量得到。



为防止噪声外泄污染工作环境,采取了下列噪声控制措施:

1、 为降低风机和排风口噪声,在风机出风口处加分流式变径消声器;

2、 将原静压箱改为宽频消声静压箱;

3、 风机风道全部改为中、抵频直管消声结构;

4、 为降低30Hz左右**频噪声,加装**频消声器;

5、 机房内安装吸声体;

6、 将原回风口堵死,在南北两侧分别加两条回风通道,并加入立柱式回风消声结构;

7、 回风口消声器改为声闸式消声静压室;

8、 机房门外增加声闸室,机房门改为隔声门;

9、 更换所有送风软管,并在每个送风口前增加静压消声器;

10、 增加三路送风管路和12个送风口;

经以上各项改造后,使室内噪声不超过48dB(A),送风口风速3~5m/s,所有数据达到了预定的技术指标。 离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片口设计试验旋转所形成的周向不均匀流场相互作用而产生的噪声。

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深圳市龙图环保风机通风声音噪声风机噪声治理的措施,安装减振器。风机吊顶采用阻尼弹簧减振器,减小风机振动;安装消声百叶。地面层外百叶窗使用消声百叶穿,削减噪声传播;安装消声设备。为削减空气动力性噪声的影响,在风机的排风口安装消声设备,内置消声插片;安装风机隔声罩。隔声罩采用金属或非金属隔声板,岩棉加孔板组成的吸声体。为保证不影响风机本身寿命,合理设置通风散热系统,并安装隔声门窗方便工人巡查及对设备的维护。


使涡流分离,噪声降低。南京设备风机通风降噪噪声防治

风机的空气动力性噪声是旋转噪声和涡流噪声相互混杂的结果。南京设备风机通风降噪噪声防治


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。


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