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    1. 羅茨風機_羅茨鼓風機_羅茨真空泵_回轉式鼓風機-章丘萬豪機械有限公司

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      羅茨風機_羅茨風機噪聲分析

      時間:2021-04-02 08:36  來源:萬豪原創

      羅茨風機噪聲分析:50口徑的羅茨風機噪音有多大?給大家一個范圍值!

        50口徑的羅茨風機屬于小型號的風機,風機的噪音也相對較小,今天錦工風機給大家分析下這個型號的風機噪音范圍。

        1、噪音值范圍

        因為羅茨風機隨著壓力的增大,或者轉速的增高,噪音值都是有差異的,所以,這里只能給大家一個大致的范圍。

        整體噪音范圍:70-90分貝。

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        2、噪音與轉速的關系

        轉速越高,噪音值越大,2300轉的噪音要高于1840轉的噪音高于1530轉。

        1530轉的風機壓力9.8kpa,噪音值只有70多分貝,當轉速提升到2300轉,噪音會超過80分貝。

        3、噪音與壓力的關系

        壓力越高,需要的電機功率就會提升,同樣轉速的風機1530,壓力在9.8kpa時,噪音70多分貝,當壓力提升至1公斤時,風機的噪音值接近90分貝。

        關于風機的噪音測量,我們可以在某寶上買一個噪音測試的設備,在距離風機1米處進行測量。關于噪音問題的解決,可以看下這篇文章《羅茨風機噪音解決方法》

        錦工風機專業生產羅茨鼓風機,如果您有此方面的采購問題,可以聯系我們的全國免費客服熱線

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      羅茨風機噪聲分析:「羅茨風機的噪聲源」是什么呢?

        「羅茨風機的噪聲源」是什么呢?-羅茨風機是一種典型的容積式鼓風機,它依托轉子容積的改動,將原想法所參與的機械能改變為氣體的壓力和動能。與離心式鼓風機比較較,它具有壓頭高、流量受阻力影響小、供風不變等長處

        羅茨風機是一種典型的容積式鼓風機,它依托轉子容積的改動,將原想法所參與的機械能改變為氣體的壓力和動能。與離心式鼓風機比較較,它具有壓頭高、流量受阻力影響小、供風不變等長處,但在運用的進程中廣泛存在著功率低、噪聲高的缺點。羅茨風機含有多種噪聲源,接下來章丘羅茨風機廠家的小編為大家闡述羅茨風機的噪聲源:

        進口羅茨風機

        (1)進氣口和出氣口輻射的空氣動力性噪聲; (2)機殼及電念頭、軸承等輻射的機械性噪聲; (3)根底振動輻射的固體聲。在這幾局部噪聲中,進、出口部位輻射的空氣動力性噪聲(簡稱氣動噪聲)最強,其它如機械噪聲、電磁噪聲等,在風機正常運轉前提下都是非必須的[1]。依據羅茨風機發生噪聲的頻譜剖析,其特點為低頻寬帶。風機的氣動噪聲首要由兩局部構成:即扭轉噪聲和渦流噪聲。

        羅茨風機性能優勢:

        錦工羅茨風機規格型號齊全,具有風機內腔不需要潤滑油、結構簡單、運轉平穩、性能穩定、結構簡單、制造方便、節能環保、效率高、精度高、噪音低、壽命長、結構緊湊、體積小、重量輕、使用方便、性能可靠、能耗低等特點,用途廣泛,可用于水產養殖增氧、污水處理曝氣、水泥輸送、污水處理、煙塵脫硫、物料輸送、重油噴燃、高爐冶煉、水產養殖、農藥化工、甲醛合成、石化、建材、電力、冶煉、化肥等行業,大多用于輸送空氣,特殊機型還可用來輸送煤氣、沼氣、氫氣、瓦斯、二氧化硫、一氧化碳、甲烷、乙烷、丁烷、天然氣、乙烯、丙烯、乙炔等易燃、易爆及腐蝕性氣體。

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        「羅茨風機的噪聲源」是什么呢?-山東錦工重工機械有限公司專業生產制造各類羅茨風機、羅茨真空泵、MVR蒸汽壓縮機、回轉風機等設備,承接氣力輸送系統工程,生產旋轉供料器、倉泵、料封泵、旋轉閥等各類氣力輸送設備,綜合以上所講如有遺漏或問題歡迎咨詢錦工客服或來電咨詢。

      羅茨風機噪聲分析:羅茨風機噪聲源分析

        羅茨風機噪聲含有多種“成分”。錦工風機從噪聲產生機理分析,羅茨風機噪聲主要由氣動噪聲、機械噪聲和電磁噪聲等幾部分組成,其中氣體動力性噪聲具有強度高、危害大的特點,是羅茨風機的主要噪聲污染源。從噪聲傳播途徑分析,羅茨風機噪聲由空氣噪聲和結構噪聲兩部分組成,空氣噪聲通過進氣口、排氣口、機殼、管壁等輻射與傳播,結構噪聲通過機殼、管壁與基礎等傳播,結構噪聲容易造成物體振動并激發二次空氣噪聲。羅茨風機噪聲傳播途徑如圖1所示。

        1.基礎結構噪聲 2.機殼與管壁噪聲 3.氣流噪聲

        圍介質造成了壓力脈動,形成了氣動噪聲。當風機葉輪逐個掃過進氣口與排氣口時,氣體受到周期性擾動,引起壓力脈動,同樣產生了噪聲。由于風機葉輪與機殼之間圍成封閉的基元容積,在基元容積與排氣口連通一瞬間,風機排氣口的高壓氣體向基元容積快速回流,使氣流受到劇烈沖擊與壓縮造成壓力脈動,形成了強烈的氣動噪聲。旋轉噪聲具有確定的基頻,計算式為f1=Z·n/30(Hz),其中Z為葉輪數,n為轉速(r/min)。

        渦流噪聲又稱紊流噪聲,是氣體渦流運動產生的一種非穩定流動噪聲。在葉輪及機殼流道表面,尤其在氣流突然減速或速度方向發生突變的部位,氣體附面層發展到一定程度就會發生脫離,形成漩渦。內泄漏氣體的流動方向與主氣流方向相反,也會在泄漏間隙兩端產生漩渦。由于氣體具有粘滯性,氣流漩渦產生后還會在流動過程中進一步分裂,形成一系列更小的渦流。

        除了上述旋轉噪聲和渦流噪聲外,氣動噪聲還包括共鳴聲。由于葉輪旋轉和氣流渦流運動等因素的影響,氣體壓力在很寬的頻率范圍內脈動。這種脈動與進(排)氣腔發生聲學上的共振,產生共鳴聲。當共鳴聲通過進、排氣口輻射時,顯著增強氣動噪聲的某些共振頻率成分。

        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。風機的風壓越高,這一激勵源越不能忽視。此外,電動機、基礎振動和管路振動也會產生機械噪聲。

        幾種典型的羅茨風機噪聲頻譜特性如圖2所示,其特點是中低頻噪聲峰值突出,高頻噪聲成分逐漸減弱。羅茨風機轉速一般為490~3000r/min,旋轉噪聲基頻為49~300Hz,使風機噪聲呈現低頻特征。渦流噪聲以中高頻成分為主,具有寬頻帶特性。共鳴聲對中頻噪聲影響較大。

        羅茨風機噪聲與風量、轉速、壓力等參數有關。一般情況下,風機風量、轉速與壓力升高,噪聲增大。實驗證明,當轉速與壓力相同時,風量增大一倍,噪聲增強約6dB(A);壓力每升高一個大氣壓,噪聲增強約3~4dB(A);如果轉速增加一倍,則噪聲增強約6~10dB(A)。

        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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      羅茨風機噪聲分析:羅茨鼓風機噪音太大怎么辦?看快速解決方案

        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:

       ?、贇怏w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;

       ?、蔟X輪嚙合過程中由于齒型誤差所引起的振動噪聲;

       ?、抟蜉S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:

       ?、儆捎谖暡牧弦妆幻航褂?、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?,將一條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?、中頻噪聲,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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