企业商机
风机通风降噪基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • 龙图
  • 型号
  • 面议
  • 是否定制
风机通风降噪企业商机


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。



空气动力性噪声的强度比较大,是风机噪声的主要部分。长春工厂风机通风降噪噪声治理方案

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实例三、计算机世界新址空调系统噪声控制

计算机世界新址使用面积2600㎡,有空调机房两个,分别负责南北两个办公区域的空气调节工作,由于先天设计不足,使得整个工作区域的噪声问题非常突出,主要表现为:

1、 机房内部噪声外泄比较严重,门外噪声达62dB(A);

2、 每个机房*一个回风口,安排极不合理,造成回风效果不佳且回风口噪声大于65dB(A);

3、 大厅送风口散流器结构松散,与风口相接的铝箔软管过细(直径160mm),造成风速过高(达到8~10m/s),风口与软管结合处设计不合理,造成大厅内噪声高达69dB(A);

4、 各风口风速相差太大,小到1m/s,大到10m/s;

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。 哈尔滨厂区风机通风降噪噪声治理电话由于叶片表面紊流附面层在叶片尾缘脱落产生的脱体旋涡噪声。

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一般认为有以下几种:(1)进风口前由于前导叶或金属网罩存在而产生的进气干涉噪声(2)叶片在不光滑或不对称机壳中产生的旋转频率噪声(3)离心出风口由于蜗舌的存在或轴流式风机后导叶的存在而产生的出口干涉噪声,离散噪声具有离散的频谱特性,基频( i=1时对应的频率)噪声**强,高次谐波依此递减。风机涡流噪声:是由气流流动时的各种分离涡流产生的,一般认为有4种成因(1)当具有一定的来流紊流度的气流流向叶片时产生的来流紊流噪声(2)气流流经叶片表面由于脉动的紊流附面层产生的紊流边界层噪声(3)由于叶片表面紊流附面层在叶片尾缘脱落产生的脱体旋涡噪声(4)轴流通风机由于凹面压力大于凸面而在叶片顶端产生的由凹面流向凸面的二次流被主气流带走形成的顶涡流噪声。



深圳市龙图环保风机通风声音噪声扩展资料:设计良好的风机,在设计时,为了防止或减少本身噪声源的产生,应尽量减少气流的冲击,避免尖锐突出和流道的急剧转弯。合理选择风机的转速大小,注意控制叶轮和蜗舌的间隙,此间隙越小,噪声越大。噪音过大对人类有许多损害:1、影响儿童学习能力。长期接触噪音还对孩子学习成绩及技能发展产生负面影响。居住在机场、铁路及高速公路边的孩子,在语言和认知技能测试中成绩更差,阅读成绩也更低。2、降低工作效率。,开放式办公室环境噪音会导致员工工作效率降低。各种噪音会导致员工记忆和回想能力下降,诸如简单计算之类的基本技能降低。


风机按结构可分为轴流式、离心式、混流式等。

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(4)叶轮入(出)口处加紊流化装置在风机叶轮叶片的入口或出口处加紊流化装置(金属网)可以使叶片背面的层流附面层立即转换成紊流附面层, 推迟叶片背面附面层的分离,甚至不分离, 叶片后缘装上网,网后的气流速度与压力梯度能迅速变均匀,若网在涡区中则可将涡区**缩小,可进一步减噪. (5)在动叶进出气边上设锯齿形结构在动叶进出气边上设锯齿形结构可使叶片上气流层流附面层较早地转化为紊流,从而避免层流附面层中的不稳定波导致涡流分离,使涡流分离,噪声降低。 (6)在蜗舌处设置声学共振器蜗舌处设置声学共振器,当声波传到共振器时,小孔孔径和空腔中的气体存声波作用下来回运动,这运动的气体具有一定的质量,它抗拒由于声波作用而引起的运动,同时声波进入小孔孔径时,由于颈壁的摩擦和阻尼,使相当一部分声能因热耗而损失掉。另外充满气体的空腔具有阻碍来自小孔的压力变化的特性,由于这些因素的共同作用,当气体通过共振器时,噪声得到了降低。此噪声大小与脉动气动力的剧烈程度及涡舌的迎风面积有关。长春工厂风机通风降噪噪声治理方案

机械噪声主要是通过风机的机壳向周围辐射。长春工厂风机通风降噪噪声治理方案

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。


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