风机噪声来源主要由下述四部分组成:
1、风机运行时进风口和排风口的空气动力性噪声;
2、机壳、管道壁以及电动机轴承等辐射的机械性噪声;
3、电动机的电磁噪声;
4、风机振动通过基础辐射的固体声。
在上述四部分中一般以进、排风口的空气动力性噪声为**强。一般风机的空气动力性噪声约比其它部分的噪声高出10~20 dB(A),因此对风机首先应考虑控制风机的空气动力性噪声。
风机的空气动力性噪声主要是气体流动过程中所产生的噪声,它主要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。从噪声产生的机理来看,它主要由两种成分组成,即旋转噪声和涡流噪声,如风机出口直接排入大气,还有排气噪声。
1、旋转噪声
旋转噪声是由于工作轮旋转时,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。
2、涡流噪声
涡流噪声主要是气流流经叶片界面产生分裂时,形成附面层及旋涡分裂脱离,而引起叶片上压力的脉动,辐射出一种非稳定的流动噪声。 其主要噪声源由冷却塔出风口向四周扩散。深圳水泵房噪声哪家强
噪声的测量:根据客户需求确定噪声所辐射区域,一般分为以下几种办法。
1、水泵房室内噪声,即为工作环境噪声。测量需根据机组的大小而定,机组外形尺寸不大于30cm的距机组表面30cm测量。外形尺寸在30~100cm的,距机组表面50cm测量。外形尺寸在100cm以上的,可在距机组表面100cm且与机组水平轴平面位置测量。
2、水泵房室外非生产场所测量,对于水泵房应选在是外侧3~5米测量,对于非生产性建筑物辐射噪声时,需在距离建筑物外1米,距地面1.2米处进行测量。
3、厂界外受噪声影响时,需在厂界外1米,高1.2米以上进行测量,如果厂界有围墙,需在围墙外1米处高于围墙0.5米进行测量。
4、水泵机组由于振动所辐射的结构传声,测点应在受辐射房间距地面1.2米,距离反射面0.5米以上,据外窗1米以上,关闭窗户,关闭室内所有干扰测量的声源进行测量。
风机噪声治理公司压力脉动经管道传递并向外辐射噪声。
冷却塔噪声源分析:
(1)风机进、排气噪声;
(2)淋水噪声;
(3)风机减速机和电动机噪声;
(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。
风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,会在其背部脱体,在尾部由
于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动
产生的,它的频谱呈窄带的低中频特性,并有明显的峰值。风机噪声主要通过冷却塔顶部排风口向外传播。
冷却水从淋水装置下落时与下塔体底盘中积水撞击产生淋水噪声,仅次于风机噪声。其频谱本身呈中、高频特性,
一、冷却塔噪声源:
1)风机进排气噪声;
2)淋水噪声;
3)风机减速机和电动机噪声;
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。
冷却水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击,产生的淋水声属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。
冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声值,一般在31.5~2000Hz之间,排风口噪声级约为80~85dB(A)。
二、设备噪声源分析:
冷却塔主要噪声源为排风风扇噪声和淋水噪声。风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,会在其背部脱体,在尾部由于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动产生的,它的频谱呈窄带的
低中频特性,并有明显的峰值。风机噪声主要通过冷却塔顶部排风口向外传播。 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T-50087-2013.。
3.塔内淋水噪声治理可降低水池内水的深度,也可使用落水消能器或落水消能垫等填料的办法,落水消能器可设计成漂浮式和固定式,使落水先在斜面装置上以无声擦帖的接触形式实现缓冲和减速,隔断了冷却塔内落水对水面的直接冲击,从而得到降噪效果。
4.冷却塔与基础之间在保持塔体高度不变的情况下,使用隔振器或隔振垫减少塔体振动。水泵配管的硬性连接变为软连接,减少噪声沿管道向塔外辐射。
5.如果冷却塔与受声点有足够的距离,可根据声音的传播特性,声强随着离开声源中心距离的增加按平方反比规律减小,与声源的距离每增加一倍声压级就降低6dB.以此来设计隔声结构。也可根据声波的反射、折射和淤射设计隔声屏障,屏障面对声源的一侧需设计吸声结构,来消耗部分噪声能量。隔声屏障同时还要满足抗风耐腐蚀的要求。总之是根据实际情况设计合理的将噪措施,阻止空气声的传播、控制固体声传播,把噪声有效的控制在所需范围内。 设计机组隔声罩及隔声间。广东一站式噪声治理工程
塔内淋水声及水泵配管和阀门管件引起的塔体振动向外辐射的噪声。深圳水泵房噪声哪家强
电梯噪声源分析:
(一)电梯设备噪音
电梯构成部分:主要由曳引机、提升钢缆、限速器、轨道、配电柜、轿厢、缓冲器等构成。其中噪音产生的部位主要有下列三个部位:
1. 曳引机
高速运转的曳引机产生的振动和噪声呈中低频特性。该部位产生的噪声是电梯噪声的重要部分。
2.配电柜
配电柜的噪声主要是电梯开启和停止时,冲击电流产生电辐射噪。该噪声呈脉冲特性,主要以高频为主。
3.限速器
限速器的噪声主要是限速轮在运转过程中与限速器摩擦产生的噪声,呈"节奏式"声音,其频率特性以高频为主。 深圳水泵房噪声哪家强
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