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首頁行業新聞 羅茨風機噪音的處理方法有哪些

羅茨風機噪音的處理方法有哪些

2022年03月21日13:53 

  羅茨風機是一種經典的容積式風機,它借助電機轉子容量的修改,將原想法所參與的機械動能更改為空氣的負擔和機械能。與離心式風機風機比較較,它具備拉力高、總流量受摩擦阻力危害小、隧道通風不會改變等優點,但在使用的過程中遍布存有著高效率低、噪聲高的缺點。羅茨風機在化工企業獨特是大中小型化工廠場應用非常遍布,由于離心風機產生很大的噪聲惡變了工作前提條件,環境污染了職業生涯狀況,因而日益惹起大家對離心風機噪聲的重視,進行了相關離心風機噪聲產生的原理和預防方法的探討每日任務。有關離心通風機和軸流式風機在這方面的探討已日趨極致,本文主要分析羅茨風機的氣動式噪聲源以及產生的原理,在綜合性各種應用案例的基礎上,明確提出了各種減少噪聲的方法,并對減少羅茨風機噪聲的基本上門路開展了肯定的探討。

1.羅茨風機噪聲產生的原理

1.1羅茨風機的噪聲源

  羅茨風機帶有多種多樣噪聲源,其輻射源噪聲的位置主要有:

  (1)進風口和排氣口輻射源的氣體驅動力噪聲;

  (2)外殼及電想法、滾動軸承等輻射源的反射性噪聲;

  (3)根基震動擴散的固體聲。在這里幾部分噪聲中,進、出入口位置輻射源的氣體驅動力噪聲(通稱氣動式噪聲)最強,其他如機械設備噪聲、電磁感應噪聲等,在離心風機一切正常運行前提條件下都是是非非必需的[1]。根據羅茨風機產生噪聲的頻帶分析,其特征為低頻率寬帶網絡。離心風機的氣動式噪聲主要由兩部分組成:即扭曲噪聲和渦旋噪聲。

 1.2扭曲噪聲

  扭曲噪聲是由于每日任務輪上均值分布的葉面圍攻四周的汽體物質,惹起四周的空氣壓力脈沖而造成的噪聲其他,當氣旋穿過葉面時,在葉片表面組成附面層,獨特是吸附力邊的附面層隨便加厚型,并產生甚多渦。在葉面尾緣處,吸附力邊與工作壓力邊的附面層匯臺組成所說尾跡區。在尾跡區域內,氣旋的負擔與速率都大大的大于主氣旋區的標值。因而,當每日任務輪扭曲肘,葉面出入口區域內空氣具備較大的不均值性。這類不均值性氣旋周期時間地作用于四周物質,產生工作壓力脈沖而組成噪聲。氣旋的不均值性愈強,噪聲也愈大。

  離心風機的噪聲具備明確的頻率,其扭曲噪聲的工作頻率為:

  fi=i(NZ/60)(1)

  式中:N為離心風機每日任務輪每分轉速(r/min);z為葉面數;i為諧波電流編號(1,2,3,4)。i=l為基頻,i=2,3,4,??為高次楷音。從噪聲抗壓強度看來,基頻最強,次之高頻率楷音總的趨于是逐漸消弱的。典型性羅茨風機的頻率特點見圖l、圖2[2]

 1.3渦旋噪聲

  渦旋噪聲又被稱為漩渦噪聲或流場噪聲。它主要是由于氣旋流過葉面時,產生流場附面層及漩渦與旋渦**脫體。而惹起葉面上的壓力的脈沖所生成的。其產生有4個領域的原因:其一是物件表面上的空氣組成流場附面層后,附面層中氣旋混亂的工作壓力脈措施用以葉面、渦殼內表面及一部分表面等,發生了噪聲;其二是氣旋流過物件時,由于附面層進行到必定水準會產生渦旋零落,離去渦旋將產生比較大的脈沖;其三是由于來流的流場度惹起葉面效果力的脈沖產生噪聲;其四是由于二次渦旋組成的噪聲。

  一般認為,羅茨風機產生渦旋噪聲的原因,由附面層湍流工作壓力脈沖和二次渦旋輻射源的噪聲輸出功率相對性小得多。除此之外,只需來流的流場度不特別大,由于沖角脈沖組成的噪聲都不太明晰。因此可以認為,離心風機的渦旋噪聲主要是由于第二種噪聲,即渦旋和渦流離去惹起葉面推力的脈沖所生成的渦旋噪聲。

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