车间噪声改造

时间:2022年11月30日 来源:

风机可分为离心风机、罗茨风机、轴流风机等。虽然由于其种类型号不用,产生的噪声值不同,但其噪声值普遍都超标达80dB以上。风机噪声处理时要先对其噪声源进行分析,风机噪声按其部位和声级大小,可分为五部分:出口噪声、进口噪声、电动机和机壳噪声、管道辐射噪声。通过实际测试,风机进排气口空气动力性噪声比其他部位的噪声高处10-20分贝,为风机主要噪声源。

排风口风机机械噪声和铁皮制成的烟道气流冲击声很大,所以排风机运行时会产生很大的噪音,极大地影响周围居民的生活环境和身心健康。许多地区的环保部门经常接到居民对类似排风机引起的噪音污染的投诉。使用排风机时,食堂和餐厅也应采取措施减少噪音,排风机噪声治理时可以采取的相关措施。 水泵运行产生的振动与噪声污染是一个很突出的问题。车间噪声改造

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三、优化发出噪声的时间

除了可以在硬性指标上降低噪音值以外各位也可以让噪声集中发声,这样也可以在某种程度上优化解决噪音污染的问题,尤其对于一些民用场所噪音污染选择此法可以避免双方产生矛盾,但对于工业场所来说此种方法施行受限,往往需要选择其他方法。

若为新厂房建设就需要首先考量噪音治理的问题,比如可以在墙壁或者管道上涂刷防噪音的涂料或者沥青等。除此之外要对管壁等进行固定,此种方法也可以有效的进行噪音的治理,通过判断噪音治理哪个好点,优化材料结构、优化噪声处理手段,提高噪声的控制意识均是治理减少噪声的重要方法。 施工噪声防护机壳、管壁以及电动机轴承等辐射的机械性噪声。

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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。

水泵噪声又称水泵声振动,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。

水泵噪声的产生

水泵噪声的产生是由于水流流动和水泵叶轮叶片的不均匀性导致。

1.水流在叶轮作用***动,碰撞泵壁,辐射出空气噪声,该类噪声衰减较快。

2.水泵属于旋转运动机器,由于叶轮等旋转部件的质量分布不均匀,其质心与转动中心存在着偏心距,从而产生扰力,会激励水泵振动,泵体的振动以弹性波的形式通过水泵基础、连接管道及其支/吊架传递至建筑结构,并经建筑结构传递出去。

结构噪声属于固体声,频率较低,声波在以钢筋混凝土的钢性建筑结构中随传播距离的衰减很小。 水泵房室外非生产场所测量。

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管道隔振处理

水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加,软连接选用隔振性能较好,较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

管道支架做减振处理

一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做减振处理,能较好的阻止能量向建筑结构的传播。

管道穿墙处理

一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。

管道阻尼隔声包扎

管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。


水泵机组由于振动所辐射的结构传声。汕头ktv噪声

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