羅茨風機產生噪音原理_羅茨風機
羅茨風機產生噪音原理:噪聲產生原因_羅茨風機空氣噪聲和械噪聲產生原因及斷電處理方法
錦工機械給大家介紹一下羅茨風機空氣噪聲和械噪聲產生原因及斷電處理方法
羅茨風機空氣噪聲產生原因:
1.空氣動力噪聲
氣體流通過程中產生的噪聲它主要是由于氣體的非穩定流動,也就是氣流的攏動,氣體與氣體及氣體與物體相互作用所產生的噪聲。
2.機械噪聲
包括風機軸承噪聲、帶及其傳動引起的噪聲,轉子不平衡引起的振動噪聲等,此外,與風機相連接的管道構件,如導流板、彎頭、變徑管等如布置不合理,也會產生噪聲。
羅茨風機機械噪聲產生原因:
1.部件損壞,松動。
2.軸承無油、少油或干摩擦。
3.填料壓蓋、風機軸或風機套摩擦。
4.葉輪背帽脫落。
5.葉輪與泵殼摩擦。
6.雜物進入。
羅茨風機使用一段時間,可能出現一些刺耳或其他的噪聲,其實主要是機械噪聲,因此我們在使用中要注意保養和維護。
羅茨風機斷電處理方法:
1.關閉開關,檢查風機
羅茨風機突然斷電之后,要及時切斷風機電源,在未檢查之前,不要進行啟動,羅茨風機斷電之后,首先要去把風機電源總閘切斷,然后對風機進行檢查,查看風機是否存在異常的情況。
2.關閉管道閘閥
與風機相連接的管道閘閥要進行關閉,避免氣體繼續回流,因每個工況的情況不一樣,如:有些工況輸送昂貴的稀有氣體,該步驟可以升為開始的一步,避免資源浪費,然后再去關閉風機電閘。
3.打開放空閥
打開風機放空閥的主要目的是為了試運行,風機的健康程度在沒有得到確認之前,需要對羅茨風機進行試運行,試運行之后再進行開機工作。
4.逆止閥檢查
風機斷電,氣體會回流,安裝逆止閥的朋友,還需要對管道的逆止閥進行檢查,查看是否工作。
5.重新啟動注意事項
羅茨風機因突然斷電發生倒轉,一定要進行檢查,在啟動前需要進行試運行,試運行無問題再進行啟動工作。
如果羅茨風機出現了倒轉,還需要做的便是:給管道加裝逆止閥,防止氣體回流,打壞葉輪。如果羅茨風機輸送特殊氣體,啟動前一定要進行安全確認,避免出現安全事故。
羅茨風機斷電,一定要弄清楚,是廠停電,還是線路老化等原因,假如是線路毛病,一定要斷開總閘排查線路,將問題了解清楚,將存在的問題和毛病掃除潔凈,然后再進行翻開電源。
羅茨風機產生噪音原理:羅茨風機噪聲產生原理分析
原標題:羅茨風機噪聲產生原理分析
羅茨風機在運作的時候有時會產生很大的噪音,而且其噪聲的來源部位也可能不同,那么其噪聲產生的原因和部位有哪些呢?
第一,輸入口以及輸出口的氣動噪聲;第二,機械底盤以及發動機產生噪音具有輻射性的噪聲;(3)固體聲音的基本聲音輻射。在這些部分噪聲中,輸入和輸出點發出的氣動噪聲(稱為空氣動力噪聲)最強,而機械噪聲和電磁噪聲等其他噪聲則是風扇正常工作的次要因素。分析羅茨風扇產生的噪聲的頻譜分發現,其特點是帶寬低。氣動風扇噪聲基本上由兩部分組成:旋轉噪聲以及渦旋噪聲。
工作輪上均勻分布的葉片會對氣體介質機型打擊,就會產生旋轉噪聲。而且該噪聲落入周圍的氣體環境中,引起周圍氣體的波紋噪聲。另外,當通過葉片的氣流時,葉片的表面,特別是表面增厚的吸力側的葉片表面形成容易變厚并且產生許多渦流。在葉片的后緣,吸力邊緣與包層的壓力邊緣合并,形成所謂的尾流區。在膨脹區,氣流的壓力和速度遠低于主氣流區的壓力。因此,當葉輪旋轉時,葉片出口區域的氣流高度不均勻。這種不均勻的空氣流動會周期性地影響環境,產生壓力脈動,產生噪音。氣流越不均勻,噪音越大。
渦流噪聲又稱為渦流噪聲或湍流噪聲。這主要是由于通過葉片的空氣流動,表層的湍流以及渦流和渦流被分開,由葉片的動量引起的壓力。有四種原因:一個-形成湍流后的物體的表面上的湍流,在葉片上的壓力脈動的紊流,螺旋和內表面,這導致噪聲的局部表面的表面層中出現湍流。其次,由于一定程度的附著層的發展,通過物體的氣流會導致渦流的沉淀,其結果是渦流會引起較大的脈動;第三個是由于葉片力的振蕩引起的噪音引起的流動的紊流;第四,由于二次渦旋噪聲的形成。
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羅茨風機產生噪音原理:羅茨風機噪音產生的原因及如何解決!錦工風機
羅茨風機的應用范圍比較廣泛,很多行業都有應用,如:化工、污水處理、水泥、食品等,每個行業對于風機的要求都有所不同,但是都會產生一定的噪音,噪音是怎么產生的呢?
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空氣在風機的作用下,空氣會碰到障礙物,使空氣發生亂流現象,空氣發生亂流就會產生噪音,因其頻率高低的不同噪音也有大有小,如果風機固定不牢固,產生共振,那么會產生更大的噪音。
噪音的產生會降低風機的工作效率,所以,在風機生產加工過程中,降低風機的噪音,一方面是為了提升風機的工作效率,一方面是為了減少噪音對周邊環境的影響。
如何降低風機的噪音呢?降低噪音的方法有很多,可以使用消音房、加強消音設備的功能性。近些年,錦工風機在這方面取得了很大的進步,所制造的風機,設備效率高、噪音低。
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羅茨風機產生噪音原理:羅茨風機噪音的產生與解決方法
今天我們來跟大家說一下羅茨風機的噪音的產生,因為使用過鼓風機的用戶對這個都很了解,羅茨風機的噪音在70-75分唄左右,尤其是安裝的車間或者四周有人的地方和周邊的人產生了擾民,我們下面就為大家說一下是什么原因導致羅茨風機的噪音產生的根本原因!通過我們介紹的原因,我們可以通過幾個方向來控制和降低噪音,主要是通過噪音的產生以及噪音的傳播兩方面來解決的!下一章我們著重的為大家說一下如何降低噪音!和方法的整理。
1.機械噪聲的形成
羅茨風機產生的噪聲,主要是氣體動力
稱氣動噪聲(或氣流暴聲);后者由齒輪軸承和電機的的機械運動產生,還包括基礎振動激發的固體聲,也稱機械噪聲。從鼓風機進排氣口輻射出出來的噪聲主要是氣動噪聲分別稱為進氣噪聲和排氣噪聲。根據鼓風機的用途,氣動噪聲主要輻射 部位按下面兩種情況確定。
()在正壓送風楊合鼓風機進氣口敞開于大氣空間,高強度氣動噪聲從進氣口直接輻射出來。排氣口與輸氣管路連接,由于普壁隔聲,排氣噪聲的輻射受到限制。
(2)在負壓抽吸場合,鼓鳳機進氣口與輸氣管路連接,使進氣噪聲的影響退居次要地位。而排氣口敞開暴露在大氣空間,成為氣動噪聲的主要輻射部位。
2.氣流噪聲形成
在羅茨風機的噪聲構成中,強度最高、影響最大的是氣動噪聲,這種噪聲又分旋轉噪聲和渦流噪聲兩種成分。此外由于存在亥姆星茲共振現象,當噪聲從進、排氣口向外輻射時,有些頻率的的噪聲成分得到增強。
(1)旋轉噪聲。葉輪旋轉時,鼓風機進、排氣腔不斷發生由大變小、又由小變大的周期性變化。進、排氣流動具有很大的不均勻性,這種不均勻氣流作用于周圍介質,勢必引起壓力脈動。同時,葉輪逐個掃過進排氣口,對氣流產生一次次的干擾,也會引起壓力脈動。另外,基元容積與排氣口連通之后,回流沖擊造成的壓力脈動更為劇烈。所謂旋轉噪聲,就是由于葉輪旋轉引起的這此周期性壓力脈動所產生的噪聲。旋轉噪聲具有確定的頻率,其基頻可由下式計算:f=Z-n/30 (Hz)式中n轉速,:/min;Z-葉輪頭數,兩葉型 Z=2,三葉型Z=3.
此外還有頻率1,=2f的諧波存在(i=2,3,4.)。從旋轉噪聲的強度看,基頻聲最強,其次是二次諧波三次諧波,總的趨勢是逐漸減弱。般情況下 ,羅鼓風機的轉速為490-300/min,Z=2時基頻 f=33 ~ 20H,Z=3時基頻f1=49一3因此,其旋轉噪聲通常具有低頻特性。
(2)渦流噪聲。 又稱系流噪聲.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特別是那些使氣流突然減速或速皮方向發生突變的地方,氣體附面層發展到一定程度就會發生脫離,形成凝禍。同時,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。并且,氣體具有粘滯性,漩渦產生后還會在流動過程中進一步分裂,形成系列更小的渦流。 由于渦流變化頻度很高,具有隨機性,因此渦流噪聲一般具有中、高頻性質,表現出連續寬頻特性。
(3)共鳴聲。由于葉輪旋轉和氣體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。若忽略內部間隙的存在,進氣腔的氣體共振可用亥姆霍茲共振模型描述。亥姆霍茲共振頻率計算公式為: s=&√ev (Hz) (6-44)式中C-聲速,通常取為340m/s; L進氣管的有 效長度,m;S一進氣管的有效截面積,m2;V-共 振腔(即進氣腔)的容積,m3。當葉輪旋轉到不同方位時,共振腔的容積在一定范圍內發生變化。因此,共鳴聲也跟著有不同的響應頻率。式(6-44)只是給出 了主共振頻率的響應關系,該頻率通常出現在200~600Hz之間。實際上,鼓風機內部高次諧波共振的影響也不容忽視,諧振效應多數表現在
3.噪音的解決方法:
隔聲罩與隔聲間消聲器只能消破進、排氣管路中的噪聲,而不能消除從機亮表而輛射出來的噪聲。為了更有效地降低現場噪聲,除安裝消聲器之外,通常給鼓風機組加裝隔聲罩,或者將機房改造成隔聲間。隔聲罩隔聲罩是把噪聲圍在罩內,使之不外逸的噪聲控制裝置。對隔聲罩的基本要求是:①聲學性能好,隔聲量比較大;②有換氣裝置,散熱性能好;③有觀察裝置,不開翠門可對鼓風機進行監視;④有適當的空間,不拆罩可進行加油、換皮帶等簡單操作;⑤運輸及安裝方便,價格適宜等。
隔聲罩有兩種換氣方式,如圖6-34所示。在自吸式換氣方式中,鼓風機進氣口位于罩子內部,罩體上設有進氣用的消聲通道,工作時利用鼓風機本身的進氣需要,在罩內形成負壓,以此將罩外的新鮮空氣由消聲通道吸人罩內;機械通風方式中,鼓風機進氣口接有封閉管道,通常在罩體上安裝- - 臺專用的換氣扇(或軸流風機) ,將罩內熱空氣及時吸走,同時在罩內造成負壓,將罩外冷空氣吸人。
從聲學構造上講,隔聲罩通常分為單層與雙層兩種構造。單層隔聲構件主要由罩板、阻尼涂料、吸聲層及護面層組合而成(如圖6-35所示),其隔聲量一般可達20~ 30dB(A);雙層隔聲構件在兩個單層構件中間夾有-.定厚度的空氣層,其隔聲量比單層的更高。罩板-般采用1~2mm厚的金屬板材制作,阻尼層通常是5~10mm厚的瀝青漿料,吸聲層使用泡沫塑料或厚度為30~ 50mm、容重為15~25kg/m3的玻璃棉。使用散狀玻璃棉時,護面層由玻璃布和金
為了降低機房里面的噪聲,可對機房內部表面采取吸聲措施,如貼吸聲材料或懸掛吸聲體。一般情況下,如果機房高度不超過6~ 8m.主要應對頂棚及墻壁上半部作吸聲處理,如果機房既窄又高,主要是對墻壁進行吸聲處理。但吸聲處理在降噪工程中通常只是一種輔助播施。因為它只能消除反射聲,并不能清除直達聲在機房內的影響。為隔絕振動傳播減弱固體聲的輻射,可在鼓風機(機座)下面安裝減振器,或設計專門的隔探基礎。同時,在鼓風機與管道之間安裝彈性接頭,可防機體的振 動向管路系統傳遞:在營路過墻處安放橡皮或石棉襯墊,可避免管道與墻體剛性連接。
水下消聲羲風機通過殼體輻射出來的噪聲,通常在很寬的頻率范圍內具有較高的強度。中、高頻成分很容易用吸聲材料進行消除,但低頻噪聲的消減比較困難。盡管人耳對低頻聲不太敏感,但當噪聲達到一定強度特別是當低頻聲與人體某些器官的固有頻率接近時,會使人感到心慌頭暈。 作為一種有效的消聲措施,可以將鼓風機置于2~ 5m深的水中(見圖6-37)。由于水能夠隔聲,并對低頻聲有良好的吸收性能,因而能夠獲得一般陸 上消聲設施難以達到的效果。此時,為了使低頻噪聲盡量消散在水中,進、排氣消聲器盡可能采用薄壁結構。水下清聲不僅能降低鼓風機的輻射噪聲,而且有利于加快噪聲在大氣中的衰酸。因為空機對高頻聲吸收能力較強,而對低頻聲吸收能力較差。通過水下消聲處理,使低頻噪聲大幅度消減之后,總的聲級在大氣中隨距離衰減的速度得以加快。如圖6- 38所示,在離聲原較近的地方,陸錦工風機的噪聲(虛線)與水下鼓風機的噪聲(實線)差距較小,隨著距離的加大,兩條曲線的差距有增大的趨勢。井且,與陸上使用環境相比,水下鼓風機具有良好的散熱性能,同時需要采取有效的防水措施。
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