(1)經聲學設計計算隔振前后由振動設備所輻射區(qū)域聲壓級的變化就是振動速度的變化。所以所輻射區(qū)域聲壓級的變化值等于機組振動速度的變化值,即。?L=20lg1/TdB
因此根據有關國家所制定的不同區(qū)域限制值和所測得實際噪聲值來確定降噪量?L.求得隔振系統(tǒng)的傳遞比T的值。
(2)求得機組的擾動頻率f=n/60即機組轉速除以60就是f.再求出f0。
(3)根據噪聲設備所處區(qū)域,確定配比基座質量塊的重量,由設備重量和基座重量再加上機組的動力系數,來確定隔振器的型號。(通常可采用風機、泵等=1,車床=1.3.沖床=2~3.鍛床>3)
(4)管道采用軟連接,使用隔振吊件,穿墻做隔振處理隔絕固體聲傳播。 在裝有排風機的同時很多都并未安裝隔音設施。光明區(qū)水泵房噪聲污染治理
2)配備風機隔聲罩
當安裝風機消聲器后,風機機殼噪聲失去了原有的“聲音遮蔽效應”就會被凸顯出來,為得到更優(yōu)良的降噪效果,需對風機機組增設隔聲罩。
需注意的是,隔聲罩大多采用密封式,因此需考慮設備的散熱問題。為保證降噪效果,通風量需嚴格計算風機的風量和機組的發(fā)熱量,且在通風設備上安裝相應消聲器。
3)機組設備隔振
有時風機運行會引起周邊環(huán)境共振(如:鋼平臺),為降低風機固體傳聲,需配備隔振器。
采取上述噪音治理方法后,一般可獲得明顯的降噪效果。在對風機進行噪音治理之前,必須詳細了解風機和機組的噪聲狀況。這里包括查資料或實際測量,并對噪聲頻譜進行分析。風機噪聲的大小與風機的結構、型號、風量和風壓等因素有關,根據風機噪聲的大小、現場條件、噪聲控制的要求,可選擇不同的噪聲控制方案和措施。一般可分為加裝隔聲罩、安裝消聲器、減振及隔振措施等。 江西一站式噪聲綜合治理由設備重量和基座重量再加上機組的動力系數。
管道隔振處理
水泵出水口增加(更換)橡膠軟連接,一般軟連接長度較短,彈性較差,致使整體隔振效果不理想,更換后隔振效果將明顯增加,軟連接選用隔振性能較好,較長且耐腐蝕的專業(yè)隔振產品。
管道支架做減振處理
一般的管道支架與地面的連接均為硬連接,導致管道的振動傳遞到建筑結構,在支架下面做減振處理,能較好的阻止能量向建筑結構的傳播。
管道穿墻處理
一般管道與墻體是硬連接,管道振動的能量相當一部分傳遞給了建筑結構,所以要對管道與墻體進行脫開處理,阻止能量的傳遞。
管道阻尼隔聲包扎
管道振動噪聲較高,振動的空氣聲也會對居民造成影響,所以要對管道進行綜合的阻尼隔聲包扎,一方面減小管道的振動,另一方面也可以起到隔絕空氣聲的作用。
項目名稱:振動試驗臺配套隔聲間項目
項目內容:振動試驗臺近場噪聲值高達105dB(A),根據客戶要求,為保證工作人員身心健康,將廠房內噪聲值控制在80dB(A)以內,不影響正常的生產工藝和便于操作人員觀察、操作、檢修等工作,為振動試驗臺配套隔聲間。隔聲間配套**隔聲門、窗和頂部氣動頂開門,方便人員進出和工件吊裝作業(yè)。
項目驗收:該項目完成后,使用專業(yè)聲級計儀器進行測試,隔聲間外1米處位置噪聲值為78dB(A),廠房內部聲環(huán)境質量**提升,客戶非常滿意!
項目特點:該項目結合現場實際情況以及根據客戶所提出要求進行加工制作,項目完成后滿足噪聲標準。
相關規(guī)范:《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GB/T-50087-2013) 嚴重影響人們的工作和生活。
風機噪聲來源主要由下述四部分組成:
1、風機運行時進風口和排風口的空氣動力性噪聲;
2、機殼、管道壁以及電動機軸承等輻射的機械性噪聲;
3、電動機的電磁噪聲;
4、風機振動通過基礎輻射的固體聲。
在上述四部分中一般以進、排風口的空氣動力性噪聲為**強。一般風機的空氣動力性噪聲約比其它部分的噪聲高出10~20 dB(A),因此對風機首先應考慮控制風機的空氣動力性噪聲。
風機的空氣動力性噪聲主要是氣體流動過程中所產生的噪聲,它主要是由于氣體非穩(wěn)定流動,即氣流的擾動,氣體與氣體及氣體與物體相互作用產生的噪聲。從噪聲產生的機理來看,它主要由兩種成分組成,即旋轉噪聲和渦流噪聲,如風機出口直接排入大氣,還有排氣噪聲。
1、旋轉噪聲
旋轉噪聲是由于工作輪旋轉時,輪上的葉片打擊周圍的氣體介質、引起周圍氣體的壓力脈動而形成的。對于給定的空間某質點來說,每當葉片通過時打擊這一質點氣體的壓力便迅速起伏一次,旋轉葉片連續(xù)地逐個掠過,就不斷地產生壓力脈動,造成氣流很大的不均勻性,從而向周圍輻射噪聲。
2、渦流噪聲
渦流噪聲主要是氣流流經葉片界面產生分裂時,形成附面層及旋渦分裂脫離,而引起葉片上壓力的脈動,輻射出一種非穩(wěn)定的流動噪聲。 其主要噪聲源由冷卻塔出風口向四周擴散。安徽KTV噪聲治理工程
隔離透射聲,并使衍射聲有足夠的衰減。光明區(qū)水泵房噪聲污染治理
冷卻塔噪聲源分析:
(1)風機進、排氣噪聲;
(2)淋水噪聲;
(3)風機減速機和電動機噪聲;
(4)冷卻塔水泵、配管和閥門噪聲。
其中,主要是風機運行進、排氣噪聲和淋水噪聲,風機通過進排氣口和塔體向外輻射噪聲。排氣口噪聲比進氣口噪
聲高約5~10dB(A),其頻譜特性是以低頻為主的連續(xù)譜,屬低頻噪聲。
風扇噪聲是一種空氣動力性噪聲,包括湍流噪聲和旋轉噪聲。當氣流流經葉片表面時,會在其背部脫體,在尾部由
于氣流的粘滯形成一系列渦流,從而產生湍流噪聲,它具有連續(xù)的頻譜特性。旋轉噪聲是葉片旋轉時形成壓力脈動
產生的,它的頻譜呈窄帶的低中頻特性,并有明顯的峰值。風機噪聲主要通過冷卻塔頂部排風口向外傳播。
冷卻水從淋水裝置下落時與下塔體底盤中積水撞擊產生淋水噪聲,僅次于風機噪聲。其頻譜本身呈中、高頻特性, 光明區(qū)水泵房噪聲污染治理
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