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罗茨风机产生噪音原理_罗茨风机

时间:21-08-07  来源:锦工罗茨风机原创

罗茨风机产生噪音原理:噪声产生原因_罗茨风机空气噪声和械噪声产生原因及断电处理方法

  锦工机械给大家介绍一下罗茨风机空气噪声和械噪声产生原因及断电处理方法

  罗茨风机空气噪声产生原因:

  1.空气动力噪声

  气体流通过程中产生的噪声它主要是由于气体的非稳定流动,也就是气流的拢动,气体与气体及气体与物体相互作用所产生的噪声。

  2.机械噪声

  包括风机轴承噪声、带及其传动引起的噪声,转子不平衡引起的振动噪声等,此外,与风机相连接的管道构件,如导流板、弯头、变径管等如布置不合理,也会产生噪声。

  罗茨风机机械噪声产生原因:

  1.部件损坏,松动。

  2.轴承无油、少油或干摩擦。

  3.填料压盖、风机轴或风机套摩擦。

  4.叶轮背帽脱落。

  5.叶轮与泵壳摩擦。

  6.杂物进入。

  罗茨风机使用一段时间,可能出现一些刺耳或其他的噪声,其实主要是机械噪声,因此我们在使用中要注意保养和维护。

  罗茨风机断电处理方法:

  1.关闭开关,检查风机

  罗茨风机突然断电之后,要及时切断风机电源,在未检查之前,不要进行启动,罗茨风机断电之后,首先要去把风机电源总闸切断,然后对风机进行检查,查看风机是否存在异常的情况。

  2.关闭管道闸阀

  与风机相连接的管道闸阀要进行关闭,避免气体继续回流,因每个工况的情况不一样,如:有些工况输送昂贵的稀有气体,该步骤可以升为开始的一步,避免资源浪费,然后再去关闭风机电闸。

  3.打开放空阀

  打开风机放空阀的主要目的是为了试运行,风机的健康程度在没有得到确认之前,需要对罗茨风机进行试运行,试运行之后再进行开机工作。

  4.逆止阀检查

  风机断电,气体会回流,安装逆止阀的朋友,还需要对管道的逆止阀进行检查,查看是否工作。

  5.重新启动注意事项

  罗茨风机因突然断电发生倒转,一定要进行检查,在启动前需要进行试运行,试运行无问题再进行启动工作。

  如果罗茨风机出现了倒转,还需要做的便是:给管道加装逆止阀,防止气体回流,打坏叶轮。如果罗茨风机输送特殊气体,启动前一定要进行安全确认,避免出现安全事故。

  罗茨风机断电,一定要弄清楚,是厂停电,还是线路老化等原因,假如是线路毛病,一定要断开总闸排查线路,将问题了解清楚,将存在的问题和毛病扫除洁净,然后再进行翻开电源。

罗茨风机产生噪音原理:罗茨风机噪声产生原理分析

  原标题:罗茨风机噪声产生原理分析

  罗茨风机在运作的时候有时会产生很大的噪音,而且其噪声的来源部位也可能不同,那么其噪声产生的原因和部位有哪些呢?

  第一,输入口以及输出口的气动噪声;第二,机械底盘以及发动机产生噪音具有辐射性的噪声;(3)固体声音的基本声音辐射。在这些部分噪声中,输入和输出点发出的气动噪声(称为空气动力噪声)最强,而机械噪声和电磁噪声等其他噪声则是风扇正常工作的次要因素。分析罗茨风扇产生的噪声的频谱分发现,其特点是带宽低。气动风扇噪声基本上由两部分组成:旋转噪声以及涡旋噪声。

  工作轮上均匀分布的叶片会对气体介质机型打击,就会产生旋转噪声。而且该噪声落入周围的气体环境中,引起周围气体的波纹噪声。另外,当通过叶片的气流时,叶片的表面,特别是表面增厚的吸力侧的叶片表面形成容易变厚并且产生许多涡流。在叶片的后缘,吸力边缘与包层的压力边缘合并,形成所谓的尾流区。在膨胀区,气流的压力和速度远低于主气流区的压力。因此,当叶轮旋转时,叶片出口区域的气流高度不均匀。这种不均匀的空气流动会周期性地影响环境,产生压力脉动,产生噪音。气流越不均匀,噪音越大。

  涡流噪声又称为涡流噪声或湍流噪声。这主要是由于通过叶片的空气流动,表层的湍流以及涡流和涡流被分开,由叶片的动量引起的压力。有四种原因:一个-形成湍流后的物体的表面上的湍流,在叶片上的压力脉动的紊流,螺旋和内表面,这导致噪声的局部表面的表面层中出现湍流。其次,由于一定程度的附着层的发展,通过物体的气流会导致涡流的沉淀,其结果是涡流会引起较大的脉动;第三个是由于叶片力的振荡引起的噪音引起的流动的紊流;第四,由于二次涡旋噪声的形成。

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罗茨风机产生噪音原理:罗茨风机噪音产生的原因及如何解决!锦工风机

  罗茨风机的应用范围比较广泛,很多行业都有应用,如:化工、污水处理、水泥、食品等,每个行业对于风机的要求都有所不同,但是都会产生一定的噪音,噪音是怎么产生的呢?

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  空气在风机的作用下,空气会碰到障碍物,使空气发生乱流现象,空气发生乱流就会产生噪音,因其频率高低的不同噪音也有大有小,如果风机固定不牢固,产生共振,那么会产生更大的噪音。

  噪音的产生会降低风机的工作效率,所以,在风机生产加工过程中,降低风机的噪音,一方面是为了提升风机的工作效率,一方面是为了减少噪音对周边环境的影响。

  如何降低风机的噪音呢?降低噪音的方法有很多,可以使用消音房、加强消音设备的功能性。近些年,锦工风机在这方面取得了很大的进步,所制造的风机,设备效率高、噪音低。

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罗茨风机产生噪音原理:罗茨风机噪音的产生与解决方法

  今天我们来跟大家说一下罗茨风机的噪音的产生,因为使用过鼓风机的用户对这个都很了解,罗茨风机的噪音在70-75分呗左右,尤其是安装的车间或者四周有人的地方和周边的人产生了扰民,我们下面就为大家说一下是什么原因导致罗茨风机的噪音产生的根本原因!通过我们介绍的原因,我们可以通过几个方向来控制和降低噪音,主要是通过噪音的产生以及噪音的传播两方面来解决的!下一章我们着重的为大家说一下如何降低噪音!和方法的整理。

  1.机械噪声的形成

  罗茨风机产生的噪声,主要是气体动力

  称气动噪声(或气流暴声);后者由齿轮轴承和电机的的机械运动产生,还包括基础振动激发的固体声,也称机械噪声。从鼓风机进排气口辐射出出来的噪声主要是气动噪声分别称为进气噪声和排气噪声。根据鼓风机的用途,气动噪声主要辐射 部位按下面两种情况确定。

  ()在正压送风杨合鼓风机进气口敞开于大气空间,高强度气动噪声从进气口直接辐射出来。排气口与输气管路连接,由于普壁隔声,排气噪声的辐射受到限制。

  (2)在负压抽吸场合,鼓凤机进气口与输气管路连接,使进气噪声的影响退居次要地位。而排气口敞开暴露在大气空间,成为气动噪声的主要辐射部位。

  2.气流噪声形成

  在罗茨风机的噪声构成中,强度最高、影响最大的是气动噪声,这种噪声又分旋转噪声和涡流噪声两种成分。此外由于存在亥姆星兹共振现象,当噪声从进、排气口向外辐射时,有些频率的的噪声成分得到增强。

  (1)旋转噪声。叶轮旋转时,鼓风机进、排气腔不断发生由大变小、又由小变大的周期性变化。进、排气流动具有很大的不均匀性,这种不均匀气流作用于周围介质,势必引起压力脉动。同时,叶轮逐个扫过进排气口,对气流产生一次次的干扰,也会引起压力脉动。另外,基元容积与排气口连通之后,回流冲击造成的压力脉动更为剧烈。所谓旋转噪声,就是由于叶轮旋转引起的这此周期性压力脉动所产生的噪声。旋转噪声具有确定的频率,其基频可由下式计算:f=Z-n/30 (Hz)式中n转速,:/min;Z-叶轮头数,两叶型 Z=2,三叶型Z=3.

  此外还有频率1,=2f的谐波存在(i=2,3,4.)。从旋转噪声的强度看,基频声最强,其次是二次谐波三次谐波,总的趋势是逐渐减弱。般情况下 ,罗鼓风机的转速为490-300/min,Z=2时基频 f=33 ~ 20H,Z=3时基频f1=49一3因此,其旋转噪声通常具有低频特性。

  (2)涡流噪声。 又称系流噪声.是气体涡流运动产生的一种非稳定流动噪声。 在叶轮及机壳流道表面特别是那些使气流突然减速或速皮方向发生突变的地方,气体附面层发展到一定程度就会发生脱离,形成凝祸。同时,内泄漏气体的流动方向与主气流方向相反,也会在泄漏

  间隙两端产生漩涡。并且,气体具有粘滞性,漩涡产生后还会在流动过程中进一步分裂,形成系列更小的涡流。 由于涡流变化频度很高,具有随机性,因此涡流噪声一般具有中、高频性质,表现出连续宽频特性。

  (3)共鸣声。由于叶轮旋转和气体涡流运动等因素的影响,气体压力在很宽的频率范围内脉动。这种脉动与进(排)气腔发生声学上的共振,产生共鸣声。若忽略内部间隙的存在,进气腔的气体共振可用亥姆霍兹共振模型描述。亥姆霍兹共振频率计算公式为: s=&√ev (Hz) (6-44)式中C-声速,通常取为340m/s; L进气管的有 效长度,m;S一进气管的有效截面积,m2;V-共 振腔(即进气腔)的容积,m3。当叶轮旋转到不同方位时,共振腔的容积在一定范围内发生变化。因此,共鸣声也跟着有不同的响应频率。式(6-44)只是给出 了主共振频率的响应关系,该频率通常出现在200~600Hz之间。实际上,鼓风机内部高次谐波共振的影响也不容忽视,谐振效应多数表现在

  3.噪音的解决方法:

  隔声罩与隔声间消声器只能消破进、排气管路中的噪声,而不能消除从机亮表而辆射出来的噪声。为了更有效地降低现场噪声,除安装消声器之外,通常给鼓风机组加装隔声罩,或者将机房改造成隔声间。隔声罩隔声罩是把噪声围在罩内,使之不外逸的噪声控制装置。对隔声罩的基本要求是:①声学性能好,隔声量比较大;②有换气装置,散热性能好;③有观察装置,不开翠门可对鼓风机进行监视;④有适当的空间,不拆罩可进行加油、换皮带等简单操作;⑤运输及安装方便,价格适宜等。

  隔声罩有两种换气方式,如图6-34所示。在自吸式换气方式中,鼓风机进气口位于罩子内部,罩体上设有进气用的消声通道,工作时利用鼓风机本身的进气需要,在罩内形成负压,以此将罩外的新鲜空气由消声通道吸人罩内;机械通风方式中,鼓风机进气口接有封闭管道,通常在罩体上安装- - 台专用的换气扇(或轴流风机) ,将罩内热空气及时吸走,同时在罩内造成负压,将罩外冷空气吸人。

  从声学构造上讲,隔声罩通常分为单层与双层两种构造。单层隔声构件主要由罩板、阻尼涂料、吸声层及护面层组合而成(如图6-35所示),其隔声量一般可达20~ 30dB(A);双层隔声构件在两个单层构件中间夹有-.定厚度的空气层,其隔声量比单层的更高。罩板-般采用1~2mm厚的金属板材制作,阻尼层通常是5~10mm厚的沥青浆料,吸声层使用泡沫塑料或厚度为30~ 50mm、容重为15~25kg/m3的玻璃棉。使用散状玻璃棉时,护面层由玻璃布和金

  为了降低机房里面的噪声,可对机房内部表面采取吸声措施,如贴吸声材料或悬挂吸声体。一般情况下,如果机房高度不超过6~ 8m.主要应对顶棚及墙壁上半部作吸声处理,如果机房既窄又高,主要是对墙壁进行吸声处理。但吸声处理在降噪工程中通常只是一种辅助播施。因为它只能消除反射声,并不能清除直达声在机房内的影响。为隔绝振动传播减弱固体声的辐射,可在鼓风机(机座)下面安装减振器,或设计专门的隔探基础。同时,在鼓风机与管道之间安装弹性接头,可防机体的振 动向管路系统传递:在营路过墙处安放橡皮或石棉衬垫,可避免管道与墙体刚性连接。

  水下消声羲风机通过壳体辐射出来的噪声,通常在很寬的频率范围内具有较高的强度。中、高频成分很容易用吸声材料进行消除,但低频噪声的消减比较困难。尽管人耳对低频声不太敏感,但当噪声达到一定强度特别是当低频声与人体某些器官的固有频率接近时,会使人感到心慌头晕。 作为一种有效的消声措施,可以将鼓风机置于2~ 5m深的水中(见图6-37)。由于水能够隔声,并对低频声有良好的吸收性能,因而能够获得一般陆 上消声设施难以达到的效果。此时,为了使低频噪声尽量消散在水中,进、排气消声器尽可能采用薄壁结构。水下清声不仅能降低鼓风机的辐射噪声,而且有利于加快噪声在大气中的衰酸。因为空机对高频声吸收能力较强,而对低频声吸收能力较差。通过水下消声处理,使低频噪声大幅度消减之后,总的声级在大气中随距离衰减的速度得以加快。如图6- 38所示,在离声原较近的地方,陆锦工风机的噪声(虚线)与水下鼓风机的噪声(实线)差距较小,随着距离的加大,两条曲线的差距有增大的趋势。井且,与陆上使用环境相比,水下鼓风机具有良好的散热性能,同时需要采取有效的防水措施。

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