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羅茨鼓風機轉速與噪音_羅茨鼓風機

發布時間: 2021-07-28 點擊 214 次

羅茨鼓風機轉速與噪音:50口徑的羅茨風機噪音有多大?給大家一個范圍值!

  50口徑的羅茨風機屬于小型號的風機,風機的噪音也相對較小,今天錦工風機給大家分析下這個型號的風機噪音范圍。

  1、噪音值范圍

  因為羅茨風機隨著壓力的增大,或者轉速的增高,噪音值都是有差異的,所以,這里只能給大家一個大致的范圍。

  整體噪音范圍:70-90分貝。

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  2、噪音與轉速的關系

  轉速越高,噪音值越大,2300轉的噪音要高于1840轉的噪音高于1530轉。

  1530轉的風機壓力9.8kpa,噪音值只有70多分貝,當轉速提升到2300轉,噪音會超過80分貝。

  3、噪音與壓力的關系

  壓力越高,需要的電機功率就會提升,同樣轉速的風機1530,壓力在9.8kpa時,噪音70多分貝,當壓力提升至1公斤時,風機的噪音值接近90分貝。

  關于風機的噪音測量,我們可以在某寶上買一個噪音測試的設備,在距離風機1米處進行測量。關于噪音問題的解決,可以看下這篇文章《羅茨風機噪音解決方法》

  錦工風機專業生產羅茨鼓風機,如果您有此方面的采購問題,可以聯系我們的全國免費客服熱線

  :三葉羅茨鼓風機產品列表

羅茨鼓風機轉速與噪音:羅茨風機噪聲源分析

  羅茨風機噪聲含有多種“成分”。錦工風機從噪聲產生機理分析,羅茨風機噪聲主要由氣動噪聲、機械噪聲和電磁噪聲等幾部分組成,其中氣體動力性噪聲具有強度高、危害大的特點,是羅茨風機的主要噪聲污染源。從噪聲傳播途徑分析,羅茨風機噪聲由空氣噪聲和結構噪聲兩部分組成,空氣噪聲通過進氣口、排氣口、機殼、管壁等輻射與傳播,結構噪聲通過機殼、管壁與基礎等傳播,結構噪聲容易造成物體振動并激發二次空氣噪聲。羅茨風機噪聲傳播途徑如圖1所示。

  1.基礎結構噪聲 2.機殼與管壁噪聲 3.氣流噪聲

  圍介質造成了壓力脈動,形成了氣動噪聲。當風機葉輪逐個掃過進氣口與排氣口時,氣體受到周期性擾動,引起壓力脈動,同樣產生了噪聲。由于風機葉輪與機殼之間圍成封閉的基元容積,在基元容積與排氣口連通一瞬間,風機排氣口的高壓氣體向基元容積快速回流,使氣流受到劇烈沖擊與壓縮造成壓力脈動,形成了強烈的氣動噪聲。旋轉噪聲具有確定的基頻,計算式為f1=Z·n/30(Hz),其中Z為葉輪數,n為轉速(r/min)。

  渦流噪聲又稱紊流噪聲,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,尤其在氣流突然減速或速度方向發生突變的部位,氣體附面層發展到一定程度就會發生脫離,形成漩渦。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。由于氣體具有粘滯性,氣流漩渦產生后還會在流動過程中進一步分裂,形成一系列更小的渦流。

  除了上述旋轉噪聲和渦流噪聲外,氣動噪聲還包括共鳴聲。由于葉輪旋轉和氣流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。當共鳴聲通過進、排氣口輻射時,顯著增強氣動噪聲的某些共振頻率成分。

  機械噪聲主要來源于機殼的振動,使機殼發生振動的原因主要有兩個:①葉輪的轉動不平衡力,通過傳動構件轉移到機殼上,對機殼產生周期性的激勵;②機殼內的渦流強度所決定的壓力脈動,常與葉片的基頻(即葉片通過頻率)有聯系,也對機殼產生周期性的激勵。風機的風壓越高,這一激勵源越不能忽視。此外,電動機、基礎振動和管路振動也會產生機械噪聲。

  幾種典型的羅茨風機噪聲頻譜特性如圖2所示,其特點是中低頻噪聲峰值突出,高頻噪聲成分逐漸減弱。羅茨風機轉速一般為490~3000r/min,旋轉噪聲基頻為49~300Hz,使風機噪聲呈現低頻特征。渦流噪聲以中高頻成分為主,具有寬頻帶特性。共鳴聲對中頻噪聲影響較大。

  羅茨風機噪聲與風量、轉速、壓力等參數有關。一般情況下,風機風量、轉速與壓力升高,噪聲增大。實驗證明,當轉速與壓力相同時,風量增大一倍,噪聲增強約6dB(A);壓力每升高一個大氣壓,噪聲增強約3~4dB(A);如果轉速增加一倍,則噪聲增強約6~10dB(A)。

  測量羅茨風機噪聲的目的就是為了對被測對象進行噪聲等級的分析、評價或聲源識別,以便采取適當的措施進行噪聲控制。通常羅茨風機的噪聲識別方法有現場測量法、聲功率測量法、表面振動測量法等,其中,現場測量法是工程實際中常用的方法。

  現場測量法通過對數據、頻譜的分析確定主要的噪聲輻射源,方法簡便,測量結果能真實反映風機的振動與噪聲水平,但易受環境的影響。聲功率測量法反映噪聲源輻射強度與輻射特性,避免了聲壓級易受測量距離和測量環境影響的缺點。振動測量法是根據羅茨風機的表面振動速度來估計表面輻射聲功率,主要困難在于羅茨風機零部件輻射比的確定,需要測量較多的數據和進行大量的計算。

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羅茨鼓風機轉速與噪音:羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因和選用隔音罩的原因

  原標題:羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因和選用隔音罩的原因

  錦工風機給大家介紹一下羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因和選用隔音罩的原因

  羅茨鼓風機選用隔音罩的原因:

  1.污水處理廠的羅茨鼓風機房內墻及頂棚好采用吸聲材料裝飾,吸掉一部分直接傳在墻壁上的聲能,同時防止反射音的來回混響音,吸聲材料的選擇見前面的敘述。還可在不妨礙天車等機械裝置運行情況下,懸掛一些噪聲吸聲體,進一步吸收直達音和反射音,常用的吸聲體有平板形、球形、圓錐形、圓柱形等。其表面粘有吸聲材料,懸掛位置盡可能靠近聲源,并注意不影響采光、照明、檢修和巡視等。此法簡單、宜行,價格便宜。

  2.在風機的進氣口或進出氣口同時加消聲器。消聲器是一種阻止聲音傳播而允許氣流通過的裝置,可以大大減弱進出口輻射出來的噪聲。因此,裝設消聲器是控制治理風機噪聲的主要措施之一。

  3.風機在進出口風管加設了消聲器后,其羅茨鼓風機殼體的輻射噪聲仍對周圍環境有較大干擾,在條件允許的情況下,可對每臺風機采取隔聲措施,設置隔聲罩(造價高),把周邊噪聲降到75dB以下。

  4.防止兩種振動產生的噪聲。一種是喘振引起的噪聲,電風機的進、出空氣量不平衡,和空氣自身的溫度、濕度增高,導致空氣的粘滯系數增大,所引起的喘振。另一種是風機自身振動產生的低頻噪聲。

  羅茨鼓風機噪聲產生的五大主要原因:

  因葉輪回轉而產生噪音

  葉輪旋轉時會與空氣產生摩擦,或發生沖擊。轉速愈快,接解空氣頻率愈高,其噪音愈尖銳。轉速愈快,接解空氣頻率愈高,其噪音愈尖銳。葉輪之寬度或厚度增加,此現象更為明顯。葉輪之寬度或厚度增加,此現象更為明顯。噪音的頻率是由多種頻率復合而成,這些頻率均與風機之轉速有關。噪音的頻率是由多種頻率復合而成,這些頻率均與風機之轉速有關。

  軸流風機若有動翼與靜翼的配置時,兩者之葉輪數最好不等,以免造成更大的噪音共鳴。軸流風機若有動翼與靜翼的配置時,兩者之葉輪數最好不等,以免造成更大的噪音共鳴。但無論是軸流式或離心式風機,凡是風速快的、風壓高的,其產生之噪音也大。但無論是軸流式或離心式風機,凡是風速快的、風壓高的,其產生之噪音也大。

  因葉輪產生渦流時也會產生噪音

  在風機運轉期間,其動翼之背面會產生渦流,此渦流不但會降低風機的效率,而且會產生噪音。在風機運轉期間,其動翼之背面會產生渦流,此渦流不但會降低風機的效率,而且會產生噪音。為減低此現象,葉輪的安裝角不得過大,且葉輪彎曲需平滑,切勿突然變化太大。為減低此現象,葉輪的安裝角不得過大,且葉輪彎曲需平滑,切勿突然變化太大。

  因亂流而產生噪音

  空氣在流動時,若碰到尖銳的障礙物,極易發生亂流。此亂流雖然與渦流的情況不同,同樣會產生噪音,或頻率甚高的嘯音,對風機而言亦會造成效率損失。此亂流雖然與渦流的情況不同,同樣會產生噪音,或頻率甚高的嘯音,對風機而言亦會造成效率損失。

  與風管外殼產生共振而發生噪音

  風管與風機外殼的內面接縫處要平整,避免粗糙不平,造成撕裂聲。風管與風機外殼的內面接縫處要平整,避免粗糙不平,造成撕裂聲。而由于接連的管路會產生共振,使細微的聲音變大,造成更大的噪音。而由于接連的管路會產生共振,使細微的聲音變大,造成更大的噪音。在設計時,有時可以在風管外面覆以防音材料,可以降低噪音。在設計時,有時可以在風管外面覆以防音材料,可以降低噪音。

  風機以外引起的噪音

  除風機本身的固定噪音外,尚有許多噪音源。軸承因精密度不足,裝配不當或維護不佳會造成異常噪音。除風機本身的固定噪音外,尚有許多噪音源,如:軸承因精密度不足,裝配不當或維護不佳會造成異常噪音。

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羅茨鼓風機轉速與噪音:羅茨鼓風機噪音要求標準_羅茨風機

  求GBT 2888-2008 風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法英文版. 懸賞分:0 | 解決時間:2009-6 -23 16:39 | 提問者:xiaoshan3200. 請大家看清楚問題,不要中文版的,由于工作 GBT 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. GBT 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測 2008年7月9日 2010年9月3日 2008年10月9日 2009年2月28日 藍天CAD論壇GB/T 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. – 網頁快照 – 類似結果軟件大小:1.8 MB; 下載次數:; 軟件評級:; 更新時間:2010-04-12; 發布人:admin. 軟件介紹:; gbt 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. 軟件下載: 2009年3月30日 土木在線社區標準簡介本標準規定了風機的A聲級、聲壓級及聲功率級的噪聲測量方法。 本 標準適用于一般型式的通風機、透平

  中華人民共和 國國家標準

  GB/T2888一91

  風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法

  代替GB2888-82

  Methodsofnoisemeasurementforfans,

  blowerscompressorsandRootsblowers

  1 主題內容與適用范圍

  本標準規定了A聲級和聲壓級的噪聲測量方法,同時也規定了聲功率級的噪聲測量方法。

  本標準適用于一般型式的通風機、透平鼓風機、透平壓縮機(以下簡稱風機)和羅茨鼓風機的噪聲測

  量。

  2 弓!用標準

  GB1236通風機空氣動力性能試驗方法

  GB3947聲學名詞術語

  GB10178 通風機現場試驗

  JB3165離心和軸流式鼓風機壓縮機熱力性能試驗

  ZBJ72031 一般用途羅茨鼓風機性能試驗方法

  3 術語、符號、代號

  3.1 A聲級

  用聲級計或用與此等效的測量儀器,經過A計權網絡指出的噪聲級稱為A聲級,用t、表示。單位

  為分貝,單位符號dB,本標準為明確以A特性計權用dB(A)表示。

  32 聲源

  風機及羅茨鼓風機機殼、進氣日、出氣日等產生的噪聲源,其具體聲源部位如下:

  a. 敞開于大氣無外接管道的通風機進氣[1(圖1);

  注:買 標準聲源。

  國家技術監餐局1991一們一06批準 1992一08一01實施

  Gs/T2888一91

  b. 敞開于大氣無外接管道的通風機出氣口(圖2);

  c. 進氣 口和出氣 口均接管道的通風機機殼(圖3);

  圖 3

  d.透平鼓風機和透平壓縮機機殼(圖4);

  珍 曰

  e. 羅茨鼓風機機亮(圖5、圖6)。 ! 圖4

  Gs/T2888一91

  圖 5

  圖6

  3.3 標準聲源

  在測量頻率范圍內輸出非常穩定,具有良好的全指向性并在消聲室或混響室校正了的聲源為標準

  聲源。

  3.4 標準長度

  噪聲測點到聲源點的距離,測量風機進、出氣口噪聲時,當葉輪直徑小于或等于1m時,取標準長

  度為Im;當葉輪直徑大于1m時,取標準長度等于葉輪直徑。標準長度用L表示。

  測量風機和羅茨鼓風機機殼噪聲時,標準長度取1m,

  3.5 測量值

  對聲級計的讀數作了背景噪聲修正后的值。

  3.6 假定聲源表面

  包括聲源在內,以地面結束的最一{假定長方體表面。風機及羅茨鼓風機的主體視為聲源的凸起物,

  全部包括在內。

  3.2 半自由場

  可設置聲源,有一個反射面的聲場。

  4 測f項 目

  在規定的運轉條件下,測量風機及羅茨鼓風機周圍的A聲級及頗帶聲壓級。

  GB/T2888一91

  5 測f條件

  5.,測t環境

  5.1門 測量場所

  測量場所,應盡量選用除地面外無反射條件的場所,且應使測量的風機及羅茨鼓風機處于運轉狀

  態,測點至聲源點間的距離為1倍和2倍標準長度時,其A聲級的差值應不小于5dB(A).

  如不能滿足上述條件時,測量場所狀態(室內尺寸、裝置尺寸、配置、聲場測量結果)應作記錄

  5.1.2 背景噪聲

  測量地點應避免背景噪聲影響,背景A聲級和倍頻帶聲壓級應比被測機器至少低10dB。當二者差

  值在4^-9dB時,應按表 1修正。

  表 1

  原標題:羅茨風機每個型號噪音值范圍匯總!

  羅茨風機噪音一直是一個很嚴重的問題,噪音和很多方面有關系,今天給大家匯總一下本廠測試的數據,僅供大家參考使用:

  1、錦工50噪音值范圍

  2、錦工65噪音值范圍

  3、錦工80噪音值范圍

  4、錦工100噪音值范圍

  5、錦工125噪音值范圍

  6、錦工150噪音值范圍

  7、錦工175噪音值范圍

  8、錦工200噪音值范圍

  9、錦工250噪音值范圍

  10、錦工300噪音值范圍

  11、錦工350噪音值范圍

  圖片中三種顏色代表不同的轉速,轉速不同對羅茨風機的噪音也有很大的影響,解決羅茨風機噪音的最好方法,除了提高風機精度之外,最好的解決辦法就是加裝消音房。

  錦工風機定期更新關于羅茨風機的知識,記得關注我們哦~

  羅茨風機沒有內部壓縮,輸送具有強制性的,隨著壓力的變化,流量的變化很小;葉輪采用特殊曲線嚙合更合理,泄漏量小,效率高,能耗低,是一種新型節能產品;硬齒同步齒輪,壽命長,噪音低;清潔供氣不含油性粉塵該產品具有多種風量,密集檔,高沖量,近20種型號和100多種規格。廣泛應用于各行業的污水處理廠和污水處理項目!

  羅茨風機噪音處理:

  1.皮帶打滑—皮帶松動,調整松緊度或更換。

  2.齒輪或軸承的潤滑不夠,機器關機后加油或齒輪潤滑脂后。

  3.風機內部的異物或風機葉輪碰撞,關閉后檢查風機內部。

  4.風機出口或照顧泄漏,檢查停機后的泄漏原因,再次擰緊。

  5.止回閥或泄壓閥故障,檢查故障原因,維修或更換。

  6.壓力異常升高,檢查壓力表和工作條件,消除壓力異常升高的原因。

  7.連接螺栓松動等原因—檢查具體松動螺栓并擰緊!

  羅茨風機檢修標準:

  1.軸承和轉子的垂直公差不得超過0.05 mm。

  2.組裝轉子時,兩端報紙平行度的偏差必須不大于0.02mm,端面與板面平行度的偏差不得超過0.05mm。當風機入口和出口方向與主軸位置恒定時,轉子壓力角的空間是恒定的。必須在轉子水平線的兩個位置以45°的角度進行調整。不同型號的轉子空間是不同的。

  3.必須檢查轉子的動態和靜態平衡。

  4.轉子不得有水泡和毛孔等缺陷。

  羅茨風機的啟動與關閉:

  在啟動羅茨風機之前,檢查每個緊固件和定位螺栓的安裝質量;檢查進排氣管和閥門的安裝質量;檢查鼓風機組件間隙是否符合要求;檢查組件底座周圍的所有部件是否牢固。如果地腳螺栓是否緊固。在行駛之前,風機必須將潤滑油添加到主油箱和輔助燃油箱中標準3 mm/2 mm油的中心。

  夏季使用的潤滑油為68#機械油,冬季使用100#機械油,潤滑油每三個月更換一次。由于主油箱和輔助油箱的壓力,主油箱和輔助油箱的上油蓋和下油蓋必須緊固,否則會發生漏油。水供應到冷卻單元,冷卻水的溫度不超過25℃,冷卻水的量為10L/min。打開鼓風機進氣和排氣閥,將轉子轉向轉子。觀察所有部件是否有異常噪音。

  檢查電機的方向,必須符合方向信號指示的地址。否則,風機無法正常退出,可能會發生刀片碰撞。當水被充氣時,水將以相反的方向流向風機。當氣動運輸時,物體將被風機吸入。

  事故檢查鼓風機環境并確保儀器處于良好狀態后,打開排氣閥和風機出口閥以打開風機。風機正常運轉后,排氣閥緩慢關閉。這時,風機壓力表增加到0.04-0.05Mpa。當您想要停止曝氣時,首先慢慢打開放空閥,關閉出口閥,最后關閉電源。因此,羅茨風機關閉。

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