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              撫州噪音處理廠家優惠報價 武漢宏森環保

              發布時間:2020-12-13 05:53  

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              熱泵機組噪聲治理:本次降噪工程擬采用的工藝

              在以上噪聲治理技術的基礎上,結合國內外先進工藝和油田機組泵房的噪聲特點,擬定了以下幾種降噪工藝。治理過程中將根據各個泵房的噪聲特、敏感程度及其他特殊要求有針對性和選擇性的實施。

              移動式隔聲屏和消聲罩

              移動式隔聲屏框架采用鍍鋅龍骨焊接制成,龍骨表面涂有阻尼漆。為增大穿孔板的吸聲頻帶寬度和吸聲系數,在安裝穿孔板之前先填充纖維直徑4μm、密度為20kg/m3的吸音棉。外面板采用1.5mm厚鋼板,內面板采用金屬穿孔板,穿孔板的孔徑大小及沖孔率根據設備運行產生的噪聲特性而定,使穿孔板的共振頻率的接近需治理的噪聲頻率,以達到良好的吸聲效果。其沖孔率一般不超過20%。

              為增大穿孔板的吸聲頻帶寬度,在穿孔板背面充用無堿玻璃絲布包裹的吸音棉,并達到一定厚度,一般為50-100mm厚。吸音棉的密度、纖維直徑等參數也根據噪聲特性進行選擇,使噪音棉對該頻段噪聲吸聲系數達到。

              隔聲屏底部裝有靜音萬向輪,移動輕便快捷,設備維修時可將隔聲屏迅搬離現場。

              移動式消聲罩采用角鋼或圓鋼做骨架,內鋪吸聲棉,一般為50-100mm厚,進氣口處加裝消聲錐,外層為不銹鋼板,較為美觀,但主要問題是會造成電機.離心機或增壓泵等設備的高溫,影響機器的使用壽命。

              移動式隔聲屏和消聲罩作為機組泵房噪聲治理的主要措施之一, 可實現對管路噪聲、液體動力性噪聲、電磁噪聲、閥門噪聲的吸收和阻隔,其高度大于設備高度,降噪量在5-10dB(A)。

              為了防止機房在供熱旺季溫度過高,打開窗戶又會將噪聲傳播到附近的居民生活區的矛盾情況,在電機背側的墻上方開兩個排氣扇孔,裝上可內吸外排的排氣扇,解決這一技術難題。





              空壓機噪聲控制方法


              空壓機噪聲控制一般采用吸聲、隔聲和消聲3種方法及措施。吸聲是指聲波入射到物體表面時,部分聲能被物體吸收轉化為其他形式的能量而降低噪聲。隔聲是將噪聲源封閉起來,把噪聲控制在一個小的空間內,阻隔聲音的傳播。

                消聲是將多孔材料按一定方式固定在氣流通道內壁中,以達到削弱空氣動力性噪聲的目的。目前,國內外空壓機消聲器的結構形式有6種:抗性消聲器、阻抗復合消聲器、微穿孑L板消聲器、抗性微穿孔板復合消聲器、文丘里消聲器和組行消聲器。







              室外空調噪聲治理

              隔聲室(罩)

              定義:

              由不同隔聲構件組成的具有良好隔聲性能的獨立空間稱為隔聲室(罩),是用來阻止聲波傳入或傳出某一區域的噪聲治理設備。隔聲室通常比隔聲罩體積大,功能全。

              隔聲室(罩)的結構根據實際情況形狀各異,但不外乎封閉式和半封閉式兩種。隔聲室(罩)除需要有足夠隔聲量的墻體外,還要具有隔聲性能的門、窗和消聲通風系統。

              應用:

              主要用于:室外空調機組、柴油發電機組、大型風機、空壓機、羅茨風機、球磨機、生產線測試間、控制室、電測聽室、練琴房及辦公室等的噪聲隔離。





              噪聲控制技術的計算機輔助工具

                計算機技術和數字處理技術的發展給噪聲控制技術的發展帶來重大的促進作用,聲強技術和有源控制技術在近些年來所取得的新進展,應該說主要是依靠計算機技術和數字處理技術做支撐。聲強的現場和便攜聲強儀器已應用在現場,并在聲功率測量和聲源識別中得到廣泛應用。這一方面是噴氣機噪聲聲級較大,另一方面也是空運日趨繁忙的結果。近些年,聲強技術在噪聲控制設備的測量和評價中也取得較大進展,如隔聲結構的傳遞損失、聲學材料的吸聲特性、消聲器的傳遞損失等。很多復雜的噪聲和振動問題通過數值計算方法得以解決,例如用于低頻范圍的EMA、FEM、BEM等方法,用于高頻范圍的SEA方法。另一重要的領域是噪聲控制技術的計算機輔助工具。以計算機軟件為核心的這些計算機輔助工具包括:噪聲源的分析和識別、特定聲學環境下噪聲評價量的模擬測量、開闊空間和封閉空間的聲場預測、有限元和邊界元的計算、噪聲控制設備的計算機輔助設計、空氣聲和固體聲聲發射預測、聲場-結構系統的偶合響應計算等(4)。一些有影響的軟件系統有SYSNOISE、SOUNDPLAN等。在實際噪聲控制領域中,取得實際應用效果的有:

                室內吸聲處理降噪效果預測和聲場分布預測;

                道路、鐵路、航空噪聲的預測;

                汽車、火車、飛機客艙內部聲級的預測和優化設計;

                內燃機、燃油泵、傳動裝置的聲發射預測和優化設計;

                汽車排氣消聲器及排氣系統聲衰減計算和計算機輔助設計;

                氣流噪聲發射聲功率預測;

                板振動的聲輻射預測;

                家用電器噪聲發射預測等。

                應該看到,這些計算機軟件預測結果的準確性決定于計算模型的正確性,一些實際參數的選擇也有很大隨機性,但它畢竟可以節省大量計算工作和試驗工作。



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