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风机消声器分为:离心风机消声器、罗茨风机消声器、鼓风机消声器、轴流风机消声器。风机消音器主要用于降低各种风机风口、风道和封闭式机房进风口的空气动力性噪声。
根据风机进出口结构不同,分为圆形结构和矩形结构。
(1):圆形结构分用于风机接管口为圆形,又分为A、B型两种,A型两端均为法兰盘,直接串接于管道中(即管道消声器),B型一端为法兰,另一端为直接大气排空(可装防雨风帽),仅供设置在室外管道末端和封闭式机房进风口选用。
(2)圆形结构中的阻式消声片一般厚度为100mm,150mm,消声量15-30dB(A),在风速5-12m/s的条件下,适用风量为1000-50000m3/h。其结构中对高频噪声和低频噪声消声采用阻抗两种消声区,用以最大限度的增宽消声频带。
离心风机消音器
定购风机消声器请提供下列资料:
1)风机型号及使用场合;
2)风机风量及风速;
3)接管口尺寸;
离心风机消声器(消音器)主要用于各种系列的高压离心通风机,用于降低进,出风口等空气动力性噪声。本产品当用户按要求安装后,其极限噪声级将不超过85~90分贝。
离心风机消声器
离心式风机机壳变形了可能会影响风机的流量,压力和噪声等指标,如果碰到转子还会发生危险。 不知道你的风机是多大的风机? 金属壳的大风机最好修正变形部分后使用,小的电子产品上使用的小风机最好换一个新的。
风机叶片中的空气与叶轮一块旋转,由于空气有一定的质量而产生离心力.空气从入口沿着叶片流向出口,入口处形成真空,空气在大气压力的作用下进入风机,在叶轮中获得能量后源源不断地从风机出口排出.
离心式风机是根据:由电机带动叶轮旋转,叶轮中的叶片迫使气体旋转,对气体做功,使其能量增加,气体在离心力的作用下,向叶轮四周甩出,通过涡型机壳将速度能转换成压力能,当叶轮内的气体排出后,叶轮内的压力低于...
离心风机消声器是根据阻声片消声原理所研制,该型消声器声学性能优良,空气动力性能良好;结构合理,便于安装,是一种大风量阻性蜂窝式消声器,抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字形吸声片形式,从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。消声器结构由许多平行的单元消声管排列组成,消声管之间填充多孔吸声材料,为减少气流激发壳壁振动而产生辐射声,在外壳上设置了加强筋。风机消声器、离心风机消声器以及鼓引风机消音器的形式均采用对中、高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理,对低、中频和脉动特性时有良好效果的抗性消声降音原理以及微穿孔消声器和阻抗复合式消声器。
根据对工业用各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声体及流体通道的主要依据,同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道,以增强吸收效果。另,风机的噪声源在最大噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量要求也不相同。
为此系列通风管道消音器及鼓引风机消音器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以最大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。
通风管道消音器及鼓引风机消音器适用于各类离心式、轴流式、罗茨风机及空压机。
风机消声器用途及产品特点:
风机是一种通用机械设备,其使用范围很广,电力、矿山、机械、冶金、化工等各行业的销售均离不开风机。风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境的祸源。特别是邻近生活区的风机,其进风口和出风口所辐射的空气动力性噪声,更是污染环境的主要因素,形成公害,是近年来我国工业部门治理噪声污染的主要对象之一。
工业用风机,属连续运转之设备。国际标准化组织(ISO)对此类设备所规定的噪声标准为≤90分贝,我国的新标准与此相同,这也是工业企业连续性噪声达标的依据,但在不采用消声措施的情况下,风机进出风口向环境所射出的噪声可达110~120分贝,大大超过了达标要求。
该消声器系列产品为阻抗声流型。本厂根据对发电厂各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的濒特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声片结构及流体通道的主要依据,同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道,以增强吸收效果。我们知道,风机的噪声源在最大噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量要求也不相同。为此本产品采用了对高、中频噪声起消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种消声区,用以最大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声效果。
离心式风机是一台构造复杂的设备,主要有进风口,风阀,叶轮,电机、出风口组成。在不同的状态下,离心式风机的效果也不相同。因此,不同的部分运行状况不同时,离心式风机的效果会受到影响。将离心式风机调试至最佳状态,可以从多个方面入手。
1、离心式风机允许全压起动或降压电动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转矩与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。
2、离心式风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
3、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;离心式风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
4、双速离心式风机试车时,应先起动低速,检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再启动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
5、离心式风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,离心式风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。
6、离心式风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心式风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时最好将风机进口或出口管道上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
严格按照上述调试方式对离心式风机进行调试,可让离心式风机的效率达到98%以上。
离心式风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心式风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。
随着离心式风机的应用范围越来越广,各种不足和问题也都开始逐一被发现并改进。但是单一的发现问题后再改进已经无法满足市场快速发展的需求。离心式风机的发展必须以满足市场需求为前提,加以创新,研发出新式的离心式风机才能推动市场的发展。
虽然功能各异,但是总体上离心式风机的发展正朝着低能耗、低噪音、高效率的方向发展。