山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通風(fēng)機
糧食烘干軸流風(fēng)機-烘干窯軸流風(fēng)機廠商-冠熙風(fēng)機
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由項目實際考察情況得到,軸流風(fēng)機所在位置距敏感建筑僅15m,風(fēng)機進風(fēng)口正對敏感建筑。信號分析系統(tǒng)的參數(shù)是在傳感器、采集儀器和計算機準(zhǔn)確連接后設(shè)置的。針對該項目上風(fēng)機的噪聲進行現(xiàn)狀模擬, 利用CadnaA 噪聲模擬軟件對風(fēng)機噪聲對周圍敏感點的影響進行分析,風(fēng)機所在建筑與敏感建筑之間的噪聲值較大,敏感建筑靠近風(fēng)機進風(fēng)口一側(cè)的噪聲超過70dB(A),噪聲較大區(qū)域正對風(fēng)機進風(fēng)口,噪聲值為76.3dB(A)。由于建筑物的遮擋作用,噪聲能量被削減,使得噪聲無法直接達到的區(qū)域的噪聲值降低。
常用的軸流風(fēng)機噪聲治理方法有加裝隔聲罩,對風(fēng)機室墻壁進行吸隔聲處理,風(fēng)機室隔聲門,進排氣筒加消聲器等從整體上對風(fēng)機進行吸聲、隔聲、消聲等綜合治理措施。軸流風(fēng)機降噪原理和穿孔模型降噪原理在風(fēng)機運行過程中,產(chǎn)生的主要噪聲是機械噪聲和空氣動力噪聲。根據(jù)項目實地考察情況,受大風(fēng)量軸流風(fēng)機安裝位置限制,無法對風(fēng)機房墻體進行常規(guī)的吸隔聲處理,考慮風(fēng)機產(chǎn)生的空氣動力性噪聲主要從進風(fēng)口傳出,且軸流風(fēng)機進風(fēng)口正對敏感建筑,故本項目采用在進風(fēng)口安裝進風(fēng)消聲器的方式對風(fēng)機進行降噪。
軸流風(fēng)機消聲器設(shè)計
針對空氣動力性噪聲,主要應(yīng)用的消聲器包括阻性消聲器、抗性消聲器、阻抗復(fù)合型消聲器[7]。根據(jù)項目實地考察情況,受大風(fēng)量軸流風(fēng)機安裝位置限制,無法對風(fēng)機房墻體進行常規(guī)的吸隔聲處理,考慮風(fēng)機產(chǎn)生的空氣動力性噪聲主要從進風(fēng)口傳出,且軸流風(fēng)機進風(fēng)口正對敏感建筑,故本項目采用在進風(fēng)口安裝進風(fēng)消聲器的方式對風(fēng)機進行降噪。在該項目應(yīng)用中綜合考慮現(xiàn)場情況,決定采用阻性消聲器和消聲彎頭組合形成的一種結(jié)構(gòu)形式,這種消聲器結(jié)構(gòu)簡單,通過控制消聲器內(nèi)吸聲材料的結(jié)構(gòu)參數(shù),可以有效的控制消聲器的消聲性能。吸聲材料按照吸聲原理可以分為多孔性吸聲材料和共振吸聲材料。該消聲器中設(shè)計采用多孔性吸聲材料。



軸流風(fēng)機降噪原理和穿孔模型
降噪原理在風(fēng)機運行過程中,產(chǎn)生的主要噪聲是機械噪聲和空氣動力噪聲。其中,軸流風(fēng)機機械噪聲主要包括電機噪聲、結(jié)構(gòu)振動噪聲等。優(yōu)化結(jié)構(gòu)以降低機械噪聲是必要的。軸向振動:可考慮中間聯(lián)軸器彈簧受拉或受壓引起的振動和軸承座軸向間隙??諝鈩恿υ肼暟串a(chǎn)生原因可分為旋轉(zhuǎn)噪聲和渦流噪聲。旋轉(zhuǎn)噪聲是由葉片與氣流相互作用引起的壓力波動引起的。它也被稱為離散噪聲或葉片通過頻率噪聲。產(chǎn)生渦流噪聲的主要原因是由于阻力引起的葉片邊界層渦流、隨主流沿葉片后緣脫落的渦流和葉尖放電。軸流風(fēng)機葉片穿孔減噪是應(yīng)用穿孔射流抑制非工作面渦流和分離的原理。當(dāng)邊界層流體的動能能夠克服葉片表面的摩擦力時,葉片表面可能形成回流?;亓鞅恢髁鳉怏w帶走,導(dǎo)致渦流脫落。渦流以噪聲的形式不斷地產(chǎn)生和釋放出大量的能量。當(dāng)葉片穿孔時,部分葉片工作面氣流流向非工作面,非工作面氣流獲得更多動能,克服葉片表面的摩擦,抑制渦流的產(chǎn)生和脫落。
在軸流風(fēng)機葉片前緣形成了C形軸向速度分布,在翼型阻力的作用下,流入流的軸向速度減小,形成了一個低速區(qū)。吸入面沿轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的相反方向形成橫向壓力梯度。根據(jù)機翼理論,通過吸力面的速度高于通過壓力面的速度,吸力面后緣形成高速區(qū)。工作壓力8000pa,較大流量950m3/min,對旋風(fēng)機結(jié)構(gòu)如圖1所示。進一步討論了動葉區(qū)中間流動面內(nèi)的總壓力分布。分析了在設(shè)計流量下動葉區(qū)中流面內(nèi)的總壓分布。由于軸流風(fēng)機葉片壓力面所做的工作,壓力面上的總壓力明顯高于吸力面上的總壓力,總壓力沿動葉片旋轉(zhuǎn)方向由壓力面逐漸下降到吸力面??倝褐饾u升高,但吸入面略有變化。這是因為當(dāng)氣流通過葉柵時,從吸力面到相鄰葉片壓力面的離心力沿葉片高度逐漸增大。為了抵消離心力的影響,將葉片設(shè)計為扭曲葉片后,沿葉片高度方向產(chǎn)生橫向壓力梯度,使兩個力達到平衡,吸力面附近有一個負(fù)壓區(qū)。由于軸流風(fēng)機葉片的吸入面和壓力面之間的壓差較大,位于壓力側(cè)的流體通過葉尖間隙流向吸入面,導(dǎo)致葉尖間隙中的泄漏流。泄漏流與主流相互作用,產(chǎn)生較大的泄漏損失。
