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冲压机房降噪生产商服务「苏州欧朗」

发布者:苏州欧朗建筑装饰材料有限公司  时间:2022-9-4 

机房降噪的---的办法就是从声源着手,有效的办法是采用一些常规的降噪技术:消声器、隔声、吸声、隔振等。

1、降低排气噪声。排气噪声是机组主要的噪声源,其特点是排气速度快,隔声级高,治理难度大。

2、降低轴流风机噪声。在进行发电机组冷却风机降噪时,必须考虑两个问题:消声量和排气通道锁允许的压力损失。

3、机房的隔声、吸声处理和机组隔振

1机房隔声。采用的方法是除了---的与观察室相连接的内墙观察室之外,其余窗户均去除,所有孔、洞要密实封堵,砖墙墙体的隔声量要求要40db以上。机房门窗采用防火隔声门窗。

2进风和逆风。机房隔声处理之后,要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性i片式消声器。由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以是机房内进出风量自然达到平衡,通风散热效果明显。

3消声处理。机房内处地面外的五个壁面可作吸声处理,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。

4室内空气的交流,机房的---隔声,会使闭式水冷发电机组停机---房内的空气不能对流,同时房内的高温亦不能及时降下来,采用低噪声轴流风机的同时配上阻性i片式消声器。

5机组隔振。发电机组安装前,应严格按厂家提供的有关资料进行隔振处理。






噪声控制技术

根据噪声的传播途径,可采取不同的技术措施达到控制噪声的目的。

1、对于空气声传播,通常采取的技术措施有吸声、消声和隔声;

2、对于固体声传导,则需采取隔振、减振措施,控制措施不当,通常达不到预期的目的,而合理的控制措施则会取得---的效果。

1、吸声技术

吸声技术通常用于降低室内的混响声,当室内---、四周墙面或空间安装、悬挂有吸声体时,声波入射到这些材料的表面上会进入吸声材料的孔隙,从而引起孔隙中的空气和材料的细小纤维振动,由于摩擦和粘滞阻力,声能转变为热能,而被吸收和耗散掉,吸声材料的吸声性能愈好、面积愈大,降噪效果愈好。

对于一般房间可取得3~8db的降噪效果,如果房间原有的吸声性能很差,则可取得8~12db的降噪量。

2、消声技术

消声技术主要用于降低管道中传播的噪声。消声器就是一种能让气流或水流通过,使噪声衰减的装置,通常安装在管道中或进、排口上,可有效降低从空气中或水流中传传播的动力性噪声。

消声器的种类很多,按消声原理大致分为阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合式消声器、微孔板消声器、耗散型及特殊型消声器。

阻性消声器是常用的一种消声器,它是一种吸收型消声器,即利用声波在多孔而且串i通的吸声材料中,因摩擦和粘滞阻力,将声能转化为热能耗散掉,从而达到消声的目的。

3、隔声技术

隔声就是采用密实、重的材料制成构件加以阻挡或将噪声封闭在一个空间,使其与周围空气隔绝,隔声措施有隔声间、隔声罩、隔声屏、隔声门和隔声窗,隔声只对空气声传播有效,而对固体导声无效。

4、隔振、减振技术

机械设备运转产生的噪声其传播方式有两种:一种是在空气中传播,称为空气声;另一种是声源激发固体构件振动,这种振动以弹性波的形式,通过基础、厂房地板、墙柱、机组表面向外辐射噪声,即固体声。固体声能传播到很远的地方,即随着距离的增加衰减很小。






消声室有什么作用

现代社会中,声音在我们的生活中无处不在,甚至于噪声也是人类生活中不可或缺的一部分。而声音的存在并不是有百利而无一害,音响企业在测试音响产品时,通常都会在-消声室中进行噪声测试。消声室是指一间没有反射的房间,在消声室的墙壁上均铺设有吸声性能---的吸声材料,使声能的吸声系数达到99%以上。因此,室内便不会有声波的反射。消声室是声学实验和噪声测试中极其重要的实验场所。其作用是提供一个自由场或半自由场空间的低噪声测试环境,并采取---的隔声和隔震装置,避免外界环境的干扰。在音响灯光行业中,是专门用来测试音箱、喇叭单元等音响器材的场所。一般吸声材料的吸声性能是频率的函数,频率越低吸声性能越差,吸声材料的高频吸声性能是较好的。但是,高频声波的波长短,消声室内放置被测件的支架和网络对声波的散射较大。   

消声室性能的好坏,在低频主要决定于吸声材料和结构的吸声性能,在中、高频主要决定于室内装置对声波的反射。吸声尖劈的长度决定了截止频率吸声系数达99%的较低频率,尖劈长度大约相应于截止频率波长的四分之一。此外,尖劈的蒙布如过密,则声波不易透入,这时高频的反射也较大,将干扰声场,使之不能满足1/r的规律。






空调机房噪音改造

空调机房噪音治理,空调机组所产生的沉闷空调低频噪音会对人体---及设备本身造成---危害!空调机房的噪音主要来源于通风及空调系统,主要的噪声源有以下几个方面:

(1)、空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声。

(2)、冷水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声。

(3)、空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声。

(4)、空气从送风口喷出形成风声。

(5)、外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声。







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