玻璃纖維吸音棉噴涂采用專業的噴涂機械設備,能夠噴涂任何建筑形狀表面、尤其適合復雜結構和異型結構表面,所以應用非常***。玻璃纖維棉形成的吸音保溫涂層是無接縫的、密閉的整體,使用可提高綜合節能效果、保溫性能好。熔化爐廢氣經除塵、脫硫后排放。熔體由熔化爐下部流料口流出,導入高速離心機成纖,成纖系統由高速運轉的離心機離心輥和包絡在離心輥外的風環組成。流入離心機的高溫熔體在離心輥的離心力和由風環的高速氣流的復合作用下甩制成纖維,并將纖維吹送至集棉機,纖維在集棉機的負壓風抽吸作用下帶上,形成棉層并送入造粒系統造粒,形成一定的粒度,根據用途不同,研發出生產礦物纖維關鍵設備-離心機,運轉達到8000轉以上,使成纖率10-15%,保證了纖維的連續纖維細膩,渣球率低,從而使降低了產品密度,了絕熱性能,拓寬了產品應用領域;研制出的節能?。自主智能雙線多性能供料系統目前在國內防火保溫材料行業,一個供料系統對應一條生產線。應先進行修補,對門窗及各種設備,管線和非噴涂部位防護遮擋,堵塞費噴涂部位及通風管線通孔,清理工作面的障礙物,保證噴涂手的順暢移動空間及其安全性,保持噴射距離和噴涂角度,材料配制和調試打散壓縮纖維棉。風機機組浮動地臺隔振塊廠家。貴州風機無機纖維噴涂廠家
近年來,噪聲污染已成為*次于空氣污染和水污染的第三大污染源[1],而煤礦企業噪聲污染在環境噪聲污染中尤為突出,尤其是主通風機噪聲污染?,F以2K-60-21-No24型主通風機噪聲污染為例,研究分析噪聲產生的機理特性、制定綜合治理措施以及現場測試對比分析。1噪聲產生的機理特性礦用主通風機屬于一種通用設備,在噪聲輻射部位上有共同之處。其主要的噪聲源有以下幾類??諝鈩恿π栽肼曪L機的空氣動力性噪聲主要是由氣體在非穩定流動下,氣體與氣體、氣體與固體之間的相互作用而產生的。按照其形成的原理,大致包括旋轉噪聲和渦流噪聲兩種。旋轉噪聲是由風機旋轉葉片周期性地打擊空氣質點而引起的空氣壓力脈動。由于旋轉噪聲與轉速和葉片數有關,其強度大約與圓周速度的5~6次方成正比[2]。渦流噪聲(湍流噪聲)主要是由于氣流流經葉輪葉片間流道時,產生氣流邊界層及漩渦脫體,從而引起葉片表面的壓力脈動所造成的[3]。電動機噪聲電動機噪聲主要包括:由于轉子動平衡不良引起的旋轉噪聲、轉子切割磁場以及徑向交變的電磁力激發而引起的電磁噪聲、冷卻風扇的空氣動力性噪聲、軸承產生的機械噪聲、整流子的打擊噪聲等[4]。機械噪聲由于轉子不平衡。廠房風機隔音門冷卻塔風機隔聲罩加工定做?
風機廣泛應用在工業生產企業和民用建筑。風機的種類有很多:可分為離心式風機/葉片式風機、軸流式風機和羅茨鼓風機等。由于風機的種類和型號不同,產生的噪聲及頻譜特性也有所不同。從風機噪聲的機理及特性來看主要由四部分組成。進氣口和排氣口的空氣動力性噪聲、電動機的電磁噪聲、風機振動通過基礎輻射的固體聲、機殼、管路、電動機軸承等輻射的機械性噪聲。在這四部分中,一般以進、排氣口的空氣動力性噪聲**強。根據對風機的實測分析表明,風機的空氣動力性噪聲約比其他部分的噪聲高處12~25dB(A)。因此,對風機采取噪聲治理首先應考慮空氣動力性噪聲。風機噪聲頻譜特性的分類過大量的現場實測和對風機產生噪聲的機理分析表明:風機噪聲頻譜可適當的分類。如常見的離心風機,其葉片數為10~12片,轉數為250~1450r/min時,基頻落在倍頻程中心頻率63~125Hz的范圍內,主要頻率范圍為125~2000Hz。當轉數為1450~2900r/min時,基頻落在倍頻程中心頻率250~500Hz的范圍內,重要頻帶范圍為250~4000Hz。離心風機的峰值一般在500Hz以上,重要頻帶范圍在125~4000Hz或250~8000Hz,呈寬頻帶噪聲。這樣,按倍頻程**大聲壓級的分布特性。
機殼輻射噪聲治理機殼輻射噪聲主要包括電動機噪聲和機械噪聲,噪聲強度其次。鑒于2K-60-21-No24型主通風機體積較大,*采用消聲器不能有效地控制噪聲源,因此建立隔聲間加以阻隔噪聲源。本文結合2K-60-21-No24型主通風實際情況采取以下幾種治理措施:1)將風機房改成隔聲間,為方便檢修和觀察通風機情況,所有門窗使用隔聲門和隔聲窗;2)隔聲間采用磚砌墻,雙層結構,中間置有超細脫水玻璃絲棉板吸聲材料,墻體兩面抹灰;3)隔聲間天花板采用吸聲材料,并空間懸掛吸聲球;4)為保證隔聲間的通氣流暢,安裝兩組直角進氣消聲彎頭以及兩組帶小型軸流風機的直角排氣消聲彎頭,作為隔聲間換氣時的進、排氣口。水平風道側面腰門處的漏氣噪聲處理將原有的風道腰門更換成內外兩道隔聲腰門,提高其密封性。圖1風機(治理前、后)測點布置圖2測點1wB-1w-2wB-2w圖3測點3wB-3w-4wB-4w3現場噪聲測試以及對比分析根據國家相關規定以及當地環保局規劃,將2K-60-21-No24型主通風機所在區域規劃為3類聲環境功能區,即晝間噪聲聲級≤65dB(A),夜間噪聲聲級≤55dB(A)。噪聲測試儀器采用AWA6228聲級計精密聲級計。噪聲污染治理前,分別于2016年10月15日和11月5日對主通風機設備噪聲進行噪聲測試。冷卻塔風機消聲器加工定制。
由于流體從葉輪流道出口處流出時與蝸舌碰撞產生旋轉噪聲,直葉風機的葉片與蝸舌平***流撞擊蝸舌的能量比較集中。使用國產的直葉和斜葉葉輪產品(D=,θ=5°),在同一國產室內機上測定。結果表明,在風量相同的情況下,直葉風機的A聲級噪聲為*為。因此,采用葉片傾斜安裝的貫流式葉輪,由于沿軸向壓力脈動具有相互抵消的效果,可以有效地降低貫流式風機的旋轉噪聲。(貫流式風機)。降低風機渦旋噪聲的一個重要因素是降低葉片進口處氣流的相對加速度系數,而離心式通風機葉片的幾何形狀對片進口處氣流的相對加速度系數的影響非常大,因此要降低風機的渦流噪聲就必須正確設計葉片的幾何形狀。(風機葉片)。變風量空調系統可以通過改變閥門開度或風機轉速等方法來改變風量。但閥門調節會引起系統內靜壓過高產生噪聲、漏風等缺點。而如果采用變頻調速方法來調節風機的送風量,變速調節流量后,使實際工況下風機葉輪的出口氣流速度降低。這樣葉輪出口氣流與蝸舌作用的交變力引起的氣流密度的變化減少,降低了旋轉噪聲。同時物面上渦脫落產生的變應力引起的氣流密度的變化也少,使渦旋噪聲也降低。又因為風機噪聲的聲功率與流速的六次方成正比,這樣實際工況下風機的噪聲就有了較大的降低。。離心風機太吵怎么辦?貴州舞蹈教室風機處理
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風機葉片相對于氣流運動時,氣流受到葉片阻擋即繞流時,沿葉片表面的流線會在背面脫體,從而形成一個陰影區。在該區內的氣體一般處于相對靜止的狀態,并不隨氣流向下游方向運動,而該區與氣流間的邊界是不聞穩定的,氣流通過切向粘滯力而產生卷吸作用,帶動靜止的氣體運動,在背面的分叉點附近形成了渦旋胚,并逐漸成長,渦旋的范圍越來越大,到一定程度后渦旋胚就從葉片背面滑脫,而隨氣流向下游運動。當渦旋胚滑脫時,在該區另一側分叉點附件形成新的渦旋胚,從而開始同上相似的過程。此類推,渦旋在葉片上側不斷地形成、發展和滑脫,產生一系列順流而下的漩渦。由于渦旋的中心與邊緣的壓力是不相同的,因此在渦旋脫體的過程中,渦流分裂,使氣體發生擾動,葉片受到交變氣體擾動作用力。形成氣流的壓縮與稀疏過,從而向周圍輻射聲波,生產渦旋噪聲。渦旋噪聲的頻率為;fm=iβv/L式中β斯特勞哈爾(Struuhal)系數,β=,一般隨雷諾數的增加而緩慢地增加,計算一般可取β=v氣流與葉片的相對速度L葉片正表明的寬度在垂直于速度平面上的投影i頻率諧波號由式(2)可知,渦旋噪聲的頻率取決于葉片與氣體的相對速度,而旋轉葉片的圓周速度則隨著與圓心的距離而變化.從圓心到圓周。貴州風機無機纖維噴涂廠家