在工业生产中,罗茨风机因其稳定性、可靠性被广泛使用,随着时间的推移,罗茨风机性能也在不断改进完善。罗茨风机广泛应用在污水曝气、养殖曝气、炉窑送风、气力输送等方面。
一般的机械设备都会存在有机械噪音,罗茨风机也不例外,特别是高压环境下的罗茨风机,江苏罗茨风机,噪音处理显得尤为重要。我们需要对罗茨风机的噪声进行处理。
那么,罗茨风机是如何从原来的“山呼海啸”到今天“不闻其声”的呢?下面给大家总结一下方式方法:
一、技术、设计方面控制:
1、设计合理的容积比,章丘诚泽机械的罗茨风机采用第三代叶轮型线设计,三叶罗茨风机,既满足风量要求,又能充分降噪。
2、更高的加工精度和同心度,罗茨风机轴、轴承台、叶轮组成的叶轮部要有较高的同心度,每台进行动平衡试验,达到设计要求。
3、采用优质的轴承和齿轮,轴承和齿轮的选用对于罗茨风机噪音至关重要。
罗茨鼓风机噪声分析
机械噪声主要来源于机壳的振动, 使机壳发生振动的原因主要有两个:①叶轮的转动不平衡力,通过传动构件转移到机壳上,对机壳产生周期性的激励;②机壳内的涡流强度所决定的压力脉动,常与叶片的基频(即叶片通过频率)有联系,也对机壳产生周期性的激励。风机的风压越高,这一激励源越不能忽视。噪声测量测量罗茨风机噪声的目的就是为了对被测对象进行噪声等级的分析、评价或声源识别,以便采取适当的措施进行噪声控制。通常罗茨风机的噪声识别方法有现场测量法、声功率测量法、表面振动测量法等,其中,现场测量法是工程实际中常用的方法。现场测量法通过对数据、频谱的分析确定主要的噪声辐射源,方法简便,bk三叶罗茨风机,测量结果能真实反映风机的振动与噪声水平,但易受环境的影响。声功率测量法反映噪声源辐射强度与辐射特性,罗茨风机厂家,避免了声压级易受测量距离和测量环境影响的缺点。振动测量法是根据罗茨风机的表面振动速度来估计表面辐射声功率,主要困难在于罗茨风机零部件辐射比的确定,需要测量较多的数据和进行大量的计算。
设计回流孔
在机壳出风端未过转子中心处开一定的U形条孔, 可以减轻出风口端的压力爆发,在叶轮与机壳、墙板所形成的容腔即将进入密闭状态时,使出风口的高压气体有少量部分能回流入容腔,并使容腔与出风口气室形成一定的压力平衡。同时,当叶轮继续旋转时,容腔体积变小,压力增加,又可使得密闭容腔在大量排出气体前能通过回流孔预排,这样既可减少“死角”气体的涡流噪声,又可减少排气时由于压力过于释放造成的冲击噪声 。
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