随着机械化和定制离心高压风机工业化程度的加深,对离心风机的使用越来越普遍,与它配套电动机噪声水平成为衡量离心风机质量的一个重要因素,这种工业噪音如果不能控制在一个合适的范围就会污染环境,影响人们的生活和工作,这就对离心风机的设计者以及电动机的开发者提出了更高的要求,二者要紧密结合起来,已达到对噪音水苏州定制离心高压风机厂商平的有效控制,电动机产生噪音的原因有多种,可能来源于电机的结构,如转子、轴承等,也可能是气流的变化引起的叶片的振动等。 下面就离心风机配套电动机噪声水平的计算方法来进行说明,以两个电动机的噪音水平为例,同步转速都设置为750、1000、1500和3000r/min,声功率级分别设为1级和2级,第一台电动机为0.55-22,第二台电动机为30-200。接着收集现场测量数据
我们以引风机7-17-14 No 9为例,首先已知的参数离心高压风机厂商包括风机转数3000r/min,风机总质量760kg、叶轮总质量96kg、电动机总质量550kg、台座质量255kg、风机电动机扰力941.8N、减振体系总质量1661kg、减振器数量8个、每个减振器荷载2063.8N、选用的减振器型号为ZD-160型弹簧阻尼复合减振器,通过这些数据我们可以进行下一步的测试计算,置换法的应用主要体现在这里,对于出口实际升压、上游温度、下游温度、噪声值等可以进行替换,那么相应的计算结果也会发生变化,比如大气定制离心高压风机密度就是用大气压力除以转速乘以出口排气温度,带入五组数据也就出现相应结果。最后,得出计算结果隔振效率0.99HZ、隔声系数为95.3dB。由此得出结论,根据计算隔振效率可达99℅,效果甚佳,虽然风机安装在楼层上,但已经基本隔除了振动和固体传声,对四周环境已无影响。
引风机的噪声影响是在引定制离心高压风机风机工作过程中产生的最重要的影响,也是亟待需要解决的问题。在引风机的工作过程,产生噪声的来源有多方面的,包括引风机在工作过程中,气流运动时,冲击蜗壳产生的噪声。还有引风机工作时叶轮振动所产生的噪声,以及引风机在工作时,机体的振动的所产生的噪声等。同时,我们对引风机的噪声的研究与控制也是从这几个角度出发来进行的。本次我们是对引风机在工作时,对房间苏州离心高压风机厂商内产生的声压级进行计算,我们首先测得房间内的空气温度tin为22摄氏度,采用的600mm*600m的直管长度为25米,总管的截面积也可以算得为360000平方毫米,再测量支管道长度,结果为18m,支管道截面积为8000平方毫米,直管噪声衰减系数0.05 dB/ft 200mm*400mm管道噪声衰减系数为0.18 dB/ft ,500Hz下倍率带声功率级为100 dB 。
对此,我们需定制离心高压风机要对引风机在工作状态下运行时,引风机机组所产生的噪声进行计算,以此来对引风机机组的噪声进行改进和降低。在这里,我们采用的引风机型号为9-04-14 №12.5,采用16叶片的结构,叶片的中心频率为1000Hz,所处介质密度为1.2kg/m³。测试该型号风机在转速为2970r/min时,对风机机组运行时产生的噪声进行计算。首先计算得到叶片的频率为792赫兹,根据流量和风机压力,计算得到风机声功率级为128dB,再根据风机在室内外不同环境下工作情况,确定房间常数。接下来就苏州离心高压风机是进行实验测试计算风机在不同测距上,所得到的噪声能级,通过消声器的直径,测距,频率计算得到声功率级为128dB。在实际工作时,盘式系列消声器会带来相应的阻力损失,通过计算可以得到这个损失值为24.07Pa,锅炉系列消声器阻力损失为0.44Pa,这样就可以得到总的阻力损失值为24.5Pa,继而根据以上结果,我们可以对消声器进行改进设计,以此来满足实际中在不同生产环境下对噪声能级的要求。
为了服务于现代各行业,离心风机离心高压风机厂商性能的优化是相关研究单位的关注焦点,通过试验的方法开发新型风机。现如今计算机技术的不断发展,人们更多地依赖设计软件,进行三维设计和模拟。今天要介绍的多翼离心风机就是性能良好的新机型,具有结构紧凑、噪音小、效率高的优势,在结构上有圆弧、机翼、平板三种叶型,三种叶型各有优点,但目前关于多翼离心风机的性能试验相对较少,是值得探索的新型风机。以电动机Y174L-3为例,要求风机直接与电动机联接并认为电动机的转速为其定制离心高压风机额定值。第一步是进行现场测量,测试内容有大气压力、平面干湿球温度、平面面积、进出口风筒接口的长度,芯筒面积等,把这些数据记录在表格内,为后续计算做准备。第二步是测电动机数据,测得电压为382V,电流为30.5A,电动机输入功率为18Kw,再把此型号的电动机的标牌数据进行记录。