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通风管道消声器技术原理及其用途

来源: 时间:2022-01-12 08:05:04 浏览次数:

通风管道消声器的技术原理根据各种工业风机运行现场噪声源的实际测试得到的频谱特性数据,确定所需的消噪量,其中频谱范围是设计吸声器和流体通道的主要依据。同时,采用带有较大吸声材料光洁度的窄矩形通道来增强吸声效果。另外,风机噪声源在大噪声级时,往往有一个以上的频谱值,不同的频谱波段对噪声消除的要求也不同。
风管道消声器的技术原理根据各种工业风机运行现场噪声源的实际测试得到的频谱特性数据,确定所需的消噪量,其中频谱范围是设计吸声器和流体通道的主要依据。同时,采用带有较大吸声材料光洁度的窄矩形通道来增强吸声效果。另外,风机噪声源在大噪声级时,往往有一个以上的频谱值,不同的频谱波段对噪声消除的要求也不同。
因此,风机通风管道消声器和鼓式引风机消声器均为阻抗声流型。采用了对高、中频噪声具有吸声降噪作用的阻性结构和对中、低频噪声具有吸声降噪作用的抗阻结构。同时,在阻性通道中采用高频和低频吸声消声区,使消声频带变大,达到良好的降噪效果。
通风管道消声器的应用及产品特点
风机是一种通用的机械设备,具有广泛的应用。电力、矿山、机械、冶金、化工等行业的销售都离不开风机。风机运行时产生的噪声往往成为影响工人健康和扰乱环境的灾难源。特别是生活区附近的风机进、出口辐射的气动噪声是污染环境的主要因素,形成公害。它是近年来我国工业部门噪声污染治理的主要目标之一。
通风管道消声器的目的是为了降低通风管道风机的噪声。根据不久的特点从实际测试获得的数据操作的各种噪声源的球迷在发电厂,工厂需要数量决定了噪声消除光谱范围为主要依据的吸音表的设计结构和流体通道。同时,采用带有较大吸声材料光洁度的窄矩形通道,增强吸声效果。我们知道,当风机噪声源处于大噪声级时,往往有多个频谱值,不同的频谱波段对噪声消除的要求是不同的。因此,该产品采用了起降噪中高频率噪声作用的电阻结构和起降噪中低频率噪声作用的反结构。同时在阻性信道中采用高频和低频两种消声区,使消声频带变大,达到良好的消声效果。
总结
通风管道消声器、排风道消声器、鼓风机引风机消声器的形式均采用对中高频宽频特性效果良好的阻性吸声降噪原理,对低、低频段效果良好的抗噪声降噪原理,中频和脉动特性,以及微穿孔消声器和阻抗 复合消声器 。阻力式消声器是一种吸收式消声器,根据气流通道的结构不同,一般分为直管式、切屑式、折板式、蜂窝式、声流式、迷宫式和弯头式。阻性消声器是声波在多孔吸音材料中传播时,将声能转化为热能,通过摩擦和粘滞阻力将其耗散,从而达到消声降噪的目的。它是所有消声器中使用广泛的消声器。阻性消声器的消声原理与阻性消声器的消声原理不同。它不能直接吸收声能,而是利用管道上的突变界面或侧共振腔,使沿管道传播的某些频率声波在突变界面反射和干扰,从而达到消噪降噪的目的。它分为膨胀腔式消声器和共振式消声器。因为在实际的噪声治理工程中,噪声多为宽带噪声,通常采用阻性吸声降噪结构和阻性消声降噪结构相结合的方法来控制高强度的宽带噪声。
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