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鼓風機消音器原理圖_羅茨鼓風機

鼓風機消音器原理圖_羅茨鼓風機

鼓風機消音器原理圖:風機消聲器結構原理是怎么樣的?這4種已基本概括!

 
羅茨鼓風機可不可以不裝消聲器?羅茨風機噪音產生原因
 1、阻性消聲器

  利用吸聲材料制成.以聲阻消聲。當聲波通過襯貼有多孔吸聲材料的管道時,聲波將激發材料中無數小孔內的空氣分子振動,將—部分聲能消耗于克服摩擦力和粘滯力。達到消聲目的。它制造簡單,對中、高頻噪聲消聲效果較好。

  2、抗性消聲器

  2.1擴張室型

  一是利用管道截面突變、聲阻抗的變化,使沿管道傳播的聲波向聲源方向反射回去;二是利用擴張室和內插管的長度,使向前傳播的聲波與遇到管子不同界面反射的聲波相位相差180°,引起兩者相瓦干涉,達到消聲的效果。回轉風機

  2.2共鳴型

  利用共振吸收原理進行消聲。當聲波傳到頸口時,在聲波的作用下頸中空氣柱產生振動。為克服氣體慣性,需消耗聲能。空氣柱振動速度越大,消耗能量越多。它的頻帶消聲值較窄。常與阻性消聲器組合使用。HdFj11.coM

  3、微穿孔板消聲器

  利用微孔中空氣的摩擦損失來降低噪聲。小孔的聲阻與孔徑平方成反比,孔徑越小聲阻越大。低穿孔率能增加吸聲頻帶寬度,―般的孔心距與孔徑之比為5-8(或更大);微穿孔板后的空腔深度能控制吸收峰值的位置,采用雙層或多層微穿孔板即可吸收兩個或多個共振頻率。其結構簡單,降噪頻帶寬,阻力損失小,耐高溫和水、油等;但加工復雜成本高。多用于空調系統。

  4、阻抗復合型消聲器

  利用抗性消聲器、微穿孔板消聲器來消除低頻噪聲,利用阻性消聲器消除中高頻噪聲,以實現寬頻帶消聲。可以根據實測的噪聲頻譜,結合實際使用條件,選擇、設計針對性強的阻抗復合型消聲器,可達到理想的消聲效果。

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  :羅茨鼓風機

鼓風機消音器原理圖:風機消音器一篇非常獨到的見解,帶我們深度剖析你不知道的那些事

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  一、概述:

  大家好,今天我們來深度的挖一挖風機消音器的那些事情,首先我們得知道什么是風機消音器,它的作用是什么?風機大家都知道,有鼓風機、羅茨風機、離心風機、通風機、引風機、離心壓縮機等等,種類繁多,那么是消音器都適用于各種風機嗎?今天來告訴你答案不是的,現在廣泛應用的消音器大體分為兩大類:一、阻片式消音器二、蜂窩式消音器。在此基礎上又可以改良成阻片蜂窩組合式,折彎式等等,我們不一一細說了。阻片式消音器的使用范圍,經過實驗證明,適合高頻的噪聲,什么類型的風機是高頻的噪音呢,簡單一句話就是,高壓力,小流量,這個風機的設備銘牌上一般都會有,而蜂窩式一般適用于高中低頻的噪音,所有蜂窩式基本都能安裝風機,但是由于造價高,風阻大也是一個弊端,所以一般不推薦安裝于2000pa以內的風機,不然嚴重會導致風機使用性能!

  二:設計原理

  風機的主要噪音來源是,排風時打破周圍靜止空氣的平衡。從而產生的空氣動力性的噪音,當然流速越快,噪音也就越尖銳,聲音也就越大。另,風機消音器在最大的噪聲級時,其頻譜并不是一種,消聲量的要求也不同。阻抗型消音器呢是起到吸音的抗式結構,微孔加吸音填料加改變氣流方向,對高中低頻噪聲有非常好的消音效果。阻性消音器則不然,阻性消聲器是利用聲波在多孔性吸聲材料傳播時,風經過消音器后受到孔板摩擦和吸音填料粘滯阻力,將聲能轉化為熱能耗散掉,從而達到消聲降音的目的。它是風機消聲器中應用比較廣泛的一種消聲器。

  三:應用范圍

  風機是一種配件,也是非常常見的一種機械產品,它應用非常的廣泛,像電力、石油、化工、水泥、冶金、礦山、造紙等等均離不開風機。

  四:風機噪音的危害

  風機的噪音一般分為兩大類,一種是運行時的雜音,一種是排放時的噪音。兩種噪音均是可控制的。風機運行的噪音是給風機加上阻聲罩,風機排放的噪音則是給風機加上消音器。不管是哪一種噪音均影響人的健康和環境,研究表明,長時間呆在噪音環境下,不只是對聽力造成嚴重的影響,更是影響人的神經,智力,等耳鳴等。

  特別是周圍經常接觸風機的人群,或是生產在風機周圍的居民,所產生的噪音不僅僅影響環境,更是影響人的身心健康,我們要時刻注意,噪音也是污染,現如今我國環保部門對待噪音也是非常重視,請大家一起治理噪音!

鼓風機消音器原理圖:風機消音器的制作方法

  本實用新型涉及機械設備消音領域,尤其涉及一種風機消音器。

  背景技術:

  目前,高壓風機的應用已經非常普遍,流量越大,風機的噪音就越大。消音器是阻止聲音傳播而允許氣流通過的一種器件,是消除空氣動力性噪聲的重要措施。消音器是安裝在空氣動力設備(如鼓風機、水泵、發電機等排氣口噪聲較大的設備)的氣流通道上或進、排氣系統中的降低噪聲的裝置。

  公告號為CNA的中國專利公開了一種風機消音器,它采用超細玻璃纖維作為吸聲材料,對風機進行降噪。

  然而,從風機內流出的空氣在該消音器內的流動時間過短,使得能被吸聲材料吸收的噪音很少,無法很好的進行降噪。

  技術實現要素:

  本實用新型的目的是提供一種風機消音器,其優點是能夠更好地提高降噪性能。

  本實用新型的上述技術目的是通過以下技術方案得以實現的:

  一種風機消音器,其特征是:包括與風機的出風管連接的通風管、罩設在所述通風管外的殼體和填充在所述通風管與所述殼體之間的吸音材料,所述通風管內設置有若干個朝向通風方向傾斜的具有空氣導向作用的導向板組,所述通風管在與所述導向板組自由端的延長線相交的管壁上設置有通風孔。

  通過上述技術方案,空氣進入通風管后進行分流,一部分從通風孔流出通風管,其攜帶的聲能被吸音材料吸收;另一部分繼續在通風管內流動并進行再次分流,使從消音器內流出的空氣所攜帶的聲能很少,實現較好的降噪效果。

  本實用新型進一步設置為:所述導向板組包括相對且錯位設置的第一導向板和第二導向板。

  通過上述技術方案,使空氣在通風管內的流動軌跡為折線,增加空氣在通風管內的運動時間,降低了空氣流速,而流速與聲能成正比,進而降低空氣攜帶的聲能,提高消音器的降噪性能。

  本實用新型進一步設置為:所述導向板組包括上表面和下表面,所述導向板組設置為流線型,所述下表面的弧度方向背離通風方向。

  通過上述技術方案,減少導向板組對空氣的阻力。

  本實用新型進一步設置為:所述導向板組為半橢圓形導向板組,且其在垂直于所述通風管的平面上的投影圖像為半圓,所述第一導向板和所述第二導向板在垂直于所述通風管的平面上的投影共同組成一個與所述通風管內徑大小相同的整圓。

  通過上述技術方案,導向板組對空氣的流動方向具有導向作用,同時能夠讓空氣沿通風管的軸線方向一直流動,而不會因導向板組過大而無法很好的流通。

  本實用新型進一步設置為:所述通風孔包括第一通風孔和第二通風孔,所述第一通風孔和第二通風孔錯位設置。

  通過上述技術方案,增大從通風口流出的空氣流量。

  本實用新型進一步設置為:所述吸音材料為超細玻璃纖維棉。

  通過上述技術方案,超細玻璃纖維棉通過細微的玻璃纖維和聲波之間的摩擦,對中低頻到高頻的各種噪音、聲波均有良好的吸音效果。

  本實用新型進一步設置為:所述殼體的端部固定有若干個支撐柱,所述支撐柱上固定有防止雨水流入所述通風管的防護罩。

  通過上述技術方案,防護罩用于防止雨水流入風機消音器而倒灌入風機。

  本實用新型進一步設置為:所述防護罩設置為錐形。

  通過上述技術方案,雨水可以沿錐體的表面流走,不會積存在防護罩表面,保證防護罩不會因為積存雨水而損壞。

  綜上所述,本實用新型具有以下有益效果:

  (1)導向板組對空氣具有導向作用,使得因慣性流出第一通風管和第二通風管的空氣流量增多,被吸音材料吸收的聲能增多;

  (2)空氣與導向板組摩擦,使一部分聲能轉化為熱能耗散掉;

  (3)空氣在通風管內的運動軌跡為折線,這增加了空氣在通風管內的運動時間,降低了空氣流速,而流速與聲能成正比,進而降低空氣攜帶的聲能,提高消音器的降噪性能;

  (4)防護罩能夠防止雨水流入風機消音器而倒灌入風機。

  附圖說明

  圖1是本實施例的結構示意圖;

  圖2是本實施例中體現通風管結構的示意圖;

  圖3是本實施例從進風口向出風口觀察的結構示意圖;

  圖4是圖3沿A-A線的剖視圖;

  圖5是本實施例中體現防護罩和殼體之間連接關系的示意圖。

  圖中,1、通風管;11、進風口;12、出風口;13、導向板組;131、第一導向板;132、第二導向板;14、第一通風孔;15、第二通風孔;2、殼體;21、支撐柱;3、防護罩;4、超細玻璃纖維棉。

  具體實施方式

  以下結合附圖對本實用新型作進一步詳細說明。

  實施例:如圖1和圖2所示,風機消音器包括通風管1、套設在通風管1外的殼體2、填充于通風管1和殼體2之間的吸音材料和防護罩3。通風管1包括進風口11和出風口12,進風口11通過法蘭與風機的出風管固定連接。

  如圖3和圖4所示,通風管1內傾斜設置有若干個導向板組13,導向板組13與通風管1為一體鑄成而非焊接固定以減小應力集中。導向板組13包括第一導向板131和第二導向板132,第一導向板131和第二導向板132的形狀相同且交錯排列。導向板組13呈半橢圓形,其在垂直于通風管1的平面上的投影圖像為半圓,從進風口11往出風口12方向看,第一導向板131和第二導向板132的投影共同組成一個與通風管1內徑大小相同的整圓。

  導向板組13設置為流線型,導向板組13包括帶有弧度的上表面和下表面,上表面的弧度方向朝向通風方向,下表面的弧度方向背離通風方向,流線型保證導向板組13受到較小的空氣阻力。

  如圖2和圖4所示,通風管1與導向板組13自由端的延長線相交的管壁上開有半圈的第一通風孔14,用于將空氣分流出通風管1,并使空氣攜帶的聲能被吸音材料吸收。為增大從通風孔流出的空氣流量,在第一通風孔14的一側另開有半圈的第二通風孔15,第一通風孔14和第二通風孔15錯位排列。

  當空氣從進風口11進入通風管1后,空氣沿導向板組13的方向流動,其中有一部分空氣從主運動方向中分流出來,之后從第一通風孔14和第二通風孔15流出通風管1,此部分空氣攜帶的聲能有一部分在孔隙中因摩擦而轉化為熱能耗散掉,另一部分被吸音材料吸收,進而實現降噪。未從通風孔流出的空氣繼續在通風管1內流動,并重復上述過程再次進行分流。

  吸音材料包括但不限于超細玻璃纖維棉4,超細玻璃纖維棉4通過細微的玻璃纖維和聲波之間的摩擦,對中低頻到高頻的各種噪音、聲波均有良好的吸音效果。

  因導向板組13對空氣具有導向作用,使得因慣性流出第一通風孔14和第二通風孔15的空氣流量增多,被超細玻璃纖維棉4吸收的聲能增多;同時,空氣與導向板組13摩擦,使一部分聲能轉化為熱能耗散掉;此外,空氣在通風管1內的運動軌跡為折線,這增加了空氣在通風管1內的運動時間,降低了空氣流速,而流速與聲能成正比,進而降低空氣攜帶的聲能,提高消音器的降噪性能。

  殼體2對聲能具有進一步的吸音和隔音效果,從第一通風孔14和第二通風孔15流出通風管1、且未被超細玻璃纖維棉4吸收的聲能,有一部分被殼體2吸收,使得傳出殼體2的聲能很少,完成進一步降噪。

  如圖4和圖5所示,殼體2靠近出風口12的端部固定有若干個支撐柱21,防護罩固定在支撐柱21上,用于防止雨水流入風機消音器而倒灌入風機,保證風機消音器和風機的正常工作。防護罩3設置為錐形,雨水可沿防護罩3表面流走,而不會積存在防護罩3表面,保證防護罩3不會因為積存雨水而損壞。在進行多次分流后,從出風口12流出的空氣攜帶的聲能遠小于從進風口11進入通風管1的聲能,實現降噪。

  本具體實施例僅僅是對本實用新型的解釋,其并不是對本實用新型的限制,本領域技術人員在閱讀完本說明書后可以根據需要對本實施例做出沒有創造性貢獻的修改,但只要在本實用新型的權利要求范圍內都受到專利法的保護。

鼓風機消音器原理圖:高壓風機消聲器工作原理及內部結構詳細圖

  根據對各種工業高壓風機噪聲源的實際測試得到的頻譜特性數據,確定在頻譜范圍內需要降低多少噪聲是減振器和流體通道設計的主要依據。同時,采用矩形窄通道和大吸聲材料表面來增強吸聲效果。高壓風機噪聲源在較大噪聲水平時,其頻譜值往往不止一個,不同頻段對降噪要求不同。因此,管道消聲器和高壓風機消聲器均為阻抗式聲流消聲器。采用能吸收和降低中高頻噪聲的電阻結構和能降低中低頻噪聲的電阻結構。同時,它們采用了高頻和低頻兩種吸收和降噪區域,以較大限度地提高降噪頻帶,達到良好的降噪效果。管道消音器和風機消音器適用于各種離心式、軸流式、羅茨風機和空氣壓縮機。

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