噪声治理-什么是噪声治理
1.受音者或受音的噪声防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头罩等等。
噪声治理-噪声的危害
2.损害我们的听力,长期处于高分贝声音之下
3.损害视力,因为耳朵与眼睛之间有着微妙的内在“联系”,当噪音作用于听觉时,也会通过神经系统的作用而“波及”视觉,使人的视力下降,重者会使色觉、色视野发生异常。
4.损害系统,的人长期处于噪音下,会提高发病率。
5.损害神经系统,影响睡眠 ,长期在噪音的环境下,我们容易发火,心烦意燥,影响睡眠,容易出现精神欠佳。
控制风机噪声的方法合理选型 技术规划完成后,在风量和全压方面能满意出产需要的运转计划有许多,可供挑选。这时,应选用在该工况点具有功率和噪声的风机,以保证运转噪音。 优化布局 增强叶栅的气动力载荷,下降圆周速度。关于风机选用强前向叶片,且多叶片叶轮有利于增大叶栅的气动力载荷,在得到相同风量风压情况下,叶轮叶片外圆上圆周速度u小可使风机噪声显着下降。 断定合理的蜗舌空隙和蜗舌半径。添加风舌与叶轮之间的空隙δt可下降基频和谐波。气流与叶片作相对运动时,叶片后缘的气流尾迹中,速度及压力均小于干流区,使叶栅后的气流速度与压力散布皆不 均匀。这种不均匀的流谱在旋转,若是在动叶之后有静叶或风舌,则这种非安稳活动与静叶或风舌相互作用将发作噪声。间隔愈近,噪声愈大。但依据有关资料介绍进行实验,当δt大到必定程度后,噪 声不再下降,却使风机气动功能变坏,如风量、风压都有所下降。实验标明:在风舌空隙δtR=0.25和风舌半径rR=0.2时,具有风机功率和噪声(R为叶轮半径)。 歪斜蜗舌。风机叶轮叶栅气流的周期性脉动速度所发作的周期性脉动气动力也使蜗舌相互作用发作旋转噪声,此噪声巨细与脉动气动力的剧烈程度及蜗舌的顶风面积有关,把蜗舌做成歪斜式,则同相位 的脉动气动力的作用面积小了,辐射的噪声也就减小了,蜗舌的歪斜角α可按tanα=(t-2r)b核算,其间,r为蜗舌半径,t为叶轮出口栅距,b为叶片宽度。
治理为我们讲解噪音控制基本
在人耳处减弱噪声。受音者或受音的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞 、耳罩或头盔等护耳器。
噪音控制在技术上虽然现在已经成熟,但由于现代工业、交通运输业规模很大,要采取噪音控制的企业和场所为数甚多,因此在防止噪音问 题上,必须从技术、经济和效果等方面进行综合权衡。当然,具体问题应当具体分析。在控制室外、设计室、车间或职工长期工作的地方,噪音的强度要低;库房或 少有人去车间或空旷地方,噪音稍高一些也是可以的。总之,对待不同时间、不同地点、不同性质与不同持续时间的噪音,应有一定的区别。
您好,欢迎莅临欣飞同创,欢迎咨询...
![]() 触屏版二维码 |