水泵/泵房噪声主要是两种噪声源:
1、电动机运行产生的噪声和气体/液体在输送过程中产生的空气动力噪声,称为空传噪声.另外,水泵的气蚀现象及停泵水锤现象也能够产生瞬时噪声。给水管道产生的噪声,受流速和压力影响。对周边环境造成噪声污染。
2、是电机运行产生的振动沿着楼宇结构传导激发的固体结构噪声,水泵运行时电动机转动产生的低频震动沿着楼宇结构传播,对楼上/下房间造成了很大影响,房间内噪声有时高达55dB以上,并且嗡嗡的低频噪声让人感觉很不舒服。震动传递可达30层。所以需要针对低频震动对水泵及管路进行减震隔声技术设计,采取减震隔声处理。从我们的实践得出,针对此类低频震动需要以多级隔振技术设计来隔断不同频率的震动传递。从而实现减震降噪的目标。
水泵在运行时产生的不规则的、间歇的或随机的声振动,即水泵噪声。
水泵噪声的治理措施:
①泵体与供水管采用软接头连接。
②管道与墙体接触的地方采用弹性支承,穿墙管道安装弹性垫层。
③挖低水泥基础,水泵机座与基础使用ZGT型阻尼簧减振器连接(须注意的是:保证机座与基础没有直接接触,水泵机座与减振器连接切勿使用焊接连接)。
④选取减振器。
噪声源分析,泵房噪声主要是综合噪声,他由水泵、电机、耦合器、管道和阀门等噪声形成空气动力性噪声、机械性噪声、电磁噪声和振动噪声,噪声成高、中、低频状态,频带宽,泵房噪声治理难度大,噪声通过空气、管线、地面、墙面、门窗等向外传播扩散,污染环境。噪声的固体传递是泵房噪声治理的重点。
空压机的噪声控制中管道通常存在振动和辐射噪声两个问题要解决。空压机管道振动原因是空压机振动传递给管道的,另一个原因是管内的气流脉冲引起振动。当振动频率在20~20kHz时,就与声联系起来了,就形成了管道的声辐射。控制管道振动与声辐射的措施如下:
1.公壁开共振管长度。当空压机激发频率与管件系统的固有频率相吻合时引起共振,此时管的长度为共振管长度。
2.在管道中加设孔板。孔板是阻力元件,可以降低脉冲气流,孔板的孔径与管道径之比D $L/D管= 0.43~0.50。孔板厚度H=3-5mm。孔板安装在脉冲较大的进出口处,且空积足够大的进出口处。
3.加软胶管联接,将沿管路的振动切断。即将一段金属管改为胶管,通常长度>0.5 m长即可。
4.在管路固定处采取弹性固定,以免振动传递给支承。
5.设置缓冲式消音器。
6.用减振材料包裹管路。例如,用沥青布包裹空压机管路,可以有效降低辐射噪声。
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