依據各種工業風機運轉現場噪聲源的實踐測試得到的頻譜特性數據,肯定所需的消噪量,其中頻譜范圍是設計吸聲器和流體通道的主要根據。同時,采用帶有較大吸聲資料光亮度的窄矩形通道來加強吸聲效果。另外,風機噪聲源在大噪聲級時,常常有一個以上的頻譜值,不同的頻譜波段對噪聲消弭的請求也不同。
因而,風機通風管道消聲器和鼓式引風機消聲器均為阻抗聲流型。采用了對高、中頻噪聲具有吸聲降噪作用的阻性構造和對中、低頻噪聲具有吸聲降噪作用的抗阻構造。同時,在阻性通道中采用高頻和低頻吸聲消聲區,使消聲頻帶變大,到達良好的降噪效果。
風機是一種通用的機械設備,具有普遍的應用。電力、礦山、機械、冶金、化工等行業的銷售都離不開風機。風機運轉時產生的噪聲常常成為影響工人安康和擾亂環境的災難源。特別是生活區左近的風機進、出口輻射的氣動噪聲是污染環境的主要要素,構成公害。它是近年來我國工業部門噪聲污染管理的主要目的之一。
通風管道消聲器的目的是為了降低通風管道風機的噪聲。依據不久的特性從實踐測試取得的數據操作的各種噪聲源的球迷在發電廠,工廠需求數量決議了噪聲消弭光譜范圍為主要根據的吸音表的設計構造和流體通道。同時,采用帶有較大吸聲資料光亮度的窄矩形通道,加強吸聲效果。我們曉得,當風機噪聲源處于大噪聲級時,常常有多個頻譜值,不同的頻譜波段對噪聲消弭的請求是不同的。因而,該產品采用了起降噪中高頻率噪聲作用的電阻構造和起降噪中低頻率噪聲作用的反構造。同時在阻性信道中采用高頻和低頻兩種消聲區,使消聲頻帶變大,到達良好的消聲效果。

|