水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施(合集5篇)

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第一篇:水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施

宁静生活 佳绿创造

水泵房噪声大,水泵房噪声扰民问题日益突出,我们佳绿环保也经常接到关于水泵噪声的电话咨询,下面我们就来给大家分析水泵噪音治理,水泵房噪声处理的措施有哪些?

水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施

1、吸声措施

水泵房的墙壁、天花板布置吸声材料或结构,布置面积一般应不低于水泵房内总表面积的50%,降噪系数NRC应不低于0.6。吸声材料或结构应稳固可靠,寿命长。

2、隔声措施

空气传声治理相对来说较为简单,水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),一般水泵房与居民室内至少有一层楼板间隔,其隔声量一般都在50dB以上,有利于减弱空气传声。当前国家对居民室内及办公场所的声环境要求越来越严格,因此需要进行专业的隔声设计、采用恰当的隔声措施、选择优质的隔声材料以及专业的施工队伍。

3、水泵及管道的振动控制

a.水泵的基础采用柔性基础,如加装减振器、隔振垫等。水泵的减振器一般采用橡胶减振器、弹簧阻尼复合减振器、橡胶隔振垫等,其原理是使水泵与基础形成柔性连接,减弱水泵振动向基础的传导。当水泵房布置与建筑的中间楼层时,大功率水泵的基础下还可以采用浮筑隔声地面,但更多的适用于新建工程。若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。

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b.管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。

c.管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。

水泵进、出管及供水管穿越墙体之前上设置挠性橡胶接管。在水泵选择上可以选择低转速水泵、屏蔽泵或无负压供水设备;平时使用过程中加强水泵机组的维护保养等。

南昌佳绿环保做过许多水泵噪音治理,水泵房噪声处理工程项目,施工经验十分丰富,优秀项目包括南昌朝阳居住宅小区地下室水泵噪声治理、抚州盛源国际城小区居民供水泵降噪、南昌秀泊经典小区水泵房噪音治理等,具体项目内容可官网查看或电话咨询。

第二篇:水泵噪声治理

水泵噪声治理

水泵噪声治理是汉克斯隔音民用建筑噪声治理系列中常见的治理项目,治理方案和费用根据现场情况而定,量身制定的解决方案可以更好地解决水泵噪声问题,客户对效果更佳满意。

水泵噪声治理实例由汉克斯隔音提供:

汉克斯隔音在江苏范女士所在小区的地下室水泵噪声治理工程中,针对楼下地下室水泵“嗡嗡”声刺耳,居民难以入睡的情况,检测到水泵房正上方的卧室噪声值达到58dB(A)以上,开发商经过多次治理,都未见效果。汉克斯隔音决定打破常规,对水泵进行减振的同时,对管道,墙面也进行隔音处理。

汉克斯隔音治理办法:

在水泵的机座上安装减震器和防震材料,再进行水管道的穿墙管道安装弹性隔音垫层。总体来说,以进出水口的减震措施为主,吸声、隔音措施为辅。

效果及用户评价

治理后,水泵房正上方的卧室噪声值降到30dB(A)以下,达到合同要求(治理后,噪声值控制在35dB(A)左右)。

评价:范女士对这次治理效果非常满意,“嗡嗡”声明显减少了,家人都可以正常休息了,其他楼上的邻居基本上听不到水泵的噪声,既解决楼上水压问题,又降低了噪声,现在生活都过得安静舒适了。

汉克斯隔音服务特点

1、汉克斯隔音水泵解决方案为客户量身订做,个性化设计。

2、采用常规建筑材料,经汉克斯隔音特殊加工工艺,达到良好的隔音降噪效果,还可以解决成本。

项目流程:

1、汉克斯隔音派技术人员考察工程现场;

2、根据采集资料信息,专家组分析讨论,确定初步处理方案及报价;

3、初步处理方案及报价通过,双方商定具体预算,签订工程合同;

4、签订工程合同两个工作日内,工程合同款项70%汇入我公司账号;

5、我公司收到工程合同款项70%,我公司准备材料,7日内进场,安排施工人员进行施工;

6、确保20个工作日内保质完成工程施工;

7、完工后,我公司配合验收(可由我公司邀请清华大学或同济大学噪声检测中心现场测试并提供检测报告,检测费用由客户承担,超过5000元部分由我公司承担);

8、验收通过三个工作日内,客户付清剩余30%工程款项。

汉克斯隔音专门治理通过居住大楼的基础结构大梁、楼板、承重梁等,把低频振动的声波传导到业主家里的地下室水泵噪声,把小区水泵噪声治理为己任,打造安静、安心、舒适的生活环境。

第三篇:空压机噪声治理,空压机噪音处理,空压机降噪

空压机噪声治理,空压机噪音处理,空压机降噪

空压机的噪声主要由进、出气口辐射的空气动力性噪声,结构件机械噪声和驱动机噪声以及多声源重叠噪声等组成。

空压机噪声主要集中在250~4 k(Hz)的频率范围内,尤以中高频为甚。根据噪声特性,利用隔声、吸声、共振等声学原理,采封堵措施利用外隔、内吸以及消声等方法进行综合治理,能够使受其影响的厂界噪声得到有效控制。对于空压机已正常投运,对设备自身进一步采取降噪措施比较困难,因而对该样的车间采取了以吸声和隔声为主的治理方案,以降低这个总声源的声压级。宁之源通过对空压机的多年治理经验,针对声源发声体,总结了一套快速有效的治理方法。

1、噪声源的控制

空压机整体噪声中进气噪声占很大比例,因此加装进气消音器是控制整体噪声的主要手段。由于空压机进气噪声基本呈低频,所以,采用带插入管的扩张室与微孔板复合式消音器能有效的解决该现象。

2、传播途径上控制噪声

主要方法有隔声间、隔声罩等区域性衰减和密闭措施。

3、吸声及隔声

吸声:在原有吸声量很小的情况下,利用吸声结构或吸声材料提高室内平均吸声系数的方法,可有效降低室内的混响声。隔声:对砖混结构的房屋可通过提高门、窗等薄弱环节的隔声量,来降低室内噪声对外界的影响。

空压机房是产热车间的,噪声治理必须充分考虑室内通风量的要求,保护设备不受影响。效果测试:

空压机间噪声85dB(A),降低了10dB(A),达到了国家《工业企业噪声控制设计规范》规定8小时工作日内噪声不超过90dB(A)要求。隔声间内噪声为62dB(A),隔声值为33dB(A),达到了国家《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)规定“有电话控制室”噪声不超过 70dB(A)要求,保护了工人健康,满足了工作环境安静要求。售后服务

公司拥有较高商业信誉,设计安装能力强。并对所有客户签定质量保证协议,建立售后服务跟踪档案,确保客户得到满意的服务。

第四篇:空压机噪声治理措施

空压机在工业生产中应用十分广泛,但是空压机运行时产生的噪声污染对作业人员的健康有着一定的影响,因此,对空压机进行噪声治理是工业生产企业不得不重视的问题,下面,南昌佳绿环保就空压机噪声治理的相关措施简单介绍一下。

根据其传播特性,我们主要采取以下方式进行治理:

1、隔声措施

(1)在空压机外安装隔声房

把噪声源用隔声罩封闭起来,是降低噪声的有效措施。我们设计的隔声罩四周墙壁及顶部结构见隔声房设计图。外层为避免产生共振采用不同厚度的双层镀锌钢板,内夹南昌佳绿隔音阻尼层采用约束阻尼层结构,采用C型钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充南昌佳绿超细超高容重隔音吸音玻璃棉,最内层用金属穿孔吸音板作保护吸声层。

为方便通风,隔声房一侧下部留有进风口。顶部留有出风口。

隔声房主体外观颜色采用蓝色或与周围建筑墙体颜色相近的灰白色。

(2)隔声门

为方便进入隔声房内检修,采集数据等,隔声房侧面各安装1道南昌佳绿钢质防火隔声门。

隔声门颜色采用灰白色。

2、消声措施

消声器是一种既能允许气流通过,又能有效衰减噪声的装置。它主要用于控制和降低各类空气动力设备进、排气口辐射或沿管道传递的噪声。消声器按原理可分为阻性、抗性、复合式和变频消声器。阻性消声器具有良好的中高频消声性能,而抗性消声器具有良好的低频或低中频消声性能。

在隔声房的一侧墙上下部的进风口端及顶部出风口处设置消声器,以使噪声能在靠近声源处降低,防止通风噪声激发管道振动辐射噪声的干扰。

3、减振措施

在空调机组噪声治理时,要特别注意机组振动的减振处理、管路系统的减振处理,同时也要充分考虑机组的通风散热问题。

通过在机器与基础之间安装弹性支承隔离机械振动而达到抑制噪声和降低固体传声;对空调机、热交换器内机器设备可在机座上安装南昌佳绿减震器和减 震垫(减振垫上放置减振器),减少机器振动向基础的传递量,使机器的振动得已有效的隔离,抑制噪声和降低固体传声。

对空调机、热交换器内管路系统进行减振处理,以降低风管振动引起的低频轰鸣声。

最后,对于空压机噪声治理和空压机减震降噪方案的设计,需要像南昌佳绿环保这样专业的噪声治理公司进行实地勘测声源和环境,并进行分析设计,依据分析结果结合现场条件,利用高性能的降噪产品、设备才能做出最合理空压机降噪治理方案。

第五篇:泵房噪声治理措施

泵房噪声治理措施

水泵噪音治理工程的难点在于隔离和控制振动,在实施此类工程时,(汉克斯噪声治理公司以相关声学专利技术为依托,)采用了主动隔振、隔声技术。

1)为控制噪声,水泵加隔音罩,针对隔声,安装了吸隔声于一体的特制隔声装置。该隔声装置具备可拆卸、易组装、隔声量高等特点。2)为了隔绝振动及固体声传播,提高隔振效率,水泵基础重新进行隔振。针对隔振,应用了自主研发的新型隔振器—金属钢丝绳隔振器。该隔振器是一种按照国家军用标准研制和生产的新型减振、隔振、抗冲击元件,很适用于水泵隔振。

选取减振器。减振器的选用如下:

(1)确定减振器系统的总重量(包括设备架或台座重量):W=266 kg;

(2)设备干扰频率: :n/60=24.7 Hz;

(3)试选用4只同型号的zGT3—9,每只减振器的荷载量W/4=266/4:66.5 kg;

(4)由减振器zGT3—9的特性曲线和最佳相应变形量,查找竖向自振频率fo=2.9 Hz(注意:f./ fo>42),:f /fo:24.7/2.9=8.

(5)隔振传递率:7/= 1 =0.014(6)隔振率:TA=(1一)%=98.6%

(7)从隔振率可见所选减振器满足设计要求。

抓住水泵房噪音治理的关键问题,治理的难度也就减少了,最重要的是设计合理的减振系统。

多层复合结构的隔声设计

1.多层复合板的层次不必过多,一般3-5层即可,在构造合理的条件下,相邻层间材料尽量作成软硬结合的形式。2.提高薄板的阻尼胡助于改善隔声量。3.表面抹一层不透气的粉刷或粘一层轻薄的材料提高它的隔声性能。4.隔声门窗的选用与设计。

5.采用多层窗时,各层玻璃要求选用不同的厚度(5-10mm),厚的朝向声源一侧,以改善吻合效应的影响。吸声处理技术 程序设计:

1.确定吸声处理前室内的噪声级和各倍频带的声压级,并了解噪声源的特性,选定相应的噪声标准;

2.确定降噪地点的允许噪声级和各倍频带的允许声压级,计算所需吸声降噪量rLp;

3.根据rLp值,计算吸声处理后应有的室内平均吸声系数a2;4.由室内平均吸声系数a2和房间可供设置吸声材料或吸声结构、类型、材料厚度、安装方式等。

5.由确定吸声面的吸声系数,选择合适的吸声材料或吸声结构、类型、材料厚度、安装方式等。吸声结构选择与设计的原则 应尽量先对声源进行隔声、消声等处理,当噪声源不宜采用隔声措施,或采用隔声措施后仍达不到噪声标准时,可用吸声处理作为辅助手段。

对于中、高频噪声,可采用20-50mm厚的常规成型吸声板,当吸声要求较高时可采用50-80mm厚的超细玻璃棉等多孔材料后留50-100mm的空气层,或采用80-150mm厚的吸声层;对于低频带噪声,可采用穿孔板共振吸声结构,其板厚通常可取2-5mm,孔径可取3-6mm,穿孔率小于5%。

对于温度较高的环境,或有清洁要求的吸声设计,可采用薄膜复面的多孔材料或单、双层微穿孔板共振吸声结构,穿孔板的板厚及孔径均不大于1mm,穿孔率可取0.5%-3%,空腔深度可取50-200mm。

进行吸声处理时,应满足防火、防潮、防腐、防尘等工艺与安全卫生要求,还应兼顾通风、采光、照明及装修要求,也要注意埋设件的布置。

消声处理技术

消声设计适用于降低空气动力性机器,设备的噪声。主要为空气动力机构设备(如鼓风机、通风机、压缩机及各种排气放空设备等)。设计原则

(1)根据噪声源所需要的消声量、空气动力性能要求以及空气动力设备管道中的防潮、耐油、防火、耐高温等要求,选择消声器的类型。

对低、中频为主的噪声源(如离心通风机等),可采用阴性或阻抗复合式消声器;

对带宽噪声源(如高速旋转的鼓风机、燃气轮机等),可采用阻抗复合式消声器;

对脉动性低频噪声源(如空燃机、内燃机等),可采用抗性消声器或微穿孔板消声器;

对高压、调整排气放空噪声,可采用小孔板消声器;

对潮湿、高温、油雾、有火焰的空气动力设施,可采用抗性消声器或微穿孔板消声器。

(2)根据噪声源空气动力性能的要求,考虑消声器的空气动力性能,把消声器的阻力损失控制在能使访机械设备正常工作的范围内。(3)设计消声器时,应考虑消声器可能产生的气流再声噪声的影响,使消声器的气流再生噪声级低于访环境允许的噪声级。工矿企业整体隔声降噪技术适用范围

D85-45*8;型号 :D85-45*8 流量 :55-85-100 立方米 / 小时(m ? /E);扬 程 :408-360-312米(m);电机功率 :132KW;转速 :2950 转 / 分 钟(r/min);电机型号 :Y315M-2 效率 :63-72-70%;轴功率 :97KW;必 需汽蚀余量 :3.2-4.2-5.2米(m)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 型阻尼钢弹簧减振器连接(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。减振器的选用如下:

(1)确定减振器系统的总重量(包括设备架或台座重量): W=266 kg ;

(2)设备干扰频率: : n / 60=24 . 7 Hz ;

(3)试选用 4 只同型号的 zGT3 — 9,每只减振器的荷载量 W / 4=266 / 4 : 66 . 5 kg ;

(4)由减振器 zGT3 — 9 的特性曲线和最佳相应变形量,查找竖向自振频率 fo=2 . 9 Hz(注意: f ./ fo>42),: f / fo : 24 . 7 / 2 . 9=8 .

(5)隔振传递率: 7 / = 1 =0 . 014

(6)隔振率: TA=(1 一)% =98 . 6 %

(7)从隔振率可见所选减振器满足设计要求。

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