[实用新型]高效多室抗性消声器无效

专利信息
申请号: 90203145.7 申请日: 1990-03-17
公开(公告)号: CN2062891U 公开(公告)日: 1990-09-26
发明(设计)人: 袁颖 申请(专利权)人: 沈阳冶炼厂
主分类号: G10K11/16 分类号: G10K11/16;F01N1/00
代理公司: 沈阳有色金属专利事务所 代理人: 韩辉,李逢来
地址: 110025 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 高效 抗性 消声器
【说明书】:

实用新型属于一种环境保护技术领域中的噪声治理装置,特别适用于控制鼓风机、空压机设备产生的中、低频空气动力性噪声。

鼓风机、空压机设备在运行时发出的噪声,一般在100分贝左右,主要是进风口气流湍动所产生的空气动力性噪声,频率范围在31.5~500HZ,为中、低频噪声,以低频、特低频噪声为主。它直接污染了环境,严重影响人们的身心健康,亟待治理。目前,用于控制空气动力性噪声的消声器种类很多,其中阻性消声器适用于高、中频噪声,抗性消声器适用于低频噪声,而治理中、低频噪声一般采用阻抗复合式消声器,如市场上出售的F型或K型鼓风机、空压机阻抗复合式消声系列,其结构是超细玻璃绵吸声体和迷路抗性段,由于采用阻性材料,致使消声器制作过程条件恶劣,同时投入运行时受粉尘、潮湿等因素限制,使用寿命不长,更重要的是它对特低频噪声不起作用,因而达不到予期效果。

为解决现有技术的上述不足,本实用新型设计了一种高效多室抗性消声器,采用多节扩张室串联形式,有针对性地控制中、低频空气动力性噪声,从而达到制作简单,不受粉尘、潮湿及高温影响,消声效果明显并可长期运行的目的。

本实用新型给出的高效多室抗性消声器,由两节以上扩张室串联组成,考虑到消声器外形不宜过长,最好采用四室串联结构。从鼓风机、空压机设备发出噪声的频谱分析看,从31.5~500HZ均有较高声压及在某一频段有一个峰值,为使各扩张室的消声频率互相错开,避免出现在某些频率附近根本不消声的现象,应使各节扩张室长度不等及扩张室的内接管分别以1/2和1/4插入。鉴于本实用新型的设计思想是:位于风向前部的第一、第二节扩张室的长度相等,以控制低频、特低频噪声和削平突出峰值为主,位于风向后部的与设备进气口联接的尾部扩张室的长度为消声器长度的一半,以控制余下的中、低频噪声及气流再生噪声为主,内接管分别以室长的1/2和1/4的比例同心插入。因此,当本实用新型选用的消声器扩张比为16~20时,各节扩张室的具体长度将依据噪声源的具体情况,运用通用的消声器设计规范来确定。为减少消声阻力损失,插入扩张室的内接管可用孔径8mm,穿孔率23%的穿孔管连接。

如果在消声器的扩张室内壁上衬装由金属薄板制成的双层微穿孔板,可增加对高、中频噪声的控制效果,则本实用新型适用于一切空气动力机械设备的噪声治理。当在扩张室内壁加装双层微穿孔板时,其穿孔率为:1层、2~2.5%,2层、1~1.5%孔径为1mm,扩张室内壁与里层微穿孔板距离为150mm,微穿孔板的空腔深度为100mm,并采用间断支撑点方式固定,以增加微穿孔板强度。

本实用新型的实施例(一)安装在叶氏9NO鼓风机进风口处,消声器为四节扩张室串接而成,长2600mm,直径为1780mm,内接管直径为首节插入口φ420mm,尾节插出口φ385mm,内接管用孔径8mm,穿孔率23%的穿孔管连接,扩张比为20,位于风向前部的第一、第二节扩张室长度相等,各为消声器长度的1/4,主要控制31.5~63HZ的低频、特低频噪声及削平其它频率噪声的突出峰值。第三节扩张室长度略大于第一节扩张室,主要控制其余的中、低频噪声,第四节扩张室长度仅为第三节的一半,以处理中频噪声和气流再生噪声为主。从表(一)看出在250HZ消声值达23dB,频率从31.5~K间平均降低14.4dB,A声级降低21dB,响度降低76.80%。

本实用新型的第二个实施例安装在40m3/min的空压机进风口,消声器为四节扩张室串接而成,长2100mm、直径1900mm,扩张比为18,内接管直径为首节插入口φ450mm,尾节插出口410mm,内接管分别以1/2和1/4插入,消声器结构与实施例一相同。从表(二)看出该声源属于低频强烈噪声,在31.5HZ消声值为27dB,频率从31.5~500HZ平均降低19.2dB。

附图1为扩张室内壁衬装双层微穿孔板的高效多室抗性消声器的结构示意图。

附图2为附图1的A向视图。

图中标号为:(1)、微穿孔板;(2)、内接管;(3)、扩张室中间隔板;(4)、扩张室空腔;(5)、穿孔接管。

现结合附图简要说明其消声原理:

扩张室式消声器是利用管道横断面的扩张和收缩引起声反射和干涉来进行消声的。当包含有多种频率成分的噪声进入消声器时,由于管道横断面的突扩和突缩,及扩张室的预定长度,内接管的插入长度等因素,使得沿管道传递的声波产生反射,相互干涉、产生位相差,使入射的声波能量逐渐减弱。进入第一节、第二节扩张室的噪声中的某些频率的声波只能在室中来回反射而不能通过,余下的中、低频噪声也将在第三和第四节扩张室内得以控制,从而起到消声减噪的作用。

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