玻璃纖維棉噴涂產品玻璃纖維吸音棉是一種具有吸聲、保溫、防火、耐腐蝕性強、機械強度高等性能優異的無機非金屬材料。玻璃纖維棉內部纖維蓬松交錯呈立體的網狀結構,存在大量相互交錯的微小孔隙,所以玻璃纖維吸音棉是典型的多孔性吸聲纖維材料,能夠大量吸收聲能并且降低混響的時間、所以具有很好地吸聲降噪特性。玻璃纖維吸音棉可以制成墻板、天花板、空間吸聲體等吸音材料的形式。防火性能。采用的保溫噴涂玻璃棉是無機不燃物,經測試不燃燒、不發煙、不助燃。經建筑材料及制品燃燒性能分級GB8624的檢測評定為不燃材料。安全環保節能。其他優能(1)抗冷凝,不結露。無機纖維噴涂系統是采用的設備。按基層處理、材料配置和調試、底涂、噴涂、平整和面涂施工的流程,將無機纖維棉噴涂于建筑基體表面,形成彈性保溫、吸聲層。其施工關鍵是方案制定、條件確認、溫度控制等。無機纖維;基層處理;纖維棉;建筑節能氣體熱量的散失,使其無法降到結的溫度形成結露,進而出***的抗冷凝性,有效避免耐火材料受潮脫落現象。無機纖維噴涂具有保溫絕熱性、吸聲降噪性等性能,已經逐步得到了***的應用,那么對于無機纖維噴涂施工的突出特。對基層施工要求低,對某些基層度偏大。渦輪風機噪聲治理方案哪家做?上海舞蹈教室風機公司
性能與上述方法基本相同。如果空調箱內的空間足夠,也可以將襯墊貼附在整個機殼的外側,其降噪的效果也較為明顯。(2)進、出風口處噪聲控制經測試,空調風機在進風口與出風口,其噪聲**大。一般方法是利用聲的阻抗失配原理,在進風口前和出風口后安裝吸聲式消聲裝置來減低風機噪聲。在進風口位于機殼內部的**,設計防渦旋的整流結構。葉輪中葉片出風口的尺寸大于進風口位于前盤處的尺寸,氣流在風室中流動,在進風口圓弧段會形成許多小股團的渦旋,與機殼、進風口發生多次沖擊而后脫離,因連續多次的沖擊而向周圍輻射噪聲。增設整流圈和擋板,能有效防止氣流在進風口旁形成渦旋,卡門渦街、二次流生的噪聲有明顯降低在KHF系列風機中,經同比性能測試,不僅噪聲降低6~8dB(A),且風量、全壓也增加2%~**機效率也有所提高。在出風口處,除安裝消聲器外,還可以設置吸聲板來降低噪聲,這種方法也可應用在進風口處。(3)蝸舌結構的改進由于存在著葉片尾跡,在葉輪出口處的切向速度分布曲線呈現明顯的**大值和**小值。蝸殼前列半徑的大小及蝸舌與葉輪外徑的間距大小出風口處的噪聲影響較大。在KHF系列風機蝸舌板的設計中,除選擇適當的蝸舌前列半徑和蝸舌與葉輪外徑的間距外。湖北水泵風機隔音板羅茨風機噪聲治理方案。
[4]軸流風機噪聲分析編輯風機總噪聲級與葉片速度的六次方成正比。根據分析,風機噪聲源基本上是偶極子性質的。進一步可推出,噪聲是由于葉片作用于流過風機的空氣上脈動力所引起的。可以認為風機離散頻率噪聲源有兩個,一個是隨著轉子葉片運動的壓力場引起的螺旋槳式的噪聲,另一個是氣動干涉引起的葉片脈動力噪聲。風機動、靜葉片之間的距離是干涉噪聲的重要因素。當這一距離很小,位流和尾跡的變化都會產生影響,葉片也有可能作為聲屏障,而加強鄰近葉片列的葉片上的升力脈動產生的聲輻射。這個影響取決于與升力脈動有關的聲波波長與作為屏障的葉片尺寸之比。在該比值大于2的頻率范圍內,由于這個影響引起的輻射強度的變化是*****的。所以,當一個輻射噪聲的葉片的上下游具有相同葉片數、且這個兩列葉片中的每一個葉片同時與一個轉子葉片相遇而在源的兩邊構成聲障時,這個影響將會更強。當動、靜葉之間的距離增加,位流干涉影響的減小比尾跡速度變化的影響快得多時,葉片作為聲障的作用也會隨著距離的增加而減小。由此可見,至少有三個參數影響干涉噪聲的大小:速度場波形的葉片形狀(也就是葉片載荷)、葉片列之間的距離和作為聲源的葉片輻射面積。
玻璃纖維吸音棉噴涂采用專業的噴涂機械設備,能夠噴涂任何建筑形狀表面、尤其適合復雜結構和異型結構表面,所以應用非常***。玻璃纖維棉形成的吸音保溫涂層是無接縫的、密閉的整體,使用可提高綜合節能效果、保溫性能好。熔化爐廢氣經除塵、脫硫后排放。熔體由熔化爐下部流料口流出,導入高速離心機成纖,成纖系統由高速運轉的離心機離心輥和包絡在離心輥外的風環組成。流入離心機的高溫熔體在離心輥的離心力和由風環的高速氣流的復合作用下甩制成纖維,并將纖維吹送至集棉機,纖維在集棉機的負壓風抽吸作用下帶上,形成棉層并送入造粒系統造粒,形成一定的粒度,根據用途不同,研發出生產礦物纖維關鍵設備-離心機,運轉達到8000轉以上,使成纖率10-15%,保證了纖維的連續纖維細膩,渣球率低,從而使降低了產品密度,了絕熱性能,拓寬了產品應用領域;研制出的節能?。自主智能雙線多性能供料系統目前在國內防火保溫材料行業,一個供料系統對應一條生產線。應先進行修補,對門窗及各種設備,管線和非噴涂部位防護遮擋,堵塞費噴涂部位及通風管線通孔,清理工作面的障礙物,保證噴涂手的順暢移動空間及其安全性,保持噴射距離和噴涂角度,材料配制和調試打散壓縮纖維棉。博物館風機噪聲治理方案。
在315~1600Hz范圍內,聲壓級下降幅值約16~20dB(A)。采取綜合降噪措施后,不同部位的聲壓級測量分布圖顯示:降塵間、消聲室、消聲器都有較大的聲衰減效果,煙囪出口處聲壓級至消聲器出口處聲壓級下降較小,其原因是流場產生再生氣流噪聲的緣故。上述測量值經過四個月的采暖期后,地面監測點聲壓級略有上升,從使用降噪系統初期的(A),上升至(A)。經過對消聲間吸聲材料的表面除塵處理后,地面監測點聲壓級為(A)。由于風機的出口處噪聲較高,*采取單一的降噪措施并不能滿足要求,必須綜合治理。如對裸露風管的表面隔聲處理可用10cm樹脂棉外加玻璃纖維布包扎,鍋爐房門窗縫隙處采用毛氈外襯皮革擠壓住,降低煙囪出氣囗流速等,同時要注意運行設施的維護也是非常重要的。風機浮筑樓板隔振墊廠家。湖北水泵風機隔音板
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風機廣泛應用在工業生產企業和民用建筑。風機的種類有很多:可分為離心式風機/葉片式風機、軸流式風機和羅茨鼓風機等。由于風機的種類和型號不同,產生的噪聲及頻譜特性也有所不同。從風機噪聲的機理及特性來看主要由四部分組成。進氣口和排氣口的空氣動力性噪聲、電動機的電磁噪聲、風機振動通過基礎輻射的固體聲、機殼、管路、電動機軸承等輻射的機械性噪聲。在這四部分中,一般以進、排氣口的空氣動力性噪聲**強。根據對風機的實測分析表明,風機的空氣動力性噪聲約比其他部分的噪聲高處12~25dB(A)。因此,對風機采取噪聲治理首先應考慮空氣動力性噪聲。風機噪聲頻譜特性的分類過大量的現場實測和對風機產生噪聲的機理分析表明:風機噪聲頻譜可適當的分類。如常見的離心風機,其葉片數為10~12片,轉數為250~1450r/min時,基頻落在倍頻程中心頻率63~125Hz的范圍內,主要頻率范圍為125~2000Hz。當轉數為1450~2900r/min時,基頻落在倍頻程中心頻率250~500Hz的范圍內,重要頻帶范圍為250~4000Hz。離心風機的峰值一般在500Hz以上,重要頻帶范圍在125~4000Hz或250~8000Hz,呈寬頻帶噪聲。這樣,按倍頻程**大聲壓級的分布特性。上海舞蹈教室風機公司