В КОРЗИНЕ 0 товаров
Шум является одним из основных источников нарушения комфортного состояния персонала предприятия, находящегося непосредственно рядом с работающим компрессорным оборудованием. Поэтому часто учет шумовых характеристик необходим при разработке, выборе и установке компрессорных станций.Шум является одним из основных источников нарушения комфортного состояния персонала предприятия, находящегося непосредственно рядом с работающим компрессорным оборудованием. Поэтому часто учет шумовых характеристик необходим при разработке, выборе и установке компрессорных станций.
Каковы источники возникновения шума? Причиной появления шумов являются звуковые волны, возникающие при сжатии и расширении в воздухе и других средах. Например, скорость распространения звука в воздухе составляет примерно 330 м/с.
Основным параметром оценки шума является его частота. Она соответствует количеству колебаний звуковых волн в единицу времени, а в качестве единицы измерения частоты используется герц (Гц). 1 герц (Гц) равен 1 колебанию звуковой волны за 1 секунду.
Непосредственное измерение силы шума представляет собой достаточно сложную техническую задачу. Кроме того, дополнительной проблемой является существенное различие (в тысячи раз) в силе шума, например, при тихом разговоре и при взлете самолета. Поэтому, для широкого использования в технических расчетах ввели специальную логарифмическую величину - децибел (дБ), которая позволила представить наиболее используемые шумовые характеристики в сопоставимых и удобных для сравнения величинах. В таблице 1 приведены величины уровня шума, соответствующие различным источникам.
Таблица 1. Величина уровня шума
Уровень шума, дБ |
Описание |
160 |
Самолет при взлете |
100 |
Сирена |
90 (85-95) |
Железная дорога |
85 |
Музыкальный центр |
80 |
Игра на пианино |
75 |
Пылесос |
68 |
Стиральная машина |
53 (50-55) |
Вытяжной вентилятор |
42 (40-43) |
Холодильник |
20 |
Шелест страниц |
Также существуют еще два важных параметра оценки шума: уровень мощности звука (шума) и уровень звукового давления.
1. Уровень мощности звука.
При работе компрессора часть подводимой энергии обязательно переходит в энергию звука. Так вот, мощность звука и есть энергия, передаваемая оборудованием в виде шума в единицу времени. Мощность звука (Lw) представляет собой отношение мощности звука вблизи источника (W, Вт) к базовому уровню, за который принята мощность звука Wo = Ю-12 Вт и определяется по следующей формуле:
Lw=10 1g(W/Wo), (дБ).
Например, если мощность звука W вблизи установки равна 1 Вт, соответствующий ей уровень мощности звука будет равен:
Lw= 10 lg (1/10-12) = 10 lg 1012= 120 дБ.
Уровень мощности звука не зависит от особенностей помещения, в котором установлен компрессор, а представляет собой постоянную величину, связанную с техническими параметрами оборудования. Поэтому, величины уровня мощности звука удобно использовать при сравнении акустических характеристик различных компрессоров.
2. Уровень звукового давления.
Давление звука - это ощущение звука на слух, т.к. наши уши воспринимают колебания давления, как звук. Уровень давления звука (Lp) также выражается в дБ, а его расчет можно произвести по формуле: Lp = 20 lg (p/ po), (дБ), где
р - давление звука вблизи источника, Па;
ро = 2 х 10-5 Па - базовая величина звукового давления (порог слышимости).
Уровень давления звука является переменной величиной и зависит от большого числа различных внешних факторов, а также от условий измерения. В первую очередь, на величину звукового давления влияет расстояние до оборудования и наличие отражающих поверхностей. Кроме того, большое значение имеет и место расположения шумомера, с помощью которого производятся измерения. Например, в открытом пространстве уровень звукового давления снижается примерно на 6 дБ при каждом удвоении расстояния от источника шума. В помещении же аналогичное снижение давления звука составляет уже 3-4 дБ. Допустимые уровни звукового давления для помещений различного назначения определены санитарными нормами.
Как уже говорилось, мощность звука уменьшается по мере удаления от источника шума. Это уменьшение можно рассчитать по формуле, связывающей уровень мощности и уровень звукового давления. При заданном уровне мощности звука (Lw), уровень звукового давления (Lp) на расстоянии г от источника звука определяется по формуле:
Lp = Lw - lg r - 11, (дБ).
Например, если мощность звука установки составляет 73 дБ и необходимо определить уровень звукового давления на расстоянии 10м, то он составит:
Lp = Lw - lg r - 11 = 73 - lg 10 - 11 = 61 дБ.
Еще один важный вопрос касается оценки шума при установке в одном помещении нескольких компрессорных установок. В этом случае суммарный шум от нескольких источников не будет соответствовать сумме шумов от каждого источника, а определится в соответствии с тремя основными правилами:
1. Если показатели уровня шума у двух установок одинаковы, то их суммарный уровень шума превысит уровень шума каждой установки на 3 дБ.
2. Если показатели уровня шума у двух установок отличаются более чем на 10 дБ, то их суммарный уровень шума будет соответствовать значению большего уровня шума.
3. Если показатели уровня шума у двух установак отличаются менее чем на 10 дБ - порядок расчета таков:
- вычисляется разность уровней шума установак;
при помощи таблицы №2 определяется специальная величина, которая затем добавляется к значению большего уровня шума.
Таблица 2. Величины корректирующих коэффициентов
Разница уровней шума, (дБ) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Добавляемая величина, (дБ) |
2,6 |
2,1 |
1,8 |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
Пример 1. В помещении установлены две винтовые компрессорные установки, уровень шума которых 66 дБ и 69 дБ, соответственно. Необходимо определить суммарный уровень шума.
В этом случае, разность уровней шума составит: 70 - 67 = 3 дБ, а общий шум от двух установок 69 + 1,8 = 70,8 дБ.
Если же установок более двух, порядок расчета не меняется, а установки рассматриваются парами, начиная с двух, имеющих наименьший уровень шума.
Пример 2. В помещении установлены три винтовые компрессорные установки уровень шума которых 68 дБ, 70 дБ и 74 дБ, соответственно. Необходимо определить суммарный уровень шума.
В этом случае порядок расчета такой:
- для первых двух установок разность уровней шума составит 70 - 68 = 2 дБ, а суммарный шум 70 + 2,1 =72,1 дБ;
- для трех установок разность уровней шума составит 74 - 72,1 = 1,9 дБ, а суммарный шум 74 + 2,1 = 76,1 дБ.
Таким образом, общий уровень шума трех компрессорных установок равен 76,1 дБ.
Мероприятия по снижению шума при работе компрессоров можно разделить на два вида:
- мероприятия, относящиеся к снижению шума самого компрессора, как в части установки шумопоглощающих покрытий, так и конструктивного совершенствования механизмов, повышения общего КПД;
- мероприятия, относящиеся к снижению шума в зависимости от способа установки компрессора.
Снижение уровня шума компрессорной установки достигается, как правило, использованием специального шумоизолирующего материала. У винтовых компрессоров BOGE Kompresoren серий С/S им обклеены внутренние панели корпуса, а со стороны забора воздуха установлена усиленная звукоизоляция. Поршневые компрессоры также выпускаются в шумозащитном исполнении.
Гашение вибраций и шумов, генерируемых механизмами, в винтовых компрессорах BOGE дополнительно происходит благодаря бесклапанной схеме циркуляции масла, отсутствию обратных и запорных клапанов в масляном контуре.
В качестве дополнительной меры на выходе сжатого воздуха компрессора может устанавливаться глушитель.
В ряде случаев для снижения шума от компрессоров предприятия устанавливают вокруг компрессорной группы шумозащитные панели. Такая установка обязательно должна сопровождаться параллельным решением вопроса об обеспечении компрессорной группы приточным воздухом и отвода тепла.
При решении вопроса о снижении шума в зависимости от способа установки компрессора существуют три основных способа установки:
- в центре помещения;
- у стены;
- в углу, между двух стен.
Минимальный уровень шума будет при установке в центре помещения (одна отражающая поверхность - пол); более шумной будет установка у стены (две отражающие поверхности - стена и пол); и самым шумным будет третий вариант в углу (три отражающие поверхности - пол и две стены). Если принять уровень шума компрессора, измеренный в свободном пространстве, за некий номинал, то при установке первым способом он увеличится на 3 дБ, вторым способом на 6 дБ, третьим способом на 9 дБ. Именно по этой причине рекомендуется избегать установки оборудования рядом со стенами.
Таким образом, решения для снижения уровня шума есть, а комплекс мер, позволяющий сделать это, достаточно широк. И в зависимости от типа используемого оборудования, условий его размещения и эксплуатации, а также особенностей производства всегда можно устранить, или минимизировать вредное воздействие шумовых факторов и создать комфортные рабочие условия для персонала.
Компрессор
ZVA-50 (WR)
Электродвигатель | Есть |
Тип головы | Масляная |
Напряжение питания (Вольт) | 220 |
Компрессор
ZVA-50 (WR)
Регулятор давления
AR 2000-02
Присоединительная резьба (G) | 1/4 |
Рабочее давление (Бар) | 0-10.0 |
Максимальное давление (Бар) | 12 |
Регулятор давления
AR 2000-02
Компрессорная голова
EXTEL Z-2080
Тип головы | Масляная |
Напряжение питания (Вольт) | 380 |
Производительность (л./мин.) | 600 |
Компрессорная голова
EXTEL Z-2080
Компрессорная голова
EXTEL W-0.36
Тип головы | Масляная |
Напряжение питания (Вольт) | 220 |
Производительность (л./мин.) | 480 |
Компрессорная голова
EXTEL W-0.36
Компрессорная голова
Z-1105 T
Тип головы | Масляная |
Напряжение питания (Вольт) | 380 |
Производительность (л./мин.) | 600 |
Компрессорная голова
Z-1105 T
Краскопульт EXTEL
H-887
Материал бачка | Пластик (ABS) |
Тип | Краскопульт |
Рабочее давление (Бар) | 2.5-3.5 |
Краскопульт EXTEL
H-887
Страница сгенерирована за 0,05060 сек.
SQL-запросов 125