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文档简介
对油田注水泵房 用声强法 设备对油田注水泵房 用声强法 设备 声源声功率的测量分析声源声功率的测量分析 引言 1 解决设备器噪问题 首先应对设噪声源进行评估 了解设 备整机噪声水平以确定噪声耗散量 同时了解其中每个噪声源 重要性的排队次序 并识别其主要频率成分 才能有几种不同 的降噪方法中确定正确的选择 对设备进行声功率测量及频率 分析是对声源评估的最有效的参数 也是一项噪声制工程的基 础工作 传统的声功率测量技术都是以声源周围平均声压均方值测量为基础的 声场 自由场或扩散场 越理想 这些方法的精度就越高 然而对于工程现场 这 些理想条件并不能得到满足 只好在所谓的半混响场进行工程简测 因此 测 量结果有一定的局限性 误差比较可能大 缺乏频率分析 最大的缺陷是仍无 法对设备各个部分声源的声功率做独立的分析 识别 与传统的声功率测量方 法相比 声强法确定声功率较声压测定有如下优点 不需要专门的消声室或 混响室 可在生产现场进行 测量结果与测量表面积有关 而声源的距离是 任意的 它不受背景噪声的影响 可在正常生产状态下进行 它可决定一 台设备中每个声源的相对贡献 即有效地分离噪声源 为噪声控制方案提供决 定性数据 在对某油田注水泵房进行的噪声治理工程中 我们使用了声强法声功率分析技 术对设备进行了有效的识别和评估 为工程提供了较好的理论依据 测量依器及其使用 2 bk4433 型声强分析仪 3519 型双传声器声强探头 两个传 声器采用面对面排列 分离器间距选用 6mm 其频率为 250hz 10khz 可以满足卫生学评价 测量误差 1db bk7005 型 磁带记录仪 进行现场记录 回放分析 测理方法 3 将待测设备分为 14 18 个矩形测量面 在每个测量面进行 往复习速扫描 往复扫描线间隔 10cm 探头与被测设备保持 34mm 每具测理面重复扫描 2 遍 将扫描所得平均声强级乘以相应的测量面积得该表面的声功率值 然后按下式 将各表面声功率级相加得到所需的设备各部分的声功率级 式中 lw 声功率级 wi 表面声功率级 被测量设备和测试结果 4 3 1 被测设备 a 水冷式注水设备 k2240 2 990 三相异步电动机 功率 2240kw 转数 2980r min df300 150a20 离心式注水泵 扬程 1500m b 风冷式注水设备 yk1600 2 三相异步电动机 功率 1600kw 转数 2980r min dg250 160 离心式注水泵 扬程 1600m 3 2 测试结果 测试结果见表 1 表 2 表 1 水冷式注水设备声强法声功率测量结果 db 1 1 倍频程 声功率级 lw db lin db a 250hz500hz1khz2khz4khz8khz 电机前面 96 494 784 279 878 089 974 962 2 电机右侧面 101 9100 289 386 585 094 385 477 6 电机左侧面 96 895 386 183 180 292 283 776 4 电机顶面 98 487 083 284 378 885 671 657 7 电机后面 105 897 283 589 185 193 384 273 5 电机整机 108 8103 593 092 689 599 089 381 0 连轴器 102 095 584 886 987 288 973 768 2 水泵体 106 4100 297 993 696 797 092 086 4 设备总声功率 111 0105 699 196 697 5101 093 987 5 表 2 风冷式注水设备声强法声功率测量结果 db 1 1 倍频程 声功率级 lw db lin db a 250hz500hz1khz2khz4khz8khz 电机进风口 105 7101 895 599 891 896 087 371 5 电机出风口 110 7107 286 489 591 3105 586 970 0 电机前面 93 792 987 681 877 088 676 172 1 电机右侧面 105 7104 687 983 684 8102 386 573 5 电机左侧面 105 4103 786 284 784 9100 885 574 4 电机后面 98 594 685 386 982 892 375 262 9 电机整机 113 7110 897 8100 395 6108 591 779 7 连轴器 98 495 584 484 488 491 265 369 0 水泵体 100 897 286 883 689 292 282 577 8 设备总声功率 114 1111 198 3100 597 1108 792 282 1 结论 5 a 两种设备总声功率级分别达 105 6 和 111 1db a 对这种 强度的声源必须进行一级控制 用现场简测法所测得的水冷式 设备的总声功率级较声强法测试结果低了 3db 可能由于简测 条件不能完全满足 如 a s1 而造成了一定的误差 b 根据测量结果 设备各部位声功率的排序为电机水泵连轴器 并且还可得出 各部分声功率占设备总声功率的百分比率 即水冷式电机为 65 8 水泵 28 8 连轴器 8 8 风冷式电机整机占 93 3 其中进排风口占 52 5 电机 壳的声辐射占 40 8 水泵体占 4 1 连轴器占 2 5 这些数据是选择降噪方 法 研究降噪量的分配及预测各种降噪能力的直接依据 c 设备声功率与声压测试结果有明为的差异 例如风冷式注水设备声源各部位 声压级的排序为水泵 连轴器电机壳 而声功率与声辐射面积有关 体积很小的 连轴器虽然其声压值较高 但声功率却要比电机部分小得多 声功率真实地反 映了某部分声源对周围空间得声能的贡献 进行噪声控制应依据声功率的测试 结果合理分配降噪量 才能达到车间内降噪的目标
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