
Вас тоже беспокоит шум воздушного компрессора в заводском цехе? Он не только мешает общению и снижает эффективность работы, но и может в долгосрочной перспективе нанести вред здоровью органов слуха. Ниже Kotech будут рассмотрены различные источники шума воздушного компрессора и способы принятия целевых мер для эффективного устранения проблемы шума воздушного компрессора.
Откуда берется шум воздушного компрессора?
Шум воздушного компрессора является результатом взаимодействия множества факторов, которые можно разделить на следующие категории.
Механический рабочий шум
Это естественный шум, создаваемый внутренними движущимися частями. Электромагнитная вибрация от работы двигателя компрессора издает низкочастотный жужжащий звук. Чем выше скорость вращения, тем, как правило, сильнее вибрация и шум.
Такие компоненты, как подшипники, коленчатые валы и шатуны, создают громкий лязгающий и трескучий шум при высокоскоростном трении и ударах, особенно при недостаточной смазке или износе деталей. В винтовых воздушных компрессорах высокоточное зацепление ведущего и ведомого роторов также создаёт уникальный высокочастотный звук.
Существует еще один тип шума от воздушных компрессоров, который очень силен — шум от двигателя воздушного компрессора (в частности, шум, издаваемый дизельным двигателем воздушного компрессора ). Этот шум имеет отчетливые пульсирующие характеристики, заставляет всю машину вибрировать и обладает определенной проникающей силой. По сравнению с ним шум от бензинового воздушного компрессора не так невыносим.
Шум впуска и выпуска
В процессе всасывания воздух в камеру сжатия всасывается с высокой скоростью, образуя мощные вихри и пульсации давления, что приводит к возникновению низкочастотных звуков всасывания. Шум от выхлопа воздушного компрессора становится ещё более выраженным. При мгновенном выпуске сжатого воздуха под высоким давлением удары и турбулентность воздушного потока создают резкий высокочастотный шум, который особенно резкий и заметный при разгрузке и продувке.
Системный резонанс
Возможно, вы не знаете, что сжатый воздух не движется равномерно по подающим трубопроводам, а испытывает сильные пульсации давления. Когда частота пульсаций совпадает с собственной частотой колебаний трубопровода, это может вызвать резонанс, особенно в длинных прямых или неплотно установленных трубопроводах, а также механический резонанс, создающий громкое жужжание или гудение. Этот резонанс не только усиливает шум, но и со временем может привести к ослаблению креплений трубопроводов воздушного компрессора, усталости и даже разрыву.
Охлаждающий шум вентилятора
Воздушные компрессоры с воздушным охлаждением используют мощные осевые вентиляторы для отвода тепла. Высокоскоростное вращение лопастей вентилятора, рассекающих воздух, создаёт непрерывный высокочастотный шум ветра. Кроме того, поток воздуха, проходящий через плотные охлаждающие ребра, также создаёт турбулентный шум. Неправильная конструкция лопастей вентилятора, нарушение динамического баланса или неоптимальная конструкция ветрового экрана приводят к ещё большему усилению шума. Этот шум обычно проявляется как непрерывный свистящий звук.
Вторичная передача вибрации
Из школьных уроков физики мы знаем, что звук распространяется не только по воздуху, но и через твёрдые тела и жидкости. Различные вибрации, возникающие при работе воздушного компрессора (механическая вибрация, пульсация воздушного потока), передаются всему корпусу машины, вызывая вибрацию панелей корпуса и, таким образом, излучение шума наружу.
Хуже того, вибрация может передаваться через основание воздушного компрессора на пол и распространяться на большие расстояния через строительные конструкции (полы, стены), создавая низкочастотный гул в соседних помещениях. Этот структурный шум сложно блокировать даже при закрытых дверях и окнах.
DСравнение уровня шума различных типов воздушных компрессоров

(Как ощущаются разные уровни дБ)
Уровень шума и характеристики воздушных компрессоров с разными принципами работы и механической конструкцией совершенно различны.
| Тип воздушного компрессора | Типичный уровень шума (дБ) | Основные источники шума | Характеристики и сценарии применения |
|---|---|---|---|
| Поршневой компрессор | 85-100 + | Механическое трение, пульсация впуска/выпуска. | Простая конструкция, низкая стоимость, но высокий уровень шума и сильной вибрации. Обычно используется в условиях прерывистого режима работы и в условиях, нечувствительных к шуму. |
| Винтовой компрессор | 70-85 | Зацепление роторов, вытяжной пульсационный вентилятор. | Плавная работа; уровень шума значительно ниже, чем у поршневых насосов, и является популярным выбором для промышленных и горнодобывающих предприятий. Снижение уровня шума достигается за счёт оптимизации конструкции. |
| Центробежный компрессор | 75-90 | Шум потока воздуха от высокоскоростного рабочего колеса. | Высокая мощность и большой расход; шум в основном представляет собой высокочастотный непрерывный звук. Используется преимущественно в крупномасштабных промышленных процессах. |
| Спиральный компрессор | 60-75 | Слабый шум воздушного потока и зацепления. | Чрезвычайно плавная и тихая работа; идеально подходит для мест со строгими требованиями к тишине, таких как лаборатории, больницы и офисы. |
При выборе воздушного компрессора следует обратить внимание на его индекс шума.
4 ссистемная стратегиядля глушения воздушного компрессора шум
Снижение шума воздушного компрессора — это системный проект, требующий рассмотрения нескольких звеньев, таких как исходный путь передачи и точка приема, а также принятия комплексной стратегии управления.
Выбор тихий воздушный компрессор
Если позволяют условия, выбирайте бесшумный воздушный компрессор, чтобы эффективно снизить уровень шума в источнике. Например, спиральные компрессоры, низкоскоростные винтовые воздушные компрессоры и воздушные компрессоры с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) на постоянных магнитах — всё это более тихие варианты. Технология регулирования частоты не только повышает энергоэффективность, но и позволяет малошумным компрессорам работать на более низких скоростях при частичной нагрузке, что может значительно снизить уровень шума.
Для производителей воздушных компрессоров принятие улучшенных профилей винтовых пар, более точных роторов, более качественных подшипников и более эффективных двигателей, а также оптимизация конструкции шасси и воздуховодов с точки зрения акустики являются способами принципиально бесшумного проектирования воздушного компрессора.
Блокирование пути распространения шума
Это наиболее распространённый и эффективный метод глушения воздушного компрессора.
Установка оборудования для глушения шума
Глушитель впуска: Установка глушителя из реакционного или пористого звукопоглощающего материала на воздухозаборнике может эффективно снизить шум впуска с минимальным влиянием на воздушный поток.
Глушитель выхлопных газов Демпфер пульсаций: Установка специального глушителя на выпускном отверстии или входном отверстии воздушного ресивера может сгладить пульсации потока воздуха высокого давления, поглотить его звуковую энергию и значительно снизить резкий шум выхлопа.
Создание звукоизолирующего кожуха ( акустической комнаты )
Звукоизолирующий кожух: изготовление герметичного или полугерметичного кожуха для одного воздушного компрессора, облицованного звукопоглощающим хлопком, например, стекловатой или минеральной ватой, и обшитого металлическими панелями. Он способен изолировать шум в ограниченном пространстве, снижая уровень шума на 10–20 дБ(А). Необходимо уделить внимание вентиляции и теплоотводу кожуха.
Звукоизоляция компрессорной : это наиболее эффективное и идеальное решение для снижения уровня шума. Установите компрессор в отдельном помещении, используйте звукопоглощающие материалы для стен, такие как газобетон, и обшейте их звукоизоляционными панелями, используйте профессиональные звукоизоляционные двери и звукоизолирующие окна с двойным остеклением, а также установите шумопоглощающие жалюзи или шумопоглощающие воздуховоды в вентиляционных трубах. Этот метод позволяет легко снизить уровень внешнего шума до менее 65 дБ(А).
Установка виброгасящих устройств
Это наиболее эффективный метод блокировки структурного шума. Установка высокоэффективных резиновых виброизолирующих прокладок, пружинных виброизоляторов или инерционных блоков между основанием воздушного компрессора и фундаментом позволяет поглотить и изолировать большинство механических вибраций, предотвращая их передачу на строительную конструкцию.
Для компенсации вибрации трубопровода вместо некоторых жестких участков труб можно использовать гибкие соединительные трубки, например, резиновые или из нержавеющей стали.
Стратегия эксплуатации и обслуживания
Даже самое лучшее оборудование не может обойтись без тщательного обслуживания. Неправильное обслуживание воздушного компрессора со временем значительно увеличит уровень шума.
Регулярный осмотр и замена
Строго следуйте руководству по техническому обслуживанию и регулярно меняйте масляные и воздушные фильтры. Загрязнённые фильтрующие элементы увеличивают сопротивление всасывания, тем самым увеличивая шум. Ухудшение качества смазочного масла приводит к повышенному износу подшипников и роторов, что приводит к резкому повышению механического шума.
Затяжка и выравнивание
Регулярно проверяйте все крепёжные элементы, чтобы убедиться в надёжности кронштейнов трубопроводов двигателя шасси и других соединений, избегая дополнительных вибраций, вызванных ослаблением креплений. Для оборудования, соединённого муфтами, обеспечьте точное выравнивание.
Инспекция и раннее предупреждение
Операторам следует выработать привычку прислушиваться к звукам работы оборудования. При обнаружении посторонних шумов, таких как звуки трения металла, нерегулярные ударные звуки, следует немедленно остановить машину для проверки, поскольку это часто является предвестником поломки.
В конце
Глушение воздушного компрессора — это комплексная задача, требующая тщательной акустической механики и управления. Точная идентификация основных источников звука и соблюдение систематических принципов снижения шума, блокировки путей его распространения и тщательного обслуживания позволяют полностью контролировать уровень шума в приемлемом диапазоне.
Это не только помогает создать более комфортную и здоровую рабочую среду, но и является конкретным отражением возросшего уровня точного управления предприятием.



