一种基于膨胀珍珠岩颗粒的吸声材料制备方法

    公开(公告)号:CN116825066A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310729529.6

    申请日:2023-06-19

    IPC分类号: G10K11/165 G06F17/10 B07C5/04

    摘要: 本发明公开了一种基于膨胀珍珠岩颗粒的吸声材料制备方法。本发明包括如下步骤:将膨胀珍珠岩颗粒样品按三种粒径进行筛分,得到三种粒径的膨胀珍珠岩颗粒,记为m7、m10、m14;分别进行体积称量,并以总体积为100%计,计算各自的体积占比,记为#imgabs0#按照如下式Ⅳ或式Ⅴ计算,即得到膨胀珍珠岩颗粒样品的正入射吸声特性的预测值或不同粒径范围的颗粒进行配比得到所需的声学性能曲线,即得到基于膨胀珍珠岩颗粒的吸声材料;式Ⅳ、Ⅴ中,α′T,f为不同粒径膨胀珍珠岩颗粒按一定比例混合后的吸声性能预测值;αT,f为频率范围100Hz~2000Hz不同厚度膨胀珍珠岩颗粒的吸声系数基准值;当f为100Hz~500Hz,且不包括500Hz时,采用式Ⅳ计算α′T,f;当f为500Hz~2000Hz时,采用式Ⅴ计算α′T,f。式Ⅳ#imgabs1#式Ⅴ#imgabs2#

    一种兼具通风功能的隔声结构

    公开(公告)号:CN220793938U

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202322541092.1

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: F28C1/10 F28C1/16

    摘要: 本实用新型提供一种兼具通风功能的隔声结构,包括框架、隔声叶片、转动驱动系统和连杆传动系统,框架内通过转动驱动系统设有多个隔声叶片,多个隔声叶片通过连杆传动系统相连,以实现多个隔声叶片同时同方向转动,并且相邻的隔声叶片能够实现咬合以关闭通风通道或分离以打开通风通道。本实用新型安装于消雾型大型机力通风冷却塔的消雾模块进风口位置,配合冷却塔消雾口工艺需要,通过开启/关闭该结构,控制消雾口噪声排放值的大小,从而达到消雾口在“消雾”和“非消雾”两种工况下的不同噪声排放需求。

    一种应用于火力发电厂空冷岛的噪声综合控制系统

    公开(公告)号:CN208126864U

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201820263330.3

    申请日:2018-02-23

    摘要: 本实用新型涉及一种应用于火力发电厂空冷岛的噪声综合控制系统,其特征在于:其包括吸隔声挡风墙体和通风系统减振降噪装置;吸隔声挡风墙体设置在空冷平台上部排风口四周;通风系统减振降噪装置包括风机消声导流筒、进风整流消声装置、进风消声百叶、风机基座隔振器和电机通风隔声罩;风机消声导流筒设置在通风系统的风机进风口;进风整流消声装置设置在空冷平台正下方,位于风机正下方进风处;进风消声百叶设置在空冷岛风机组四周,位于风机侧面进风处;风机基座隔振器设置在通风系统的变速箱基座和空冷平台钢框架之间;电机通风隔声罩套设在通风系统的电机外。本实用新型可以广泛应用于火力发电厂冷却系统设计中。

    开孔发泡陶瓷阻性消声器单元和消声器

    公开(公告)号:CN218667988U

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202223094357.X

    申请日:2022-11-22

    IPC分类号: E04B1/84

    摘要: 本实用新型公开一种开孔发泡陶瓷阻性消声器单元和消声器,其中,开孔发泡陶瓷阻性消声器单元包括壳体以及设在所述壳体内的消声结构,所述壳体具有气流通道,所述消声结构形成有多个分割所述气流通道的消声通道,所述消声结构至少表层被设置成开孔发泡陶瓷结构。本实用新型的开孔发泡陶瓷阻性消声器单元耐候性强,使用寿命长,具有良好的消声效果。

    一种阻性消声器
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220065170U

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202321560306.3

    申请日:2023-06-19

    IPC分类号: G10K11/165 G10K11/162

    摘要: 本实用新型公开了一种阻性消声器。本实用新型阻性消声器包括消声器壳体和阻性消声器单元;所述阻性消声器单元包括金属穿孔板、透声布和膨胀珍珠岩颗粒;所述金属穿孔板作为护面层;所述金属穿孔板的内表面贴附所述透声布;所述透声布与所述透声布之间或与所述消声器壳体之间填充所述膨胀珍珠岩颗粒;所述阻性消声器单元设置在所述消声器壳体内。本实用新型有效解决了当传统消声器(填充材料为玻璃棉、岩棉等多孔纤维类材料)需要更换或拆除时,内部的纤维类吸声材料造成的环境二次污染问题;且膨胀珍珠岩颗粒在正常使用条件下(无挤压、剧烈振动等),如遇干燥、严寒、高温、潮湿、电化腐蚀或昆虫、真菌或藻类生长,性能均不易受到影响,性能稳定性好。