循環水泵噪聲產生的原理是因為水泵在運行的時候產生的不規則的、間歇的、連續的或隨機的聲音。水泵如果產生了噪聲會直接影響到周邊居民的生活,那么如何才能消除噪聲就成了一個至關重要的問題。
一、物理降噪
1、距離減噪
噪音源越遠噪音越小,在設計的過程中應量將水泵房建設在建筑物以外的地區,這樣可以遠離噪音源,但現實生活中的大多數水泵房都設置在建筑物的地下室內,這就需要我們采取其它方法來減噪。
2、隔振減振降噪
隔絕噪音源將水泵產生的噪音隔離起來,將噪音源傳到其它結構體上的機會減到盡可能的減到最少。要求循環泵做好隔振減振基礎,隔絕循環水泵工作引起的振動源,目前普遍采用的是橡膠隔振墊和強簧減振器:水泵進出口管道上需要采取隔振措施,安裝好橡膠避震喉,用以降低沿管道傳送出去的噪音,同時水泵房內的配水管道一定要做好隔振彈性支吊架,把噪音傳出去的可能性盡量降到最小,隔振減振措施在設計和技術措施有效詳盡的介紹,在設計時可選用國家有關標準圖集。
3、隔聲吸音降噪
位于重要建筑物內對噪音有要求的水泵房,要進一步做隔聲吸音處理,采用隔音效果好的材料用作水泵房的建筑材料,并采用吸聲性能好的材料用作水泵房的墻面,頂板進行吸音處理,最大限度地減少噪音。
其實70%以上水泵噪聲的消除只需要通過合理的隔振措施就可以解決!水泵的隔振措施一般采用的是安裝彈簧減震器或著減振平臺兩種方式,管道部分也是需要有適當的隔振措施,因管道中的水流容易使管道振動從而與樓板或天花共振而產生噪聲。管道穿墻務必要與墻體間用的彈性材料做隔斷。通過以上的措施,往往就可以達到預期的降噪效果了!

圖一 循環水泵
二、根本上降噪(例子:暖氣循環泵)
1.噪聲產生原因
循環泵運行的時候,開始還可以,而后就噪聲很大,可聽見斷續的爆裂聲,似有東西在擊打水泵,有時還出現部件斷裂似的聲音,引起運行人員高度緊張。起初懷疑是泵葉輪與泵殼磨擦或泵軸密封處過緊,但反復觀察后確認不是。觀察泵出口壓力表﹐在0.5MPa至0.GMPa間變動,經多次觀察屋頂的系統膨脹水箱,其中的水位在0至0.4m變動。同時多處職工反映室內暖氣不熱,經過檢查之后發現,管路中有空氣,經人工排出空氣,室內暖氣即熱。為徹底查找原因,經拆卸水泵,發現葉輪表面有不少坑窩狀損壞,第一級葉輪最嚴重,第三級較輕。
通過對以上現象分析,認為首要原因是泵進口處的截止閥離泵太近,在運行的時候,泵進口水流流態不好,甚至產生局部小范圍的汽蝕,從而使得水泵出口壓力波動,水泵壓力波動的結果會導致管路系統內壓力變化水量也變化,膨脹水箱內的水位也忽高忽低的波動,使原本已排出了空氣而充滿水的管路內,又從末端的自動排氣閥逆向的吸入空氣,空氣的進入引起末端無法正常地進行熱水循環,這就是多數樓房內末端用戶暖氣不熱的原因,取暖系統供熱不均的現象就這樣產生了。十分的明顯,水泵運行中的響聲應是氣泡在泵中破裂產生的撞擊葉片的結果,它是水泵噪音的主要成因。第二是系統的運行方式不合理。分區分時間供暖的方式可以節省燃煤,提高了經濟效益,可從系統本身來說是不可取的。因為每次轉到另一區供暖時,原來那區管路內的熱水被調到新區管路內,造成該區管路系統內進入大量空氣。當下次再轉而向其供暖時,空氣很難被全部排出,這也是造成系統供熱不均、水泵工作不穩定的原因之一。
2.解決方法
根據以上分析,我們采取的辦法如下:第一是拆除循環泵進口的截止閥,改善泵進口的水流流態;第二是提高系統運行壓力并加強系統壓力的監測,使每幢樓取暖管路進口處的壓力從原來的0.22MPa提高到了0.26MPa,這樣一方面可使系統末端循環更好,同時外界空氣不易進入系統內。壓力的提高靠隨時觀察系統壓力,用補水泵向系統內補水以維持較高的壓力。
以上內容由循環水泵廠家總結。