
Šroubový kompresor obvykle produkuje hladinu akustického výkonu (Lwa) v rozsahu 79 až 90 dB(A), zatímco hladina akustického tlaku (Lwp) na pracovišti bývá 59 až 70 dB(A). Tyto dva údaje nejsou totéž a jejich záměna je nejčastější chyba při porovnávání modelů. Prvním krokem je proto zjistit, kterou veličinu výrobce uvádí na štítku, a následně provést vlastní měření přímo v provozu, protože instalace a akustika prostoru dokážou reálnou hodnotu výrazně posunout. Normy pro měření hluku a odborné konzultace k tomu nabízí i Kompresory-vzduchotechnika.
Stručně:
- Výrobce uvádí různé hodnoty akustického výkonu (Lwa) a tlaku (Lwp), které je nutné ověřit vlastním měřením s ohledem na místo instalace.
- Většina kompresorů při provozu dosahuje hlučnosti od 59 do 70 dB(A) u tlaku a od 79 do 90 dB(A) u výkonu, přičemž reálná hodnota bývá při použití v praxi o 5 až 10 dB vyšší.
- Použití zvukotěsných krytů, antivibračních podložek a správného upevnění potrubí může výrazně snížit šíření hluku v pracovním prostoru.
- Při porovnávání katalogových údajů je třeba požadovat podmínky měření a potvrzení způsobu stanovení hodnoty, protože bez toho nelze s orientací sledovat skutečnou hlučnost.
- Okamžitá opatření při vysoké hlučnosti zahrnují měření, údržbu a instalaci protihlukových prvků, přičemž investice do izolace bez ověření skutečného stavu bývá zbytečná.
Obsah
- Co znamenají Lwa, Lwp a dB(A) u kompresoru
- Jaká je typická hlučnost šroubových kompresorů v provozu?
- Jak porovnávat hlučnost kompresorů podle katalogových dat?
- Jak Kompresory-vzduchotechnika měří a řeší hlučnost v praxi
- Kdy řešit hlučnost okamžitě a v jakém pořadí postupovat
- Řešení pro tišší provoz kompresorů
- Užitečné zdroje pro další čtení
- Časté dotazy
Co znamenají Lwa, Lwp a dB(A) u kompresoru
Hladina akustického výkonu (Lwa) popisuje celkové množství zvukové energie, kterou stroj vyzařuje do okolí, bez ohledu na vzdálenost. Hladina akustického tlaku (Lp, často psaná jako Lwp) naopak udává, jak silně zvuk dopadá na konkrétní místo, typicky metr od pláště kompresoru. Jde o rozdíl mezi tím, kolik energie zdroj vyprodukuje, a tím, co skutečně uslyší člověk stojící vedle stroje.

Jednotka dB(A) se používá proto, že váhový filtr „A“ napodobuje citlivost lidského ucha, které nevnímá všechny frekvence stejně intenzivně. Bez tohoto filtru by čísla neodpovídala reálnému subjektivnímu vjemu hluku.
Porovnatelnost dat závisí na podmínkách měření:
- vzdálenost mikrofonu od zdroje (obvykle 1 metr),
- konkrétní měřicí bod (přední, boční nebo horní část skříně),
- akustická odrazivost místnosti, kde měření probíhá.
Dva kompresory se shodným údajem v katalogu se tak v praxi mohou chovat odlišně. Jednotka umístěná v malé dílně s hladkými stěnami bude znít hlasitěji než stejný model ve větší hale s odhlučněním, i když katalogový list obou uvádí totožnou hodnotu.
Jaká je typická hlučnost šroubových kompresorů v provozu?
Orientační rozsahy pro větší uzavřené šroubové jednotky se pohybují kolem Lwp 59 až 70 dB(A) a Lwa 79 až 90 dB(A). Rozptyl je poměrně široký, protože ho ovlivňuje výkon motoru, konstrukce krytu i rychlost otáček.
Praktické měření v provozu často odhalí hodnoty o 5 až 10 dB vyšší než katalogová data — důvodem bývá umístění stroje, blízkost stěn nebo tvrdé podlahy, které zvuk odrážejí místo tlumení.
Kryté jednotky s izolovaným pláštěm patří k tišším řešením a hodí se do prostor, kde lidé pracují v blízkosti stroje. Otevřená stanoviště, běžná u průmyslových hal s centrální kompresorovnou, hluk nijak neomezují a spoléhají na vzdálenost či stavební izolaci místnosti. Mobilní verze určené na stavby bývají hlučnější, protože kompaktní konstrukce a chybějící zvukotěsný kryt zvyšují přenos vibrací do okolí. Pro pracovní prostředí to má přímý dopad. Hodnota hluku přesahující běžně akceptované limity již při celosměnné expozici vyžaduje ochranu sluchu, zatímco nižší hladiny obvykle nenarušují běžnou komunikaci v hale.
Jak porovnávat hlučnost kompresorů podle katalogových dat?
Údaj „hlučnost 70 dB“ bez dalšího kontextu nemá pro srovnání žádnou hodnotu. Nevíte, jde-li o akustický výkon, nebo tlak, ani za jakých podmínek bylo měření provedeno. Stejně tak se v praxi často objevuje referenční hodnota kolem 85 dB, kterou je nutné vždy ověřit stejným způsobem, protože sama o sobě nic nevypovídá o typu veličiny.
Než porovnáte dva modely, vyžádejte si od dodavatele konkrétní podklady:
- typ uváděné veličiny (Lwa, nebo Lp),
- vzdálenost a bod měření,
- typ krytu (uzavřený, otevřený, zvukotěsný box),
- otáčky motoru a způsob chlazení (vzduchem, olejem),
- měřicí protokol podle příslušné normy.
Požadujte měřicí zprávu, která obsahuje podmínky měření včetně geometrie prostoru. Bez ní nelze modely od různých výrobců přímo srovnávat, protože každý mohl testovat za jiných podmínek. Odhad reálné hladiny na místě instalace se dá provést jednoduchým výpočtem s ohledem na odrazivost stěn, ale přesnější je vždy provozní měření přímo v hale.
| Parametr k ověření | Proč je klíčový |
|---|---|
| Typ veličiny (Lwa/Lp) | Rozlišuje výkon zdroje od dopadu na konkrétní místo |
| Vzdálenost měření | Ovlivňuje naměřenou hodnotu tlaku |
| Typ krytu | Uzavřený kryt tlumí hluk výrazněji než otevřená konstrukce |
| Otáčky motoru | Vyšší otáčky obvykle zvyšují hlučnost proudění |
| Norma měření | Zajišťuje srovnatelnost mezi výrobci |
Akustika samotné provozovny hraje roli, kterou katalog nikdy nezohlední. Hala s betonovými stěnami a vysokým stropem zvuk odráží jinak než dílna s akustickými podhledy, a to i při identickém stroji. Podrobný přehled technických výhod různých konstrukcí najdete v porovnání šroubových kompresorů pro průmysl.
Jak Kompresory-vzduchotechnika měří a řeší hlučnost v praxi
Interní metodika vychází z opakovaného měření na definovaném bodě (obvykle metr od pláště, ve výšce odpovídající obsluze), s několika opakováními kvůli kolísání zátěže motoru. Naměřená data se porovnávají s katalogovým listem výrobce a s reálným chováním v konkrétním provozu.
Praktické zásahy, které se v terénu osvědčily nejčastěji:
- instalace antivibračních podložek pod patky kompresoru,
- pružné uchycení potrubí, aby se vibrace nepřenášely do rozvodu,
- akustické kryty a boxy pro jednotky umístěné v obytné blízkosti,
- kontrola a výměna filtrů v rámci pravidelné údržby, která brání nárůstu hluku z proudění.
Antivibrační podložky a správné upevnění potrubí patří mezi nejrychlejší a nejlevnější kroky, jak omezit přenášený hluk do konstrukce budovy. Pro techniky, kteří řeší konkrétní servisní úkony, je užitečný návod na odvzdušnění kompresoru i přehled metod snižování hluku kompresoru, který popisuje technická opatření podrobněji.
Kdy řešit hlučnost okamžitě a v jakém pořadí postupovat
Pokud hladina hluku ohrožuje sluch obsluhy nebo překračuje limity pro pracovní prostředí, jednejte hned. Nejde o estetický problém, ale o bezpečnost práce. Pokud jde jen o komfort v hale bez lidí nablízko, lze postupovat systematicky bez spěchu.
Doporučené pořadí je jasné: nejprve změřit skutečnou hladinu na místě, pak zkontrolovat údržbu (filtry, mazání, ložiska), následně doplnit antivibrační uchycení a teprve jako poslední krok řešit akustický kryt nebo izolaci prostoru. Přeskočení měření a rovnou investice do izolace bývá nejčastější zbytečný výdaj, který jsme u klientů opakovaně viděli.
— Zdeněk
Řešení pro tišší provoz kompresorů
Nižší hlučnost šroubového kompresoru často začíná u kvality úpravy a rozvodu vzduchu, ne jen u samotného motoru. Kompresory-vzduchotechnika nabízí konkrétní kategorie, které pomáhají snížit provozní hluk i energetickou náročnost systému.
Jednotky úpravy stlačeného vzduchu do 18 bar omezují turbulentní proudění v rozvodu, které bývá jedním ze zdrojů hluku. Filtrace podle normy ISO 8573 snižuje zátěž na kompresor a tím i jeho hlučnost při delším provozu. Pro provozy, kde je energetická úspora prioritou, nabízíme regulaci SCR pro šroubové kompresory, která omezuje zbytečný chod na vysoké otáčky, a pro nejnáročnější aplikace i spirálové kompresory jako tišší alternativu.
Pokud potřebujete objednat měření hluku na místě nebo konzultaci k výběru vhodné jednotky, kontaktujte Kompresory-vzduchotechnika a domluvte si termín přímo v provozu.

Užitečné zdroje pro další čtení
Podrobnosti k technickým zásahům najdete v přehledu metod snižování hluku kompresoru. Diagnostiku netěsností, které hluk zesilují, popisuje návod na opravu úniku vzduchu, a širší souvislosti s ochranou zdraví shrnuje článek o redukci hluku v provozu.
Časté dotazy
Jak odhlučnit kompresor?
Nejrychlejší efekt mají antivibrační podložky pod patkami, pružné uchycení potrubí a pravidelná výměna filtrů. U trvale hlučných jednotek pak pomáhá akustický kryt nebo umístění do odděleného, izolovaného prostoru.
Kolik je hlučnost 40 dB?
Hladina odpovídající tichému rozhovoru nebo klidné kanceláři je výrazně nižší. Šroubové kompresory se běžně pohybují výrazně výše, u akustického tlaku typicky mezi 59 a 70 dB(A).
Jaký je princip fungování šroubového kompresoru?
Dva do sebe zapadající rotory stlačují vzduch plynulým otáčivým pohybem v uzavřeném prostoru, bez pulzujícího pohybu pístu. Tento princip vede k rovnoměrnějšímu proudu vzduchu i k odlišnému charakteru hluku.
Jaký je rozdíl mezi pístovým a šroubovým kompresorem z hlediska hluku?
Pístové kompresory generují výraznější impulsní hluk kvůli přerušovanému pohybu pístu, zatímco šroubové kompresory produkují plynulejší, ale trvalejší vibrace. Volba mezi nimi proto závisí i na tom, zda je citlivější komfort obsluhy, nebo dlouhodobá expozice hluku.
Doporučené
- Seznam výhod šroubových kompresorů pro průmysl - Kompresory-Vzduchotechnika.cz
- Šroubové a pístové kompresory s příkonem 63 kW - Kompresory-Vzduchotechnika.cz
- Pístové a šroubové kompresory v profi provedení s příkonem 4,0 kW
- Šroubové a pístové kompresory s příkonem 132 kW - Kompresory-Vzduchotechnika.cz
