Pūtējs ir sava veida aprīkojums, kas viegli rada trokšņa piesārņojumu un kam ir plašs lietojumu klāsts. No otras puses, ir arī grūtāk kontrolēt pūtēja troksni. Tostarp pūtēju pārspriegums ir samērā izplatīts trokšņa piesārņojuma veids, un to ir arī ļoti grūti kontrolēt. Pūtēja pārspriegumu galvenokārt izraisa pārmērīga temperatūra, pārmērīgs gaisa mitrums vai pārmērīga slodze utt. To ir ļoti grūti atrisināt. Apskatīsim ventilatora trokšņa kontroles metodes, lai novērstu pārsprieguma.
Ir divas metodes, lai novērstu pārsprieguma, manuālu un automātisku, un abas ir uzstādīt apvada cauruli pie ventilatora izejas. Iedarbinot ventilatoru, tas vispirms jāieslēdz un pēc tam pakāpeniski jāizslēdz, kad iedarbināšana ir pabeigta. Kad parādās pārsprieguma pazīmes, automātiski atvērsies automātiskais gaisa izlaišanas vārsts, lai atbrīvotu gaisu saskaņā ar iepriekš iestatīto programmu, izraisot ventilatora ieplūdes plūsmas palielināšanos, un ventilatora darbības punktu var pārvietot no pārsprieguma zonas uz stabilo zonu. Tas pakāpeniski palielina izplūdes spiedienu un pakāpeniski nosūta saspiesto gaisu cauruļu tīklā. Ja izplūdes spiediens ir lielāks par cauruļu tīkla spiedienu, atgaisošanas vārsts pakāpeniski aizveras vai paliek piemērotā stāvoklī. Manuāli darbināmi vārsti ir jādarbina darbiniekiem, kas pārzina detaļas, ievērojot automātisko vārstu procedūras.
Teorētiski nevar precīzi aprēķināt, vai ventilators ir nonācis pārsprieguma apstākļos. Parasti to vērtē, pamatojoties uz pieredzi un novērotajām ventilatora darbības parādībām. Pirmais ir novērot gaisa plūsmas troksni ventilatora izplūdes kanālā. Tuvojoties pārsprieguma apstākļiem, no izplūdes caurules izstarotais troksnis mainās starp augstu un zemu, izraisot periodiskas izmaiņas. Ieejot pārsprieguma apstākļos, troksnis nekavējoties strauji palielinās, un parādās pat spiedošas skaņas. Otrais ir novērot ventilatora korpusa vibrāciju. Ieejot pārsprieguma zonā, mašīnas korpuss un gultņi spēcīgi vibrēs. Trešais ir novērot izmaiņas ventilatora izplūdes spiedienā un ieplūdes plūsmā. Normālas darbības laikā izplūdes spiediens un ieplūdes plūsmas ātrums īpaši nemainās, bet, ieejot pārsprieguma zonā, abi ievērojami mainās.


