冷却塔是用水作为循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。冷却塔降噪的必要性、冷却塔噪音来源、冷却塔降噪技术.空调冷却塔是将中央空调产生的大量热水,通过冷却塔将热水分散,通过空气流动直接热传递和液体水转化为气态吸收大量热量,而被大气带走,使得水温得以降低,水被回收循环使用的装置。空调冷却塔主要用于大型购物广场和大厦等需要用到中央空调的地方,空调冷却塔大多采用机械通风形式增加冷却塔空气流动。空调冷却塔主要由:冷却塔塔体、电机、风机、风叶、填料、布水装置、水管等组成。
目前,对冷却塔噪声有两种不同的评价指标,其一为针对冷却塔设计和生产厂家的国家产品标准GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》,标准对不同循环水量与型号的产品规定用户的国家标准GB3096-2008《声环境质量标准》,标准对不同环境区域规定了最高声级。
机械噪声 机械噪声是空调机组出现噪声的主要原因。空调机组内机动力运动部件主要是传动杆、活塞等,外机的动力运动部件主要是电机和风扇。一方面他们本身工作产生振动和噪声,另一方面会激发与其他相连的其他零部件(如电机支架、配管、底盘和箱体等)产生机械振动,并向外辐射噪声,它与结构设计方案以及制造、装配精度有关。
压缩机噪声 中央空调机组产生的噪声主要有:进排气噪声和电机噪声。 空压机运转时,汽缸进气阀间歇开闭,空气周期性的被吸入气缸,在进气管内产生压力波动。空压机进气后,后续空气的补偿气流与空压机部件的碰撞以及间歇运动产生的涡流,以声波形式从进气口产生。进气噪声大约在65—82 dB(A),它是空压机的主要噪声。空压机气缸内被压缩的气体随排气阀间断排出,产生排气管噪声。空压机排气放空时,空气由500—800Pa突然降到大气压,由于气流急速膨胀,流速很大而产生的噪声可达87dB(A)。空压机的机械噪声主要有回风阀的撞击声、阀片对阀座的冲击声、曲轴连杆系统的冲击声、活塞往复运动摩擦引起气缸壁振动产生的噪声等。由于空压机的机械发声部位很多,其机械噪声的频率范围很宽。
气动噪声 中央空调机组自带排风扇产生的较大的气体混流声,以空气动力性噪声为主,该噪声主要包括旋转噪声和湍流噪声,旋转噪声是由于风机的叶轮在旋转时与空气的质点相互作用引起空气脉动而产生的,在风机叶轮直径一定的情况下,转速是影响轴流风扇噪声的重要因素,转速越高,噪声越大。涡流噪声与风扇电机的转速和排风量有关。
混响声 当机组群运行时,机组紧靠住宅楼群。而且住宅楼外墙为噪声搭好了很好的声桥。使该噪声具有很强的声波反射。与各种不同频率的声源进行叠加形成混响声场。加重了对住宅声环境的影响。
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。通过甲方提供现场实际空调机组安装情况图片进行分析,由于空调机组、冷却塔安装时没有采取任何吸声、降噪措施。当空调工作时,机组压缩机和排风扇产生的宽频噪声以空气传播方式向居民区及周边污染。根据该项目噪声不同的传播方式,我司设计本降噪、减振方案,来解决噪声扰民问题。
具体实施办法是:空气传播噪声治理方案,通过对空调机组噪声源的分析和了解,结合现场实际工况条和被噪声困扰的住宅大楼位置分析,设计将中央空调机组周围采用隔、吸声板进行隔声处理。在中央空调机组一侧做进风口,保证机组工作时的耗风需求。
隔声防噪:它是利用围护结构把声音限制在隔声间内,使声波阻隔和衰减,这样隔声间内的噪声虽然大,但外界噪声则小多了。主要控制压缩机及泵体噪声,以及风机传导噪声。
消声措施:在中央空调机组进、出风口安装进、出风消声器,消声器内安装消声尖片,达到消声目的。
隔声门设计:隔声罩安装后,为了便于检查设备和保养方便,在现隔声罩一侧适宜处设计安装一樘隔声门,其隔声门需要根据现场决定,同时防止噪声向周边辐射。
在通过以上降噪措施后,该噪声污染问题能得到有效治理。
冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于的噪声国家规范以内。可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径。塔内以声源的降噪治理为主,塔外则包括:传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)、距离衰减(声能扩散)等3种方式。
1、隔音。在冷却塔的排风口上方加安玻璃钢60消声弯头器,并将出口方向背离居民区,以此来限制冷却塔上排风口风机噪声和气流噪声向四方扩散.使排风机噪声和气流噪声的声波不向新建的居民区扩散。
2、声波吸收。在声源与受声点之间插入一个屏障,声波在传达过程中。屏障可以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使局部声波受阻反射,而局部声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点.从而达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
3、距离衰减。解决水噪问题的关键是解决声源问题.因此在冷却塔内增加消音毯或隔层(称为铺垫),让降温后的循环水在下落过程中与水池里的水不直接形成冲击状态.从而降低水滴的相互冲击声。达到降噪的效果。
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