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      冷卻塔噪聲治理的方案設計及影響因素

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      冷卻塔噪聲治理的方案設計及影響因素

      發布日期:2017-01-13 作者: 點擊:

      冷卻塔噪聲治理方案設計:

       ?、甯咝p振

        裙樓住宅區平臺,需嚴格考慮管道隔振、基座隔振、支架隔振問題。根據控制區域要求不一樣,減振效率有所不同,一般在95%以上。

        減振原理:冷卻塔運行產生振動,以彈性波形式通過基礎、支架傳遞到建筑結構,再經結構傳導輻射至建筑各功能室內經由室內墻體剛性不足以固體振動向空氣動力聲波轉換的途徑影響室內人員。

        解決“聲橋”,“共振”是固體傳聲治理效果好壞的關鍵。根據治理要求,并不是所有的冷卻塔降噪工程都必需采用減振手段。

       ?、婀艿老到y減震

        房頂管路進行懸空治理,安裝阻尼彈簧減震器及橡膠減振墊組合減震裝置:流體輸送管路是冷卻塔水泵系統的重要組成部分,在運行時可通過管路將振動傳遞到建筑結構。同時在流體激振力的作用下,管路自身也會產生振動。

        所有電線套管與機組本體離開100㎜-150㎜。

        在進出口管路處適當位置和管路穿墻部位安裝阻尼彈簧減振器和其他減震裝置做好隔振處理。

       ?、缋鋮s塔散熱風機

        冷卻塔散熱風機主要為軸流風機,這類噪聲主要為空氣動力性噪聲和機械噪聲,噪聲隨著風機風量和風壓的增大,噪聲呈上升趨勢,而且呈寬頻帶噪聲特性。風機的噪聲特性與風機的流量、轉速、靜壓等因素有關,是冷卻塔降噪項目中不可忽略的一個環節。

        3.1 噪聲特征:

        從風機噪聲頻譜來看,風機的噪聲是一個在較寬頻帶范圍里的穩態噪聲,其低頻峰值出現在63HZ,中頻峰值在500HZ,在63∽500HZ之間的125HZ是一個低谷。

        在高頻段里,一般是從1000HZ開始隨頻率的增加聲壓級逐步降低,其衰減量每倍頻程約10分貝。

        風機噪聲主要由下述四部分組成:

        風機運行時產生進風口及排風口的空氣動力性噪聲;

        機殼、管道壁以及電動機軸承等輻射的機械性噪聲;

        電動機的電磁噪聲;

        風機振動通過基礎輻射的固體聲。

        4.1 影響因素:

        (1)水量的大小,也即塔的大小與淋水聲直接有關,根據冷卻塔淋水噪聲頻譜特性分析其聲功率在600~1000Hz的頻率范圍內是單位時間的位能(等于單位時間的流量與水落高度的乘積)的函數。

        (2)淋水聲與水池的水深有關,也與水滴細化程度有關,傾盆注入的水流要比細如霧狀的水珠不僅熱交換差且噪聲也高,要求有高質量的噴頭,水滴細化良好。

        (3)受水填料要求用軟性材料且斜置,材料最低處離水面不超100㎜。

        4.2 可采取措施:

        (1)冷卻塔塔體中央懸掛雪花狀填料。

        (2)冷卻塔接水盤上安裝加厚消聲墊,以減少水落差,降低落水聲。

      冷卻塔噪聲治理


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