通风系统和冷却塔的噪音控制:通风系统噪音振动控制:风管与配件设计:通过弹性连接与合理风速控制,减少管道振动和气流噪声生成。 提高气流速度虽然可以减小管道断面,但在高气流速度下,气流噪声的控制变得困难。风口设计和消声器运用:风口处设消声器,控制气流再生和传动噪声。 在进出风口处应设置消声器以降低噪声。...
巨大的钢结构增加了数百吨的重量,铁桶外壳较终达到了无声的水平,但低频降噪效果仍然非常差。 同时,过多的外壳会影响冷却塔的通风,降低散热效率,导致设备功耗和能耗的增加,影响制冷效果。颠覆传统冷却塔降噪技术:超静音风扇:风扇采用铝合金设计,航空级铝合金叶片,轮毂采用金属模压成型,叶片采用不锈钢u码连接,风扇角度无级调节,表面喷涂防腐处理,具有高压,大风量等特点 上。 本实用新型具有良好的空气动力学性能,强度高,耐腐蚀的特点,通过改变叶片的定位角度,可以满足工艺要求,提高装置的效率。 风扇的较大特点是突破了传统的4,6或8叶片的冷却塔,该技术获得了国家发明专业技术,在冷却塔上安装了多层多叶片,常规配置为21超 静音叶片,在满足风量的条件下达到了降噪的效果。建筑物业管理人员应合理规划空调冷却塔位置,避开居民密集区域降低噪音影响。海南立式空调冷却塔噪音

机械噪声的来源:冷却塔的声响主要来自于机器部件的晃动。在运行过程中,这些部件会做弹性伸缩,引起晃动。晃动通过弹性部件传递到散热面,然后通过空气传播,较终形成噪声。以江苏某办公楼为例,由于冷却塔的机械部件出现问题,噪声变得非常响亮。这种噪声通常持续时间较长,且稳定性较高。机械噪声特性分析:冷却塔工作时产生的机械噪音,其音调组合复杂多变,能量分布很广,主要集中在中低频段。这种低频噪音虽不十分刺耳,但穿透力极强,能传播至较远距离。例如,天津某住宅区的冷却塔产生的低频机械噪音,甚至干扰了附近居民的生活。要有效抑制这种噪音,必须采取有针对性的措施。上海工厂空调冷却塔噪音解决设计工程师应关注空调冷却塔在运行中产生的噪音问题,以优化结构设计。

系统改造:从根源解决噪声问题。1. 风机与动力系统优化:将传统轴流风机更换为低噪声混流风机,搭配机翼型叶片,通过优化气流形态降低涡流噪声;电机选用 YE4 系列超高效产品,配合弹簧减振器,减少电磁振动。减速器采用斜齿轮设计,齿轮精度提升至 6 级,啮合噪声可降低 15 分贝以上。2. 水流噪声控制:更换为改性聚丙烯填料,其亲水性表面能形成均匀水膜,减少分散水滴;布水器改用多孔管式设计,将水流细化为细密水线,降低撞击力度。改造后落水噪声可控制在 55 分贝以下(1 米处测量)。3. 隔声与减振措施:在冷却塔外部建设长久性声屏障,高度 3-5 米(根据距离居民区远近调整),采用轻质隔音板与绿植组合结构,插入损失可达 25 分贝以上。设备基础安装阻尼弹簧减振器,管道连接使用柔性接头,切断振动传播路径。
内部吸音板:该板由全金属材料制成,根据传声定律,板壁上有孔有微裂缝以吸收塔架内部的声音,并安装在冷却塔的侧板上。低噪音电机:针对冷却塔环境下的特殊要求而专门设计的,采用全封闭自冷式冷却塔的低噪音专门使用电机,具有良好的防水性能和低噪音,可满足特殊要求 冷却塔对电动机在工作条件下的要求。 更换,拆卸,维护方便,无故障运行时间长,具有高效率,高防护等级(IP55),高绝缘等级(F等级)等优点。本实用新型可长时间连续运行,能耗低。 在冷却塔潮湿和炎热的环境下工作的时间(正常使用寿命不少于20年)。水电站运营方会对配套的空调冷却塔进行噪音治理,保护周边自然环境。

目前冷却塔的降噪措施并非行之有效,如声屏障对于低频波的绕射无能为力,隔声罩会阻碍气流流动导致热湿交换不良,对宽频噪声吸声效果差等,这使得冷却塔的噪声控制日益受到人们的重视。 因此,冷却塔周围的居民和环保部门依据国家环境噪声标准GB3096—2008要求冷却塔用户对冷却塔产生的噪声污染治理。冷却塔噪声声源冷却塔噪声源主要由以下4个部分组成:1)风机进排气噪声;2)淋水噪声;3)风机减速器和电动机噪声;4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。药厂管理人员会严格按照环保标准对空调冷却塔进行噪音治理,确保生产合规。广东家用空调冷却塔噪音解决办法
空调冷却塔使用单位可安装减震垫,减轻设备运行时的振动噪音。海南立式空调冷却塔噪音
声波的距离衰减规律落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源” 的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减 6dB。用公式表达即为: L1-L2= 20 lg(r2/r1)式中:L1,L2——离声源边缘由近及远二个测点的声级值,dB;r2/r1——远、近二个测点分别到声源边缘的距离之比。当 r2/r1=2时,lg(r2/r1)=0.3010,于是 L1-L2= 20 lg(r2/r1)=6 dB。冷却塔为“点声源”的起始位置根据已有距离衰减实测资料,分析各起始位置d(视进风口为声源边缘)的规律可知,视冷却塔为“点声源”的起始位置d可用下式估算: d=a1/2/4式中:a——冷却塔面积,m2。海南立式空调冷却塔噪音
通风系统和冷却塔的噪音控制:通风系统噪音振动控制:风管与配件设计:通过弹性连接与合理风速控制,减少管道振动和气流噪声生成。 提高气流速度虽然可以减小管道断面,但在高气流速度下,气流噪声的控制变得困难。风口设计和消声器运用:风口处设消声器,控制气流再生和传动噪声。 在进出风口处应设置消声器以降低噪声。...
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