冷却塔噪声测试-噪声值修正的计算公式,两个声压级相差越大,即ΔLp 越大,则叠加后的总声压级比其中大的一个声压级增加得越小,即ΔL ′越小。如ΔL p =9dB (比上述ΔL p =2.5dB 大7.5dB ),查图10-13 曲线得ΔL ′=0.5dB (比上述ΔL ′=2.0 分贝小1.5分贝)。故当两个声压级相差值达到10dB 以上时,增加值可忽略不计。对于多于两个(即n > 2 )的声压级叠加,除用式(10-21 )计算外,也可以利用两个声压级叠加方法求得,就是把其中两个声压级先叠加,将叠加结果与第三个声压级叠加,如此一直叠加到一个声压级。为简便起见,常常从其中较大的声压级开始,这样在叠加过程中当叠加声压级大于后面尚未叠加的声压级10dB 以上时,如果未叠加的声压级数目不多,则后面的这些声压级就可略去不计了。
常用的冷却塔降噪方法。杭州室外冷却塔噪声处理技术
冷却塔噪声的成因和性质分析,冷却塔噪音对周边的环境影响已经被越来越多的人们所重视,因此我们根据实测结果发现,就冷却塔噪声的成因、性质进行了分析,并提出防治措施。冷却塔一般安装在高层楼宇的楼上或者6-8层露台平台上,而主要的噪声为风机噪声、塔体振动噪声和淋水噪声等。因此,我们需要对进风口进行检测,当排风口噪声达到在65db(a)以上,叠加冷却塔塔体噪声和落水噪声后,在冷却塔1m处的噪声级一般会达到78-83db(a)。噪声对高层建筑的客户以及周围居民区危害较大,妥善处理好冷却塔噪声对周围环境的影响问题已成为环保综合治理的热点。
江门工业冷却塔噪声防治措施冷却塔被动性降噪的痛点非常多。
冷却塔降噪被动降噪需要考虑的因素,冷却塔被动性降噪的痛点非常多。众所周知,冷却塔的低频噪声主要来源于冷却塔的动力系统,而冷却塔热交换效率的高低风机起到非常关键的因素,所以在方案的设计过程中需充分考虑风机的压力损失和冷却塔的通风量,才能在满足冷却塔的散热效果前提下把噪声控制下来。而目前市场上很多声学公司或工程公司因为对冷却塔的构造和原理不了解,在处理冷却塔降噪的时候往往单纯采用围闭的方式对冷却塔进行降噪处理,不但在结构上会增加上百吨的重量,令楼板的承重有一定的风险,而且会产生许多非常严重的弊端。
冷却塔降噪被动降噪,冷却塔噪声控制技术有两种:1、主动性降噪;2、被动性降噪被动性降噪:在冷却塔的塔体外面安装隔声屏障,虽然也可以在某种程度上对A声级噪声起到一定的衰减作用,但缺点是导致冷却塔的通风量下降,降低了冷却塔的热交换效率,使空调系统主机容易出现高压跳机、设备不能正常运行,能耗增大等种种原因,在噪声方面,对于低频或者甚低频衰减甚微,而且被动性降噪由于安装所需要的面积相对比较大,在改造的环境空间上往往受到制约。
减轻了外侧受声体接受的声波 能量。
解决冷却塔振动的方法,对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动,然后进行试机,风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;测量传动轴跳动(允许范围内),重新校正传动轴、联轴器同轴度后试机,振动有所减少,风机振动速度:12~19之间波动,电机振动速度值:8~15之间波动;超过设计允许值。**终将振动原因锁定在齿轮箱上。 拆卸叶片,进行力矩称重,不平衡量较小;然后继续检查减速箱齿轮、轴承,发现啮合间隙加大,轴承磨损严重,轴径间隙增大,主轴左右晃动,采取了更换轴承,调整齿轮间隙。通过上述措施处理,冷却塔震动值**降低,风机震动速度值5-7mm/s之间波动,基本满足设计允许值。这说明经上述处理已经基本解决了该钢结构冷却塔的振动问题。
为客户提供整体冷却塔降噪解决方案,让客户满意是我们的目标。江苏民用冷却塔噪声防治措施
落水消能器法是在冷却塔水池面上铺设落水消能器。杭州室外冷却塔噪声处理技术
冷却塔降噪噪声频谱,无论噪声的频谱特性如何,A计权网络在各频率上的计权因子是固定不变的,计权后再将各频率上的声压值叠加在一起给出A声级。因此,对于频率不同的噪声完全可能具有相同的A声级。然而,对于A声级相同但频谱形态不同的噪声,人们的主观感觉是不一样的。由于A计权网络对低频声的计权因子很大(衰减很大),例如:20Hz为–50.5dB,31.5Hz为–39.4dB,63Hz为–26.2dB,因而对低频成分为主的噪声,如工业用风机、压缩机、通风设备等产生的噪声,当用A声级评价时,得出的评价结论往往会低估了人们的主观感觉响度。在实际工作上我们也发现,对于以低频为主的噪声(次声更甚)有时虽然A声级并不高,但人们还是感到很响或者令人厌烦。
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