水源热泵机房的噪声治理
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地下热力机房影响楼上住户,如何降噪处理?摘要:专业噪声治理公司针对地下热力机房噪声问题,通过设备隔振、管道隔音、建筑隔音改造及优化运行管理等综合措施,有效降低机房噪声,提升居民生活品质,确保降噪方案符合国家标准与法规要求。
关键词:水泵降噪,热力机房降噪,管道隔音处理,设备隔振,噪音监测引言:随着城市化进程的加快,地下热力机房作为城市供暖系统的重要组成部分,其运行产生的噪声问题日益凸显,对楼上住户的生活质量造成显著影响。
本文探讨地下热力机房降噪处理的专业方案,旨在通过系统化措施有效控制机房噪声。
一、噪声源分析地下热力机房的主要噪声源包括循环水泵、板式换热器、电机等设备。
其中,循环水泵是主要的噪声源,其运行产生的振动和空气噪声通过建筑结构传播至楼上,严重影响居民生活。
二、降噪措施1.设备隔振处理对循环水泵等关键设备实施隔振处理,采用橡胶隔振器或金属弹簧隔振器,阻断振动传播路径,减少结构噪声的传递。
设计合理的隔振基座,增加配重以提高稳定性,减少设备振动对周围环境的影响。
2.管道隔音处理对热力输配管道实施隔音处理,采用隔音套管与隔音垫,防止管道震动和空气噪音的传播。
悬空管道采用弹簧吊架支撑,减少管道与建筑结构之间的振动传递。
3.建筑隔音改造在热力机房的外墙和内部构造中,选用密封性好、吸音效果佳的隔音材料,如隔音板、隔音绵等,提高机房的整体隔音性能。
在机房周围设置声屏障,阻挡噪音向周围环境的传播。
4.优化设备运行管理定期对设备进行维护和检查,确保设备处于良好运行状态,减少因设备故障或老化产生的噪声。
优化热力站工艺管理,精选低噪设备,减少运行噪音。
5.噪音监测与评估定期进行噪音监测和评估,及时发现并解决问题,确保降噪措施的有效性。
根据监测结果调整降噪方案,确保机房噪声水平符合国家标准和居民生活要求。
三、结论地下热力机房降噪处理是一个系统工程,需要从噪声源分析、设备隔振、管道隔音、建筑隔音改造、设备运行管理以及噪音监测与评估等多个方面入手。
水泵房大多位于建筑物的地下室,如若没有做好降噪处理的话,水泵的低频噪声对居民来说影响非常大。
因此,水泵房的噪声治理是住户们非常关心的问题,下面,南昌佳绿环保就水泵房的噪声源及治理措施带大家了解一下。
水泵房噪声声源分析:1、电机机壳受振动激发的结构噪声;2、机座因振动产生的噪声,以及电动机的噪声;3、水泵房噪声主要是气体/液体在输送过程中产生的空气动力噪声;此类噪声级峰值主要集中在低倍频带,大约在100-450Hz的范围内。
该声源在泵房正常运行时属于稳态噪声。
另外,水泵的气蚀现象及停泵水锤现象也能够产生瞬时噪声。
4、管道噪声是指水流在管道中流动时所产生的噪声。
给水管道产生的噪声,受流速和压力影响。
泵房整套设施产生的噪声主要为机械噪声,目前声学原理上治理噪声的方法较常使用的是控制噪声的传播途径,主要有隔声、吸声、消声等。
隔声是利用隔声结构将声源与受声点隔开;吸声是利用吸声结构或吸声材料降低噪声;消声是利用阻抗、抗性、多孔扩散等原理,降低噪声量值;减振主要是在水泵基座采取安装复合减震基座,达到杜绝结构传声的目的。
水泵房噪声隔音及噪音治理措施:噪声治理和隔音降噪措施应根据声学原理,尽量充分利用场地环境和条件。
如:1、控制机器设备和设备零件产生的噪声。
新建泵房水泵基础宜采用重量大的,防止振动产生噪声,而且应设橡胶隔振垫等进行隔振,从而减少振动的噪声;每个水泵机组单独设置基础,防止产生共振。
在水泵吸、压水管上尽可能的采用“软性”联结。
定期检修,发生问题如盘根漏水、设备零件松动,设备零件磨损严重、机械振动等应及时维修,从而实现降噪。
2,根据泵房环境,将声源封闭不严密的泵房进行隔音处理,将泵房产生噪声的房间采取吸声/隔声处理,门窗也要做隔音处理等。
由于不同厂家和类型的水泵,工作原理和结构都会有差异,所以,对噪声源进行现场勘测和分析对泵房隔音降噪方案的设计和材料的选择都十分重要。
南昌佳绿环保专业承接水泵房噪声治理,提供水泵房降噪工程的设计,施工。
水泵房噪音治理方案
嘿,朋友们!今天咱就来聊聊水泵房噪音治理方案。
你知道吗,那水泵房的噪音啊,简直就像一群调皮捣蛋的小家伙,整天在那叽叽喳喳,吵得人不得安宁!
咱就说,那水泵运转起来的声音,“嗡嗡嗡”的,多烦人啊!就像有无数只蚊子在你耳边不停地飞一样。
住在水泵房附近的人,那可真是遭罪了呀!小张就住在这样的地方,他整天都被吵得头疼,工作都没法好好干了!
那怎么办呢?咱得来点实际的办法治理一下呀!首先呢,可以给水泵房做个隔音处理,就像给它穿上一件厚厚的棉袄一样,把噪音都裹在里面。
可以用隔音板呀,隔音毡呀这些材料,把墙壁、天花板都给它武装起来。
难道这样不就可以大大减少噪音跑出来了吗?
然后呢,对水泵本身也得下功夫呀!给它装上减震垫,这就好比给它穿上了舒服的鞋子,让它工作的时候别那么“闹腾”。
就说老王他们小区的水泵房,这么一处理,嘿,那噪音立马就小了很多呢!
还有啊,定期给水泵做保养,让它健康地工作,也能减少噪音呢。
这就跟人一样,身体好了,自然就安静多了。
总之,水泵房噪音治理真的很重要啊!大家难道不想有一个安静舒适的居住和工作环境吗?咱可不能让这讨厌的噪音一直这么肆虐下去呀!所以,赶紧行动起来,把那些噪音都给赶跑吧!让我们的生活重新恢复宁静与美好!。
水泵噪声如何防治?水泵房产生的噪声主要为以下几个方面:水泵电机运转产生的空气声、水泵振动引起建筑基础的振动与水泵抽水对水的扰动从而激励管道的谐振。
因此,依斯倍环保告诉大家,要解决水泵噪声问题需从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
1、空气声处理空气声隔声泵在水泵噪声治理方面相对容易,水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对隔绝水泵的空气声相当有利。
但如果使用场合对声环境有较严格的要求,则需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
2、系统隔振水泵系统隔振一般选用隔振器,若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。
3、管道隔振处理水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。
软连接宜选用隔振性能较好,长度较长且具有耐腐蚀性能的专业隔振产品。
4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构。
,依斯倍环保设计搭建支架时候,能够根据客户的不同需求,可以事先在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以可以对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
6、管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以应当对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
水泵噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,依斯倍能够准确分析问题所在,从声源的发声、传播和用户接收端共同做好声学的设计和处理,尽力降低水泵噪声对客户的影响,构建安宁的空间与和谐的生活环境。
泵站噪音振动治理报告泵站噪音振动治理报告一、问题描述泵站作为供水系统的重要设施之一,在运行过程中会产生噪音和振动问题。
这不仅对周围居民造成困扰,还可能对泵站设备本身造成损坏。
因此,对泵站的噪音和振动进行治理显得十分重要。
二、治理方法通过对泵站噪音和振动问题的分析,我们提出以下治理方法:1. 噪音治理:(1)更换低噪音设备:泵站中的某些设备可能已经老旧,噪音较高。
可以考虑更换噪音较低的设备,以达到降低噪音的目的。
(2)进行隔音处理:对于已安装的设备,可以在其周围进行隔音处理,例如在泵房内部加装隔音材料,减少噪音的传播和扩散。
2. 振动治理:(1)平衡设备:对于泵站中的机械设备,如泵、电机等,应进行平衡调整,以减少不必要的振动。
(2)加强支承:对于振动较大的设备,可以加强其支承结构,采取减振措施,如增加减振垫、安装减振支架等。
三、治理效果经过我们的治理措施实施之后,泵站噪音和振动问题得到了明显的改善:1. 噪音治理效果:(1)更换低噪音设备后,泵站运行时的噪音明显降低,在合理范围内不会对周围居民造成困扰。
(2)进行隔音处理后,泵房内的噪音被有效吸收,不会扩散到室外。
2. 振动治理效果:(1)平衡设备后,泵站机械设备的振动明显减小,运行更加稳定,降低了设备的损坏率。
(2)加强支承后,振动受到有效控制,防止了振动对设备和建筑物的影响。
四、技术经济分析泵站噪音和振动治理所需的成本相对较低,而治理效果显著,具有良好的经济效益。
1. 成本分析:(1)更换低噪音设备的成本主要包括设备购置费用和安装费用,总体来说较为可控。
(2)隔音处理的成本包括隔音材料费用和施工费用,整体投入不高。
(3)平衡设备和加强支承的成本相对较低,主要是设备调整和支承结构改造的费用。
2. 效益分析:(1)治理后的泵站噪音和振动问题得到了明显改善,降低了对周围居民的影响,提升了居民的生活品质。
(2)设备的稳定运行减少了因振动引起的损坏和维修费用,降低了运维成本。
工厂办公楼热泵噪声大?这些降噪妙招你必须知道!摘要:热泵噪音大扰办公?噪声治理公司专业解决!通过优化选型、安装隔音设施、振动隔离、建筑声学设计及定期维护,有效降低热泵噪声,打造宁静办公环境。
关键词:热泵噪音治理,建筑声学设计,热泵机组降噪,隔音降噪,降噪减振引言:在现代化的工厂办公楼中,热泵系统作为重要的供暖与制冷设备,由于其高效节能的特点广受欢迎。
然而,热泵运行时产生的噪声问题却常常成为影响办公环境的一大困扰。
为了营造一个更加宁静、高效的工作环境,采取科学有效的降噪措施至关重要。
一、优化热泵选型与配置热泵噪声的削减,首要策略在于源头控制。
优选低噪设计热泵,内含先进降噪科技与静音材料,如低噪压缩机与静音风扇,源头控制噪声。
同时,合理配置热泵系统,避免设备过密布置,以减少相互之间的噪声干扰。
二、安装隔音设施在热泵周围安装隔音设施是有效降低噪声传播的重要手段。
这包括隔音墙、声屏障等结构,它们能够阻挡或反射声波,减少噪声对周围环境的影响。
隔音设施的材料应选用吸声性能好的材料,如多孔性吸声板、矿棉板等。
三、实施振动隔离热泵运行时产生的振动也是噪声的重要来源。
安装减震垫与减震器等振动隔离设备,可大幅减少热泵运行时向地面的振动传递,从而有效削弱其产生的噪音,实现更加宁静的运行环境。
此外,对于连接管道和支架等易产生振动的部件,也应采取相应的减震措施。
四、建筑声学设计工厂办公楼的建筑声学设计对于降低热泵噪声同样重要。
通过合理布局办公室、会议室等空间,避免热泵噪声直接传入敏感区域。
此外,通过墙面、天花板等区域采用吸声装饰手法,如悬挂吸音体、铺设吸音地毯等,可进一步增强室内噪音的削减效果,营造更加宁静的室内环境。
五、定期维护与检查定期对热泵系统进行维护与检查,确保其处于良好的运行状态。
维护涵盖清洁设备、替换磨损组件及调整设备参数等全面举措,旨在预防因设备老化或故障引发的异常噪音问题,确保运行平稳低噪。
综上所述,针对工厂办公楼热泵噪声大的问题,我们可以从优化热泵选型与配置、安装隔音设施、实施振动隔离、加强建筑声学设计以及定期维护与检查等方面入手,采取科学有效的降噪措施,营造良好工作环境。
水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施(合集5篇)第一篇:水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施宁静生活佳绿创造水泵房噪声大,水泵房噪声扰民问题日益突出,我们佳绿环保也经常接到关于水泵噪声的电话咨询,下面我们就来给大家分析水泵噪音治理,水泵房噪声处理的措施有哪些?水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施1、吸声措施水泵房的墙壁、天花板布置吸声材料或结构,布置面积一般应不低于水泵房内总表面积的50%,降噪系数NRC应不低于0.6。
吸声材料或结构应稳固可靠,寿命长。
2、隔声措施空气传声治理相对来说较为简单,水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),一般水泵房与居民室内至少有一层楼板间隔,其隔声量一般都在50dB以上,有利于减弱空气传声。
当前国家对居民室内及办公场所的声环境要求越来越严格,因此需要进行专业的隔声设计、采用恰当的隔声措施、选择优质的隔声材料以及专业的施工队伍。
3、水泵及管道的振动控制a.水泵的基础采用柔性基础,如加装减振器、隔振垫等。
水泵的减振器一般采用橡胶减振器、弹簧阻尼复合减振器、橡胶隔振垫等,其原理是使水泵与基础形成柔性连接,减弱水泵振动向基础的传导。
当水泵房布置与建筑的中间楼层时,大功率水泵的基础下还可以采用浮筑隔声地面,但更多的适用于新建工程。
若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。
宁静生活佳绿创造b.管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
c.管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
水泵进、出管及供水管穿越墙体之前上设置挠性橡胶接管。
在水泵选择上可以选择低转速水泵、屏蔽泵或无负压供水设备;平时使用过程中加强水泵机组的维护保养等。
南昌佳绿环保做过许多水泵噪音治理,水泵房噪声处理工程项目,施工经验十分丰富,优秀项目包括南昌朝阳居住宅小区地下室水泵噪声治理、抚州盛源国际城小区居民供水泵降噪、南昌秀泊经典小区水泵房噪音治理等,具体项目内容可官网查看或电话咨询。
泵房共振噪声治理工程方案一、背景泵房共振噪声是指由于泵房中泵站运行时产生的机械振动和声波振动与建筑结构的固有频率相吻合,导致共振效应产生的噪声问题。
这种噪声不仅对泵房工作人员造成身体和心理健康的危害,也会对周边居民的生活质量产生不良影响。
因此,对泵房共振噪声进行有效治理是十分必要的。
二、噪声治理目标1. 降低泵房共振噪声对周边环境和居民的干扰;2. 提高泵房工作人员的工作环境质量;3. 符合国家和地方相关噪声排放标准。
三、泵房共振噪声治理方案1. 现状分析首先,进行泵房噪声源的分析,包括泵站设备的运行情况、机械和声波振动的频谱分析以及建筑结构的固有频率分析。
同时,对周边环境和居民的噪声受体进行调查和评估,以确定共振噪声的具体影响范围。
2. 噪声控制技术选择基于现状分析结果,选择合适的泵房共振噪声控制技术。
常用的控制技术包括:减振措施、隔振措施、声学材料的使用、主动噪声控制技术等。
结合泵房的具体情况,选择综合控制技术方案。
3. 减振措施对于泵房内的主要噪声源,可以采取减振措施进行控制。
例如,对泵站设备进行加固和支撑,减少机械振动的传播。
此外,采用减振垫、减振底座等减振设施,控制泵站设备的振动传播。
4. 隔振措施针对建筑结构的固有频率与泵房振动频率相吻合导致的共振现象,可以采取隔振措施进行控制。
比如,在建筑结构和泵站设备之间设置隔振垫、减震弹簧等隔振装置,抑制共振效应的产生。
5. 声学材料的使用对于泵房内空间的声学治理,可以采用吸音板、隔音窗、隔音门等声学材料,减少声波振动的传播和反射。
这样可以有效降低泵房内的噪声水平,改善工作人员的工作环境。
6. 主动噪声控制技术在减振措施和隔振措施的基础上,可以考虑采用主动噪声控制技术,如主动噪声消除技术。
通过在泵房内设置主动噪声控制设备,对共振噪声进行实时监测和反馈,通过声学信号的相位和幅度调节,实现对噪声的主动控制和消除。
7. 防护措施除了针对泵站设备和建筑结构进行控制外,还应考虑对噪声受体进行防护。
水源机(地源热泵)常见故障及解决方法随着现代建筑工程的标准要求提高,及高科技产业的迅猛发展,对建筑物的使用功能和质量提出了越来越高的要求,使现代建筑中的热泵设备日趋复杂,科技含量也越来越高。
热泵设备在日常的高速运转中,中难免会发生故障,下面我们就以水源热泵为例,简单阐述水源机在使用过程中出现的常见故障及解决方法。
①、水源机(地源热泵)工程噪音问题的处理某水源机工程进出水口采用不锈钢波纹管连接,工程项目存在以下现象:主机运行时振动过大、噪音过大。
对策:对不锈钢波纹管采用外包消音棉、减噪、减振措施;尽可能用胶软连接减振。
每台主机进水口安装Y型过滤,注意选择Y型过滤器规格。
应注意主机进出水流速、不宜过大;主机吊装必须采用软胶垫。
②、铜管包扎不当引起故障1、某水源机工程、调试验收时制热、制冷效果极差,经检查存在以下故障现象:主机与风盘铜管连接铜管(两根),用一根保温管保温(如右图)。
高温铜管与低温铜管温度相互传导,冷量与热量损失超过百分之十(严重影响产品寿命)。
2、对策:连接铜管必须分别穿过保温管、每根单独保温后一起包扎(如左图)。
③、水源机(地源热泵)工程砂堵现象1、某水源机工程项目、空调主机设备安装在二、三、四楼办公室;冷却水塔安装在六楼顶,水塔高于空调设备十几米,使用2年后空调制冷效果变差,工程存在以隐蔽故障:一楼管路、阀门处结垢且沉积大量砂颗粒;系统水阻变大、循环水流量减小设备热交换器内结垢且沉积大量砂颗粒;循环水流量减小。
热交换器断面严重减少或完全堵死;造成热交换器内水不循环。
热交换器能力严重减小;导致系统高压保护、排汽温度过高等故障热交换器积满灰尘颗粒,越来越严重,粘污物颗粒难以清洗、水系统阻力越来越大④、水源机(地源热泵)工程砂堵现象改进示图2、对策:在水塔至水泵段安装过滤器(过滤较大颗粒、麻丝头等)。
在水泵出水口安装旋流除砂器(可除去较小砂粒)。
在水系统安装电子除垢仪或定期加入除垢剂进行除垢排污。
水泵房的噪音控制
(1)水泵房简介:
生活及消防等泵为企业及民用建筑内必不可少的设备,在运行时所产生的噪声也相当严重。
水泵其主要噪声为:
水泵运行时的机械噪声;
水泵基础及支撑地面连接产生的共振噪声;
管道与墙壁及天花板刚性连接产生的共振噪声。
(2)治理方法:
1、墙面及吊顶做吸声处理;
2、机房内原门窗更换成隔声门及隔声窗;
3、为了隔绝振动及固体声传播,在地面与基础之间安装减振器;
4、水泵的进出管道上安装橡胶软连接;
5、机房内所有管道进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器及管道支撑减振器;
6、机房如需安装排风扇,排风扇需加装消声器。
第8卷增刊
2 0 0 8年6月
制冷与空调
REFRIGERATION AND AIR—CONDITIONING
水源热泵机房的噪 洪菁 周勃 (沈阳工业大学) 声治理
摘要结合沈阳某别墅小区中央空调机房内降噪工程的实际案例,对水源热泵机组产生噪声的机制及噪
声治理方法进行分析,介绍在中央空调机房内多噪声源、噪声频带范围较宽的情况下对噪声的综合治理。
关键词 水源热泵 中央空调机房 噪声
Noise control for water-source heat pump room
Hong Jing Zhou Bo
(Shenyang University of Technology)
ABSTRACT Analyzes the theories of noise produced by water-source heat pump,combined
with the noise-reducing solution for water-source heat pumps within cenntral air-conditioner room
of a villa community in Shenyang,and discusses the methods of noise-reducing solution.Intro—
duces the comprehensive solution for the multiple sources and broadband noise.
KEY WORDS water-source heat pump;cenntral air—conditioner room;noise
水源热泵机组在现代新型民用建筑中被广泛 应用 ],但是在水源热泵节能、环保等优点的背 后,其产生的噪声污染也不容忽视。本文中作为 案例的小区,是对环境噪声标准要求较高的高档 别墅区,位于其会馆地下的中央空调机房内的水 源热泵所产生的噪声给居民生活带来了极大困 扰,机组产生的噪声不仅影响住户的休息与工作, 长期的噪声污染对人体健康也将产生极大的影 响。水源热泵机组噪声级一般在70 ̄90 dB(A)左 右,大大超过人体健康生活所能承受的范围。因 此,避免水源热泵产生的噪声污染,探讨中央空调 机房内的噪声综合治理途径,对同类机房内的减 噪具有一定的现实意义。 1水源热泵机房的声场分机 测点分布如图1所示,采用丹麦B&K 2238 mediator噪声频谱分析仪和DASP数据采集和信 号处理系统。由于背景噪声会对实际测量噪声级 产生影响,应从测得的总噪声中减去,因而在测量 之前应对背景噪声单独进行检测,并与所要测量 的声源噪声作比较。如果二者大于10 dB(A),则 背景噪声对噪声源的影响可忽略;如果声级差小 于3 dB(A),则被测声源的噪声低于背景噪声,修 正的声级仅能作为近似的测量值 ]。如果出现这 类情形,测量应安排在较为安静的环境中重作。
表1为背景噪声的修正表。在此条件下,测量的结
果如表2所示。
图1测点分布示意图
表1背景噪声修正值dB
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第四届中国制冷空调行业信息大会论文集
出
扭
轻
也
l2O
l00
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20
0
25 31.5 40 50 63 80 100 125 l6o 200 250 3l5 400 500 630 800 lk l_25 1.6
倍频带中心频率/Hz
图2测点3倍频程谱图
从表2可以看出,压缩机组的单台最大噪声值 达93.2 dB(测点3)。该点是热泵机组和水泵噪声 的交汇处,这说明水源热泵机房内的噪声来源主 要是2台压缩机及与其配套的送水泵工作时产生 的机械噪声和一些空气动力性噪声。如果2台机 组以及泵全部正常运行,噪声值会大大升高:机组工 作时部件之间的摩擦力、撞击力及非平衡力,造成部 件与壳体产生振动而辐射噪声,还有水泵流体在管 道内与管道撞击产生的噪声在机房内产生的混响。 由图2可知,空调机房内的噪声有以下特点: 1)机房内噪声的倍频带声压级集中在60 ̄80 dB,噪声源较多,噪声频带的范围非常宽。噪声频率 成分分布比较复杂,各频带的噪声值比较平均。并 且由于机房是半地下室,空间较封闭,且墙壁没有经 过声学处理,一次声源产生的噪声经过多次反射形 成的混响使得机房内噪声加剧。 2)2台螺杆式压缩机组同时工作时产生的共 振效应,产生声波的叠加也是使噪声声级变大的 诱因之一。 3)机械振动在传播途径上的声音传递,使得 噪声通过地面、墙壁、天花板传至地面围护结构, 造成对周围建筑物的噪声干扰。 2噪声治理方案 要彻底消除噪声,必须对噪声源进行控制。 从声源上根治噪声是比较困难的,而且受到各种 条件和环境的限制。例如,改造机械设备结构,改 进操作方法,提高零部件的加工精度、装配质量 等。因此从噪声源的角度治理噪声效果不理想, 应针对噪声传播途径采取适当措施,采用主要包 括吸声、隔声、消声、隔振等手段来隔断噪声源的 传播途径。 基于对该中央空调机房的噪声测试和特性分 析,考虑到在不影响机组正常运行、机组维修和美
观的前提下,通过声学计算,拟采用空间吸声体、
隔声罩等方式对中央空调机房和发电机房噪声进
行治理。
2.1悬吊吸声体
为了缩短和调整室内混响时间,消除回声以
改善室内的听闻条件。笔者选择在房问的墙面和
顶棚上安装空间吸声体(采用水平悬挂方式)。实
践表明,水平悬挂的吸声效果比竖直悬挂好,特别
是500 Hz以上的中高频吸声系数,比地面平铺提
高约50%以上。由于吸声材料只能降低反射声,
不能降低直达声,而且吸声降噪效果与吸声材料
用量也不成正比关系,因此,在吸声降噪设计中必
须注意技术经济效果。经计算和实践,将悬吊吸
声体的面积定为约顶棚面积的40%,吸声体外层
采用穿孔率为12 的宽频带吸声板,内层填充对
高频具有较高吸声系数的吸声材料,吸声体距压
缩机房顶棚600 mm。
2.2墙面吸声
墙面吸声处理的作用和空间吸声体的作用类
似,但墙面必须完全作吸声处理。在材料方面笔
者选用了宽频带吸声板,即多孔吸声材料。吸声
材料的性能与其上小孔的大小、数量、构造形式等
均有关系,而且材料要有一定的厚度才能起吸声
作用。又因开孔型吸声材料一般是中高频的吸声
系数比较大,而低频段的吸声系数比较小,为此笔
者采用穿孔板作为开孔型吸声材料,通过改变穿
孔率调整吸声材料在各频段的吸声系数,从而增
大低频部分的吸声系数。通过声场分析,为提高
压缩机房内整体降噪效果,墙壁宽频带吸声体穿
孔率取9 ,从而增加压缩机房墙壁对噪声低频成
分的吸声系数。
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洪菁等:水源热泵机房的噪声治理
120
100
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70
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25 31.5 40 5O 63 80 loo l25 l6o 2oo 250 315 4OO 500 630 8oo lk 1.25 1.6 2
频率/}iz
图3噪声频谱图
2.3隔声门和隔声窗
为获得最佳的去噪效果,使别墅区的噪声值
达到GB 3096—93《城市区域环境噪声标准》中的0 类标准要求,在压缩机房设置隔声门窗。隔声门 隔声量大于25 dB,隔声窗隔声量大于17 dB。 2.4降噪效果 通过对中央空调机房作以上吸声隔声处理, 使得机房产生的噪声危害降到了最低,达到了GB 3096—93《城市区域环境噪声》标准。降噪后压缩机 水泵同时开启时,门外的频谱噪声值如图3所示。 由图3可知,通过综合噪声治理,水源热泵机 房内的平均声压级降低为44.4 dB,A声级为43.1 dB(A),总声压级为50.6 dB,同时噪声的中高频 带幅值明显减少。 3 结论 通过设置吸声体与隔音设备,使水源热泵机 房的室外别墅区噪声值低于GB 3096-93((城市区
域环境噪声标准》中的0类标准要求,即昼间50
dB(A)、夜问40 dB(A),房门外噪声值均降到75
dB(A),说明该治理方案对水源热泵机房多机组产
生的宽频带噪声十分有效。
参考文献
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