




风冷热泵冷热水机组安装时的噪声控制方法
风冷热泵空调工程的噪声控制首先是在设备选型阶段就要优先选择噪声较低的品牌,目前单台风冷热泵的噪声一般在65~85db之间,每增加一台机组,整体噪声将增加3db,当一个工程中热泵的台数较多时则噪声就较难控制。因此在选用热泵的工程中机组的台数不宜过多,换句话讲就是热泵不宜在大型空调工程中采用,一般情况一个工程的热泵台数不应超过5台。
另外,在机组的布置中除应考虑排风通畅,避免排风回流以外,在机组的底座及进出水管处必须安装减震装置,隔震效率要满足设计要求。在供冷、供热站内的空调水主干管道要安装有减震的吊架或支架,防止机组和水泵的振动通过管道传到其它地方。
再则,在有条件的情况下机组应尽可能布置在主楼屋面,减小其噪声对主楼本身和周围环境的影响。

空调机组降噪的措施
1 围护结构降噪措施
围护结构包括门窗、楼板、墙体等结构。选择降噪措施时应根据结构特点,准确计算隔声量以使降噪效果满足规范标准和设计目标要求,尤其当机房处在楼层内或首层时应特别注意面向走廊中门的隔声性能。楼板和墙体隔声量主要由面频率和密度决定,计算其隔声量R时主要依据下列公式:R=16lgm+14lgf-29。其中m、f分别表示楼板、墙体单位面积质量和频率。
门的隔声量受门缝严密程度和其自身隔声性能的影响较大。单层玻璃隔声量由缝隙严密程度和玻璃厚度决定。两者隔声量 R 可运用公式R=10.5lgh+19.3计算,公式中h表示玻璃的厚度。实际情况下,围护结构由墙体、门、窗等构成,因此应计算组合隔声量进而为采取有效的隔声措施提供理论依据。假设围护结构由 n 个部分组成,不同部分的投射系数为τi,面积为Si,平均投射系数可利用下列公式计算,利用公式R=101g1/τ(dB)计算围护结构综合隔声量。
2 吸声降噪
为达到降噪目的还可在机房中进行吸声处理。目前来看吸声减噪因能有效降低机房噪声,成为控制机房噪声的常用手段。机房中任意位置的噪声由混响噪声和直达声构成,两种声音叠加在一起大大增加了噪声声级。另外,其提高量的多少受室内界面吸声性能决定,一般情况为20dB。吸声减噪虽能降低噪声不过其主要通过降低混响声实现,冷却塔噪音治理,而无法降低直达声。不过考虑到机房中有很多设备且空间较大这一特点,因此可充分利用空间吸声体提高减噪效果。空间吸声体的优点在于达到较好的吸声减噪效果利用的面积较小,因此比较适合在吸声面积较小状况下使用。
电梯噪声分析及降噪处理方法
要解决电梯噪音问题,得先确认产生电梯的噪声“音源”在哪里。从我们目前接触的受电梯噪音干扰的个案分析,产生噪音的音源主要有三种。现将三种情况介绍如下:
一、噪声主要是由电梯主机及机房控制柜发出
这种情况较为普遍,开发商为了设计的更好,节省公共面积,因此电梯机房在设计时与业主共用一公用墙,或设计的业主家的主墙体与机房连接在一起。这种情况要在设计时加一个错层分隔才能避免噪声的干扰。这种情况的电梯噪声主要有两个部份组成:一是电梯主机(主要噪声是主机发出),顶层住户室内的顶板及墙体正好与电梯机房相连,电梯启动及停车时,电梯主机抱闸张伸及刹车吸合;滑轮及电梯转动都产生较大的低频振动噪声通过墙体传到顶层或次顶层业主家内;
二、是电梯控制电柜,由于控制柜固定于机房楼板内与墙体实现刚性连接,因此电梯运行时接触器吸合和电磁辐射的噪声也通过楼板传到业主室内。在此我们可以知道电梯的噪声其实与电梯的质量并无直接关系,主要是由于大厦机房承重墙的建筑设计造成。
由于电梯的噪音主要表现为低中频振动,它的主要传播途径为振动型固体传声,且穿透力很强(一般的噪声是空气作为传声媒质)。因此常规的加隔音板只能降低以空气作为传声媒质的噪声,而对电梯的低频噪音传动降低毫无作用。而且这种情况在噪声振源一定的情况下,要解决噪声,则只有通过控制噪声及振动的传播途径来消除噪声和振动。
上述的这种情况也可以通过采用我司的降噪方案以得到控制,欢迎来电咨询。

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