




解决冷却塔噪声大的治理方法有哪些?
冷却塔噪声是常见的社会生活环境噪声之一,噪声大影响广。冷却塔常安装于地面或楼顶,运行时噪声值约90dB(A),如不采取有效的隔音降噪措施,排放的噪声将对周围的生活环境、工作环境产生严重的影响。
一、冷却塔噪声分析
冷却塔在正常运转时产生的噪声包括溅水噪声、风机噪声、电动机噪声、循环水泵噪声、输水管道振动辐射噪声等。其中,冷却塔的溅水噪声、风机噪声、电动机噪声是主要噪声源。
风机噪声是空气动力性噪声,包括旋转噪声和湍流噪声。旋转噪声是风机叶片旋转时周期性打击空气而引起的气体压力脉动噪声;湍流噪声主要是风机叶片旋转时附着在叶片上的空气不断滑脱成旋涡而产生的噪声。风机和水泵都需要配备电动机,电动机噪声主要包括由旋转子动平衡不良引起的旋转噪声、旋转子切割磁场引起的电磁噪声、冷却风扇的空气动力性噪声、轴承摩擦产生的机械噪声等。
二、冷却塔隔音降噪措施
1、对隔音要求较高的情况下
对冷却塔构建隔音房,隔音房即是把发声的设备封在一个空间里,使它与周围的环境隔离起来的隔声设备,它可以有效的阻止噪声向受影响区域的辐射,发电机静音箱批发,从而减少噪声影响。且冷却塔隔音房预留足够的进排风面积以满足设备通风散热的需要,同时进排风口安装消声通道,防止噪声二次污染。
2、对隔音要求较低的情况下
对冷却塔构建隔声屏障,隔声屏障即是在声源和接收者之间插入的一个设施,使声波传播有一个显著的附加衰减,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响。在冷却塔排风口安装消声通道,防止噪声二次污染

机械噪声:主要由摩擦、磨损以及机构间的力传递不均匀而产生。空压机运行时许多部件处于快速旋转和往复运动过程,产生管壁摩擦、冲击,引起进、出管道等机件振动而产生
噪声,其声压级约为93dB(A)。如传动机构的往复运动引起的撞击声;活塞在气缸内做往复运动的摩擦,使气缸壁以固有频率强烈振动;气缸中气体压力的急剧变化引起气缸止回阀片对阀座的冲击声;曲杆、连杆等部件在运动时发生摩擦撞击;转子及其装配件的不平衡、转子啮合、转子转速波动引起的机壳振动和冲击噪声;在滑动轴承中会产生滑动黏滞作用,
其会引起压缩机的其他部件产生高频振动。
电动机电磁噪声:由驱动电动机的磁场脉动引起的噪声。空压机驱动机为同步电动机,电动机运转时,定子和转子之间基波磁通和高次谐波磁通沿径向进入气隙,在定子和转子上产生径向力,由此而引起径向的振动和噪声。此外,产生的切向力矩和轴向力也引起切向和轴向的振动噪声,电动机的冷却风扇还会引起气流噪声虽然进气口噪声和排气口噪声都是一种宽频带连续谱,但进气口噪声呈现一定的低频特性,噪声73~123dB(A)之间。而排气口噪声则呈现中、高频特性,噪声频率比较复杂,噪声在75~105dB(A)之间。机械性噪声具有随机性质,频谱窄,频率相对固定,呈现低频特性。机械性噪声一般在90~105dB(A)左右。而电磁噪声的特点是频带宽,而声级比较稳定。故空压机的噪声频率具有分布较宽,从低频到中高频全覆盖的特点。

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,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。
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