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中央空调风冷
中央空调风冷、水冷技术的噪声控制
一、中央空调风冷技术噪声控制
1、风冷热泵机组的噪声特性
风冷热泵机组的噪声源主要包括: 热泵上部的轴流风机,热泵下部的压缩机, 其配套的送水泵。通常箱体上部的轴流风机噪声是主要噪声源, 比压缩机噪声高3~ 5dBA, 管道泵的噪声一般比压缩机噪声低5~ 6dBA。表1 列出常用的大型热泵机组单台噪声特性。热泵机组安装时在长度、宽度方向都有安装间隙要求, 多台热泵机组并排安装时, 机组之间最小空隙为1. 8m。便于检修压缩机, 最好在热泵机组底座与地面( 或楼面)之间留出0. 7m 间( 即将热泵机组抬高安装)。热泵机组噪声治理受到相关要求的限制, 也就是说, 在满足要求的前提下采取噪声控制措施将给热泵机组噪声治理带来很大困难。多台热泵机组同时开动, 按能量叠加进行计算, 但一般比单台开动增加3 ~ 5dBA。由此可见, 风冷式热泵机组产生的噪声已严重超出了GB3096?? 1993《城市区域环境噪声标准》的规定范围, 必须综合治理并留有足够的余地, 否则很难达标。
2、 热泵机组噪声治理的主要方式
热泵机组的噪声治理与冷却塔的噪声治理相类似, 主要是采用消声、隔声、隔振的方式对风机、压缩机、水泵等声源点进行噪声控制。当噪声源以空气传播为主时: 治理目标小于10dBA 时,多会用到消声器、声屏障;治理目标大于10dBA小于20dBA时, 需要采用出风消声器、进行消声器、声屏障等措施;治理目标大于20dBA以上时, 就需要隔声、消声、隔振或浮动地台等多种治理手段综合治理了。当噪声源以结构传声时: 需进行隔振处理, 对热泵整机、水泵、管道等进行隔振治理。
3、噪声控制标准及依据
根据GB12348- 90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ 类居住、商业、工业混杂区及商业中心区标准为昼间Leg60 dBA, 夜间Leg50 dBA。当噪声源(本处指热泵机组) 夜间22: 00因休息停止运行时, 可仅执行昼间标准限值, 测点为住宅楼噪声污染敏感点。此标准限值亦成为设计噪声控制措施时, 声源与受声点间的降噪指标依据。
4、 噪声控制具体措施
现根据工程特点(治理多台热泵机组, 同时热泵机组安装空间位置有限, 治理费用不宜过高), 采用隔声罩进行噪声控制。隔声罩形式为: ①进气: 机组西向和北向均将女儿墙增高至2. 2m, 并用隔吸声板盖顶隔声和吸声, 从东向和南向沿四周进风。②排气: 从三台座西排列的热泵机组西上缘加落地钢管支撑, 制作弧形隔吸声板引导气流沿内弧上升向东上部排空, 而三台座东排列的热泵机组, 以弧形隔吸声板引导气流沿内弧上升或直接上升排空(剖面形式如图1所示)。③将西向和北向女儿墙改造为吸音墙体, 根据多孔声材料的有关特性[3] : 它们的高频吸声系数比低频大的多; 增加吸声材料的厚度和硬底层空气层的间距, 可改善低频范围的吸声性能。选择容重为20kg /m3 的超细玻璃棉作为吸音墙体的吸音材料,其厚度为150mm, 这样能充分保证对中低频噪声的吸收且很经济。④隔吸声板采用复合特性板, 其隔声指标为30 dBA,吸声层平均吸声系数为0. 65, 具有良好的隔吸声特性, 骨架为钢制方管, 具有良好的承重、抗风压特性。全部隔吸声板载荷均由钢管立柱分布支承。
5、结语
实践证明: 用隔声罩治理风冷热泵所引起的噪声降噪效果明显,基本满足工程噪声治理的要求,一般降噪效果为24~34dBA; 占用空间位置小,载荷轻,进排风阻力小,不影响设备正常的运行工况,无易损件,可多年正常运行; 不足之处是所具备的降噪裕量较小,因此对施工质量的要求颇高,特别适用于对已有风冷热泵机组的噪声治理改造工程。
二、中央空调水冷技术噪声控制
冷却水塔主要有自然通风式、机械通风式和喷射通风式三种,常见多为逆流机械通风式冷却塔。上述咖啡厅即选用标准型逆流机械通风式冷却塔。逆流机械通风式冷却塔包括风机、减速机、布水器、塔身、填料等部分。风机置于塔顶作排风用,包括电动机和叶片。减速机把叶片的高速旋转减为低速旋转,以增加冷空气与热水的热交换时间。布水器是钻孔合金管,随叶片一起旋转,使热水均匀下落。塔身通常为玻璃钢制作,质地轻、耐腐蚀。塔体内填料为PVC斜波板,起到增加接触面、提高水冷却效率作用。
冷却塔的类型很多,按噪声水平可分为低噪声型(A声级62~7ZdB)和超低噪声型(比低噪声型低8~10dB)。
(一)人冷却塔噪声控制的目的和内容
1.冷却塔噪声控制的目的
(1)防止冷却塔噪声对本单位建筑(或建筑群)的干扰。
(2)控制冷却塔的噪声,使达到该建筑所在区域允许噪声范围内,即防止对周围建筑的噪声干扰。
2.冷却塔噪声控制
(1)合理地确定冷却塔的位置。
(2)设计和选用低噪声冷却塔。
(3)采取隔声和消声措施。
??(二)冷却塔噪声
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