冷却塔降噪主动降噪,冷却塔噪声控制技术有两种:1、主动性降噪;2、被动性降噪,主动性降噪:在冷却塔生产或者噪声治理时候,充分考虑冷却塔噪声产生原因和特征,对症下药。在保证设备所需要的技术参数前提下,对设备进行优化升级改造,在噪声源头上针对性地进行、整改。优点是不会影响冷却塔的散热效果,各个不同频率的噪声得以有效,外观漂亮,拓展了城市环境的使用空间。用通属易懂的解释就是,找出噪音根源,在不影响效率情况下。通过技术手段,减少或者消除冷却塔噪音源。
消声器的压力损失应控制在30Pa之内。东莞阻燃冷却塔价烙
闭式冷却塔降噪后维护保养更重要:喷淋水水质要求:闭式冷却塔内的循环水,应符合生产工艺对水质的要求,可采用软化水或纯净水等。水质特别差的地区,应考虑水的净化(软化)处理。喷淋水的补充量:蒸发量≤流量0.8%+漂水率≤0.1%+排污量≤0.3%=循环流量的≤1.2%。闭式冷却塔维护-喷淋泵、循环水泵:在检点水泵时,一定要将水泵的电源切断。有时由于自动运转等原因,水泵突然启动十分危险。压力、流量、电流、振动、噪音等与平常相差很大时是故障的前兆,进行处理十分重要。
东莞阻燃冷却塔价烙冷却塔降噪被动降噪需要考虑的因素。
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。
冷却塔噪声源分析,冷却塔是一种热交换设备,它的声源有三方面:其一是风机噪声,主要分为散热风机的机械噪声和风机进排气空气动力性噪声,特性为低频。其二是水泵、配管和阀门引起的塔体振动,从而产生辐射噪声。其三是冷凝器的布水系统和收水系统产生的落水噪声。冷却塔风机噪声频谱一般呈低频性,而典型的淋水噪声频谱特性呈宽频带。但是实际测得冷却噪音的频率较低,因此很多人认为冷却塔的主要噪声是风机噪声。塔噪声的频率成分较复杂,噪声在各频段的能量都较大,且以低频成分为主。根据冷却塔噪声频率特性分析,以及噪声的质量控制标准,通过声学计算消声量、隔声量,提出了通过设置消声器、声屏障等方式实现对冷却塔噪声污染进行综合治理。
消声导流片也称消声器法。
冷却塔噪声测试-测点布置,以机械通风逆流式玻璃钢冷却塔为例,可取定6 个测点,第1 点布置在冷却塔风筒出口45°方向,距离为D f (即为风机直径),第2 点至第6点布置在离地面1.5m 高处,距离分别为D(塔体直径)、5m、10m、15m、20m 。当测试横流式冷却塔时,第2 点距离D 的计算式为: a 为1/2 (塔顶部长度+塔底部长度),b为塔宽度。方塔因四条边相等,可采用D =1.13a ,a 为边长。按上述测点布置,噪声测试时分淋水与不淋水两种情况进行。淋水时测得的为冷却塔的总噪声:不淋水时测得的是风机(含电机)的噪声,两种情况的测试结果都应汇总到记录表中。
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尤其是在夏季,对于居民来说,冷却塔的噪音非常大,会影响到日常生活。东莞阻燃冷却塔价烙
中央空调水冷系统噪声源分析,冷却塔风机噪声:安装在冷却塔上部的风机主要是逆向抽出的,以此来达到降温的目的。而风机的高速旋转会产生空气动力性噪声,旋转中的多个叶片作用于气流,然后引起气压和运动速度呈脉动变化产生的,其旋转部件的不平衡会导致结构发生振动,从而产生振动噪声。冷却塔落水噪声:冷却塔的循环水从上部喷淋管流下,经过自由落体会产生冲击噪声,与落水速度的平方成正比,与撞击水面的四次方成反比。冷却塔塔体噪声:冷却塔塔体机械的噪声主要来源于机器部件的振动。机器的零件都会在工作中发生弹性变形,然后产生振动。具有弹性的机械部件将振动能量传播到辐射表面时,就会经过空气传播出去,形成机械噪声。
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