冷却塔可分为六种:
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声音别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
近年来,冷却塔噪声对周围环境的影响已越来的引起人们的重视,开始出现了整治冷却塔噪声污染的呼声,妥善处理好冷却塔噪声对周围环境的影响问题正逐步成为全社会的共识。
1、冷却塔落水噪声的检测
在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2 m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱见图1。
2、冷却塔落水噪声的声源特性
声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种噪声。
落水撞击瞬时速度:7-8 m/s[2]
声源声音:80 db(a)左右。
频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。
声速:c=340 m/s。
波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主。
3、冷却塔落水噪声的影响范围
3.1 声波的距离衰减规律
以目前我国常见范围的 2 000 m2(仪化电厂)-9 000 m2(吴径电厂)的冷却塔为例,其“点声源”起始位置d点(以进风口底缘为起点),分别为11.18 m及 23.72 m。由此可见,设在离塔(以进风口底缘为起点)25 m以外的噪声测点基本上都可将所有的冷却塔视为“点声源”。
3.3 冷却塔噪声影响范围的评估
4、冷却塔噪声治理的基本途径及治理方法
大型冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声音”在 80 db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声音控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。
4.1 治理途径
4.2 塔内声源的治理
4.2.1 降噪原理
采用dy—l型冷却塔落水消能降噪装置[5]。该装置采用斜面消能减噪声原理——在冷却塔落水直接撞击水面之前,使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡,取得消减落水冲击噪声的治理效果,是针对塔内声源源头的一项治理技术。
4.2.2 形式结构
dy-1型冷却塔落水消能降噪声装置主要由“支承构架”及“落水消能降噪器”两大部分组成。“支承构架”又可分为漂浮式及固定式二种形式。“落水消能降噪器” 以六角蜂窝斜管为主体形式,层高 18 cm,由竖向导人段、无声擦贴斜段、粘滞减速斜段、疏散洒落挑流段等四个功能段组成。
4.3.3 降噪效果
声波遇到屏障发生的绕射现象会减弱声屏障的隔声作用,而绕射能力与声波的频率有关,所以声屏障的降噪效果与声波的频率即波长的关系很大。声屏障对于波长短、不易绕射的高频波的屏蔽作用十分显著,可以在屏障后面形成很长的声影区;而对于波长、具有很强绕射能力的低频波的屏蔽作用则十分有限。当然,也可以通过加高屏障的办法来削弱绕射声波对受声点的影响。由于声屏障对高频声波产生明显的屏蔽作用,而冷却塔落水噪声的频谱以中高频成分为主,所以采用声屏障隔断并吸收冷却塔声源到达受声点的直达声波可以取得降噪效果。
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中央空调噪声治理方法
中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,如何对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震,在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境要求。 1 中央空调系统噪声来源 主要的噪声源有以下几个方面: 壹制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等; 二空气从送风口喷出形成风声; ③空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;
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中央空调的噪声治理
中央空调系统的噪声要考虑室外侧和室内侧。对于热泵冷热水机组主要考虑室外侧噪声;水源热泵机组主要考虑室内侧;对管道机既要考虑室外侧噪声,又要考虑室内侧噪声。 从统计的热泵冷热水机组和管道机的室外机组噪声看,除个别机型外,一般均为50~65db(a);大金的rx(y)和rn(y)型vrv室外机(制冷量23.3~29.1kw)的样本噪声值为57db(a);管道机室内机的噪声为50~6
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圆锯机噪声及控制
圆锯产生的噪声高频成份较多,峰值频率在4000HZ左右,噪声音高达100dBA以上,严重危害工人的听力,是诱发事故造成木工工人断指的主要原因圆锯机的噪声主要是由高速旋转的锯片产生的,即空气动力性噪声和锯片振动噪声,同时也包括机械噪声,以及这三者之间相互交叉综合作用而产生的共振噪声。空气动力性噪声主要包括齿尖噪声,排气噪声及涡流噪声三个方面。每当涡流分离的频率与锯片的固有频率相一致时,就产生
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消声室隔振弹簧的设计与施工技术
1、 消声室设计 本消声室为半消声室,箱体内平面尺寸9.10*8.30m,消声措施采用400mm*400mm*1000mm的吸声尖劈,消声室与室外隔绝采用双层砖墙隔声结构。消声室净空间6.80m*6.00m*5.00m,在消声室内墙及顶板设置预埋件,再在其上焊制挂尖劈的钢筋网架。 2、 消声室的隔振设计 经估算,弹簧以上箱体总荷载为3108.72KN。 2.1 弹簧的选用和数量的确定 本消声室整个