第一篇:性价比最高的山西隔音材料空调噪音治理(本站推荐)
性价比最高的山西隔音材料空调噪音治理
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之前遇到过这样一个事,说是山西某地方的中央空调噪声太大,让工作人员是无心上班,他们的工作人员在网上咨询北京的一家公司,说是用隔音材料直接将空调外机裹严实就行,结果,按照所说的,折腾了将近一个多月,最终是事倍功半,无奈之下,求助于河南博福,专业的噪声治理公司使用专业的山西隔音材料,让中央空调外机的声音不再嗡嗡作响。
博福根据噪声治理的问题及空调周边的环境做了如下分析,只有找对方法,对症下药,我们的问题就会迎刃而解了。
1、空调影响的范围,当前的分贝数,振动频率等诸多问题,博福拥有最先进的噪声振动测量仪,经过对检测数据的分析,博福为您量身打造专业的施工方案和技术指导。
2、想要达到什么样的效果和预计投入的情况及对隔音材料的要求等。
使用专业的山西隔音材料,将生产和设计合为一线,使竣工后达到满意的效果。
第二篇:电梯噪音治理,电梯房隔音降噪技术
电梯运行时电机的运转会发出强大的低频噪音,如果电梯机房及电梯井没有做降噪处理的话,这一影响会明显,尤其是对离机房和电梯井比较近的住户来说。下面,电梯噪声治理厂家南昌佳绿环保就来介绍如何对电梯噪声进行降噪处理。
一、电梯减振消噪技术措施实施的基本原则:
1、不动电梯安装原结构,不影响电梯机级性能前提下,通过一系列辅助措施,降低电梯机房运行室内噪声值;
2、在结构上应有防潮、防腐、防偏移、防事故功能;
3、考虑机房承重面负荷,宜取轻便、牢固、稳定、易更换的结构;
4、考虑设备电梯运行过程中的振动、动静载荷不定的威协、降噪减振措施应有足够强度;
5、绳头、线槽阻隔消振处理,断离辅件钢性连接传声装置;
6、配电柜低频辐射消噪装置设计;
7、支承系统受力计算,转心力与减振系统位移关联分析;
8、整体隔声措施,主辅机减振隔振细面调节。
二、电梯治理技术措施思考及实施细则:
根据实地测试和测试报告,同类案例己有经验积累和技术创新数据为依据,综合分析设计而提出:根据电梯低频噪音产生的声学原理和理论计算设计得出本技术方案:
1、电梯消振降噪技术总思路:精准对现场测试结果,系统细致得到准确全面数据、分析声源特性及隔振吸声隔声各种措施对其适宜性出发,针对电梯噪声与振动产生机理和改造难点及维护便捷性分析,结合声学原理及噪声治理的方法为依据,从而通过治理达到国家标准规定的零类别墅区的环境噪声标准。
2、可选择技术处理手段:根据现场情况及其使用特点和日常维护操作,在室内设备及辅机分布位置,以点到面排查电梯主机、支撑钢梁、配电柜、绳头、线槽,及导向轮架支承重梁之上的特殊减振措施,保持原空调进排风口通畅,保持设备正常运行环境,降低机房内余热和有害物的浓度。
3、现场机房墙壁及顶面己设置微穿孔铝板,电梯运行中空气直达声对电梯机房辐射,导致电梯产生声波在机房内产生强烈反射、叠加,致使室内噪声强度,可比一般平整水泥墙体对声波的吸收能力较强,由理论计算可知,在这种场合由于室内壁面反射引起的室内声压级的提高量达到15dB(A)左右。故,这部分噪声排除在项目范畴之外。
三、电梯机组电梯噪声处理装置:
1、根据减震、消振、阻隔复合减振隔声原理研制,具有隔振率高、体积小、重量轻及安装维护方便、杜绝安全隐患等优点,选择安装与机组型号匹配的阻尼复合减振装置;
2、原有的电梯主机,配电柜的基础与大楼钢筋混凝土刚性连接,成为电梯噪声主要传播“声桥”。原基础改造为复合宽频K值(颈度系数)减振降噪基础,以隔断低频噪声的传播途径;
3、对配电柜基础采用最低激发频率为1HZ的复合基础;所进出电线作软接触处理,断开大楼与楼板刚性连接而形成“声桥”,从根源处断离电磁辐射低频噪声。
经过多年的降噪治理工程经验,南昌佳绿环保针对电梯噪声普遍存在的低频共振的声音传播规律,采用多种降噪、吸音材料和减振材料结合的方式,通过隔断电梯噪音源,全方位考虑电梯的各种参数和实际功用,设计了目前比较的电梯降噪治理方案。可以使电梯噪声控制在国家新颁布的规定标准范围,甚至减少到让顶层复式住宅与电梯机房同一道壁的业主听不到丝毫噪音,摆脱电梯噪声的困扰。
第三篇:噪音治理
武汉市宏森环保技术工程有限责任公司 姚子明、金勇
摘要:冶金行业噪声的综合治理,必须根据现场的实际情况,设计出高效、节能的消声器隔声罩、吸声或减振措施,既要改善劳动环境,又要符合环境标准要求。关键词:冶金行业噪声、消声器、隔声罩、吸声、减振设计、优化、达标
一、概述
1、冶金行业噪声的主要特点是:①机械设备多,作业面广、噪声级高、辐射面宽;②气流噪声与机械噪声、稳定噪声与不稳定噪声大量存在,声级波动大;③有些声源伴有高温、烟气、粉尘、有害气体;④噪声频谱比较复杂;⑤车间内、外各种管道纵横交错,管道噪声突出。
2、噪声治理的常规措施 2.1 隔声设计
对相对集中声源进行的隔声设计,可采用隔声罩的结构型式,对有接收者进行保护的隔声设计,可采用隔声间(室)的结构型式,对噪声传播途径进行的隔声设计,可采用隔声墙与声屏障的结构型式。
隔声罩的降噪量与其结构型式有
序号 隔声罩结构型式 A声级降噪量(dB)固定密封型 30-40 2 活动密封型 15-30 3 局部开敞型 10-20 带有通风散热消声器的隔声罩 15-25
隔声间(室)的设计隔声量,可在20-30 dB的范围内选取。隔声屏障的设计降噪量,可在10-20 dB的范围内选取。
隔声罩结构,一般采用型钢骨架,外表面为钢板,内表面为穿孔护面板,两板之间填充吸声材料。根据需要,隔声罩上安装双层玻璃观察窗,检修隔声门,冷却通风装置,隔声罩内安装照明灯具、自动防火报警器,必要时还可以设置温控装置和摄像装置。影响隔声性能的因素:
1)入射声波的频率特性——避免吻合效应。当入射声波的频率与隔声构件本身的固有频率一致时,发生共振现象,在共振区,隔声量最小。2)构件的质量——隔声质量定律
隔声构件的隔声量除与频率有关外,还取决于隔声构件的质量,即单位面积重量越大,惯性阻力也越大,振动传递率越小,隔声效果就好。
3)阻尼材料和吸声材料,当用薄钢板(1~3mm厚)制作隔声构件时,在其内侧涂一层2~3倍钢板厚的阻尼层,以提高隔声构件在共振区和吻合区的隔声量。在受声室内侧贴附吸材料,将会改善其隔声性能。
4)孔、洞、漏缝与声桥。隔声构件上的孔、洞及拼缝不严而形成的漏缝,对隔声性能影响很大。当孔、洞、漏缝的面积占整个构件面积的1%,则该构件隔声量不超过20 dB,当孔、洞、漏缝面积占10%,则隔声量不超过10dB(A)。如果双层结构之间是刚性连接,就会形成声桥,隔声量下降。
5)隔声构件上的门与窗。一般应使隔声构件、门、窗等隔声能力大体相同,即符合“等传声”原则。窗的隔声是机房结构的最薄弱环节,单层玻璃窗的隔声量取决于玻璃的厚度和缝隙的严密程度。
为了提高隔声量,可采用双层窗,双层不同厚度玻璃的组合有利于减少低频的共振和中高频的吻合效应影响。
门的隔声能力取决于门扇本身的隔声能力和门缝的严密程度。由于门扇的重量不能太重,一般采用多层材料的复合结构。要进一步提高门的隔声性能,有效的方法是设置双道门(门斗或声闸),这种结构可提高15~20dB的隔声量。隔声罩的设计要求:
1)罩壁必须有足够的隔声量
2)当用钢或铝板等轻薄材料作罩壁时,须在罩壁面上加筋,涂贴阻尼层,以抑制与减弱共振和吻合效应的影响。
3)罩体与声源设备及其机座之间不能有刚性接触,以免形成“声桥”,导致隔声量降低。4)罩上的门、窗、通风口、管线口等缝隙必须有密封措施,以免漏声。5)罩内吸声材料的吸声系数越高,吸声效果好,并有牢固的保护层。
6)罩壳形状恰当,尽量少用方形平行罩壁,以防止罩内空气声的驻波效应。内壁面与设备空间距离不得小于10cm。如果大型隔声罩,应设有人行检查安全距离。
7)有冷却通风的措施时,进、出风口的消声器的消声量与隔声罩的扦入损失相匹配。2.2 消声设计
1、对消声器的基本要求:
1)声学性能好,即消声效果好,流速、温度、湿度、压力等,在所要求的频率范围内,有足够大的消声量。
2)空气动力性能,消声器阻力小。消声器的压力损失或功率损耗控制在允许范围内,不影响设备的正常运行,气流再生噪声要低。
3)机械结构性能好,坚固、安全、便于加工、安装和维修。4)外形美观大方,与周围环境协调。5)价格便宜,使用寿命长。
2、消声器设计的步骤:
1)确定空气动力机械(或系统)的噪声和各倍频带声压级; 2)选定消声器的装设位置;
3)确定允许噪声级和各倍频带的允许声压级,选定适合的吸声材料或结构式,计算所需消声量;
4)确定消声器的类型;
5)选用或设计适用的消声器。2.3 吸声设计
1、吸声设计适用于原有吸声较少,混响声较强的各类车间厂房的降噪处理,对机器的直达声无效。
吸声降噪效果:一般车间厂房3~5 dB;混响很严重的6~10 dB;几何形状特殊(声聚焦)11~12 dB,吸声设计必须满足防火、防潮、防腐、防尘等工艺与安全卫生要求,同时还应兼顾采光、照明及维护检修的要求。
2、吸声设计的步骤:
1)确定吸声处理前室内噪声级和各倍频带的声压级;
2)确定降噪地点的允许噪声级和各倍频带的允许声压级,计算所需吸声降噪量; 3)计算吸声处理后应有的室内平均吸声系数;
4)确定吸声材料(或结构)的类型,数量与安装方式。
3、影响吸声效果的因素:
1)吸声材料层的频谱特性,在各倍频程吸声系数“α”越高,吸声效果越好;
2)材料的孔隙率与密度:在同一板面孔隙率大,则密度小。孔隙率小,则密度大,孔隙密度小的板面,低中频吸声差,而高频吸声效果好; 3)空气流阻低,吸声系数“α”增大; 4)结构因数:结构因子和流阻越小,“α”增大; 5)吸声材料厚度增加,可提高低、中频吸声效果; 6)为了增加低频吸收,可在吸声材料后面加空腔; 7)湿度增大,吸声系数“α”下降。2.4 隔振设计
1、隔振降噪设计适用于产生较强振动或冲击,从而引起固体声传播及振动辐射噪声的机器设备和噪声控制。
当振动对操作者、机械设备运行或周围环境产生影响与干扰时,也应进行隔振设计。
2、隔振设计的步骤: 1)确定可需的振动传递比(或隔振效率); 2)确定隔振元件的荷载、型号、大小和数量;
3)确定隔振系统的静态压缩量,频率比以及固有频率; 4)验算隔振参量,估计隔振设计的降噪效果;
3、管道隔振:有可能降低毗邻房间的噪声级7 dB以内。对低温、低压的水管可采用橡胶软管,而对冷冻机、压缩机则采用不锈钢软管。通风机与送、回风管道的软连接,因断面较大,采用帆布软接口,对管道的架设、吊置、穿墙、穿楼板必须作隔振处理。
二、公司在钢铁厂噪声治理的部分工作 根据国家的可持续发展的相关政策,我国各地的钢铁企业越来越注重在提高生产及经营能力的同时,注重环保节能。噪声治理是环境治理中的一项重要内容。由于各类钢铁企业生产工艺的特殊,以及地域要求的差异,噪声治理的内容则根据钢铁企业的具体情况,逐一设计计算,做出合理的治理方案。今年(2009年),我公司对南京钢铁厂部分厂区进行强噪声源控制,改善了厂区内的职工劳动环境,厂界噪声达到了国家规定的排放标准。
主要内容有:1)转炉一次风机房及管道降噪设计;2)转炉二次除尘风机隔声罩及烟囱消声设计;3)煤气加压风机房噪声治理;4)100t电炉炉体除尘风机降噪,5)倒罐站一号除尘风机隔声罩;6)倒罐站二号除尘风机隔声罩;7)高线厂空压机房降噪;8)原辅料除尘风机降噪;9)一号脱硫风机隔声罩;10)高线厂钢坯修磨房降噪;11)高线厂主厂房降噪;12)22个放散口的排汽消声器设计;13)能源中心热电车间35t锅炉发电机降噪,14)转炉主厂房降噪。
经过综合治理后,上述区域在石头河对岸从桥头向西200米至2000米地段的厂界噪声达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅱ类标准,即白天≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。
石头河对岸居民点环境噪声明显降低。同时治理区域内的岗位噪声也有明显改善。除此之外,我们在南昌钢铁厂、酒钢、武钢、首钢、马钢、杭钢、湘钢、宝钢、柳钢等钢铁企业治理项目中,取得了良好的效果。
三、我们的几点做法
1、我们的技术人员在现场调查、测试、分析、评价,初步方案设计、施工图设计、现场施工、安装、变更设计。直到竣工验收,一直负责到底。特别是在施工现场,事情复杂多变,要经常与甲方及相关方互相沟通,尽量减少矛盾,问题及时解决。
2、我们敢于攻克难关。
(1)节流降压排汽放空消声器是我公司的专利产品,是专门解决各类气体、不同压力、不同流量、不同温度、不同湿度、不同介质而设计成熟,高效节能的产品,有效地降低了排汽放空噪声。
(2)管道包扎,我们改变了传统的包扎方法,采用一种轻便宽温域高阻尼材料与吸声结构相结合的方式,其原理是利用阻尼材料与管壁之间产生粘性内摩擦作用,将部分振动声能转变为热能,从而达到减振降噪目的。
我们管道包扎的降噪效果达到25—30dB(A),而传统方法只能降低10 dB(A)左右。(3)对大型隔声罩敢于创新
广西柳钢中轧厂有两个冷锯机组,分别是单台冷锯机组和由四台冷锯机组合成的可移动冷锯机组,锯机的工作噪声高达110—125 dB(A),这样的噪声环境,对操作人员的身心健康造成了极大的危害。我们对两个冷锯机组进行多次实地考查、勘测、反复分析、论证、讨论治理方案,并多次与使用单位进行磋商,听取各方意见。确定以吸声、隔声的方法进行治理。由于现场条件差,厂房的空间高度有限,设计难度很大:① 进、出料口噪声的降低问题;②锯片频繁更换问题;③操作人员对锯机的观察问题;④锯机的散热和排水雾等一系列问题都必须考虑,达到既可满足噪声治理效果,又能满足操作方便的要求。
综上所述,该隔声罩的设计结构为:四周为固定式钢结构隔声墙体(必须具备足够的强度和刚度),罩面盖板设计成半自动机械移动式活动盖板,而且还必须能满足在四台锯机随时调整位置时能方便的更换锯片,在隔声罩两头的进、出料口设置了气动升降式隔声闸板,起到压紧工件,控制工件振动传声,并起到隔声的作用。
通风散热和排水雾问题,采用离心风机作强进、强排。由于离心风机的排风量大,压头高,使其罩内气体能快速的流动和排出。
为方便操作人员对罩内锯机工作情况的观察,在罩内设置了摄像头,与操作室联网,在操作室内就能观察到锯机的工作情况。
该隔声罩外形尺寸:长23.22m,宽11.72m,高3.65m。隔声罩顶部四周设置有安全走道,在隔声罩的端头和侧边有上下楼梯;隔声罩前方设置了两樘隔声门和观察隔声窗;隔声罩的隔声量在隔声墙体1m处,实测噪声85 dB(A);隔声罩两头进、出料口为90 dB(A),动态隔声量35 dB(A),隔声罩性能符合设计要求。该隔声罩已使用两年多,运行及隔声效果基本良好。
3、我们有专门的加工厂,设备比较齐全。我们有专业的安装队伍,经验比较丰富。
我们有各类系列的消声器、隔声门、窗、隔声罩,减振器等产品,满足不同用户的要求。
4、我们的团队精神好。
我们公司从上到下,各级管理部门,既有明确分工,又团结协作,依据ISO9001-2000标准质量管理体系办事,决心做出“宏森品牌”。
只要有噪声麻烦,就请“宏森”来帮忙。本站编辑:冯英杰
马江波
本文来自:中国冶金设备配件网(http:///yejinzixun/200909/25-19135.html
第四篇:空调机房隔音施工方案
空调机房隔音施工方案
空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音、风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等。降噪的最根本的办法是从声源着手,从降低对周围环境的噪声污染角度出发,采用一些常规的降低噪声的技术,如隔声、吸声、减震等办法。
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由于该党校的空调机房为已经建设成型的房间,整个设备以及相关的管道线路都已经铺设完毕。故依据现场情况分析,在已经成型的基础上,做好机房内墙壁的吸音隔音处理是工作的关键。
工程主要由五个步骤构成:墙面找平、防潮,龙骨的安装,吸音玻璃棉的铺装和玻璃丝布的铺装,隔音板的安装,墙面密封、粉刷。
一、墙面找平
墙面找平的目的一是方便防潮层及隔音层的施工,二是增强墙壁的隔音效果。墙面找平采用1:3的水泥砂浆,抹灰厚度1.5-2cm。待抹灰墙面完全干燥后扫除墙面易脱落的水泥砂浆残渣。
1与最凹进点相差不能超过10mm。
二、sps卷材防潮
对墙面进行沥青防潮可以保持墙体干燥并能够防止冷凝水对吸音材料吸音性能的影响。防潮一般采用SPS防水卷材,在找平层干燥后施工,施工方法可用烘烤或冷粘,要求厚薄均匀。防潮层施工完成后一定要充分干燥。
三、龙骨的安装
龙骨是用来固定吸音材料的,材质为轻钢龙骨。轻钢龙骨由膨胀螺栓固定于墙面,纵向安装,膨胀螺栓的间隔不小于80 cm,轻钢龙骨的安装间距不低于60cm。安装完成后的轻钢龙骨承重强度不小于100kg。轻钢龙骨安装后的平整度误差控制在5mm范围内,即最高处与最低处相差不能超过5mm。
四、吸音玻璃棉的铺装
轻钢龙骨安装完毕后,将吸音玻璃棉切割成与轻钢龙骨安装间距相同宽度的板块,镶嵌于轻钢龙骨之间,两个吸音玻璃棉板块之间的接缝要拼实挤严。龙骨中填充玻璃棉可以提高墙体隔声2-3分贝。填充的玻璃棉厚度一般为龙骨空腔厚度的75%左右。比如,在100龙骨中填充75毫米厚的玻璃棉。
五、玻璃丝布的铺装
玻璃丝布的主要作用是防止吸音玻璃棉纤维外漏,辅助作用是平整、固定吸音玻璃棉。采用的玻璃丝布目数不应低于12目。施工时,将玻璃丝布在吸音玻璃棉表面抻平绷紧,使玻璃丝纤维束呈正经纬状。玻璃丝布表面不出现褶皱现象,平整度误差5mm。
六、隔音板的安装 隔音板是隔音的主要材料,应该选用平头自攻螺钉将其固定在龙骨架上;平头螺钉之间的间距大概 35 毫米(螺钉都会形成声桥,因此应尽可能减少螺钉的数目);螺钉钉入以后,其底部应该跟板表面平齐。正常情况下,两块墙板结合处都有缝隙。因此在安装下一块隔音板前,在前一块隔音板边沿上涂一道约10毫米宽的隔音密封剂。
七、墙面密封、粉刷
对墙板间的缝隙、墙板与周围墙体之间的缝隙、墙板与上下楼层之间缝隙的处理也相当重要,应先涂上一道隔音密封剂,并刮除挤出来的隔音密封剂;再将腻子连续地填充满墙板之间缝隙,用刮刀将缝隙边沿的腻子抹平;然后,沿缝隙粘贴接缝带,在接缝带上涂覆腻子并抹平;最后,在干燥后,用砂纸打平。
隔音墙板安装结束后,在其表面上的粉刷过程和在普通石膏板上的粉刷是完全一样的。
第五篇:空调噪音综合治理方案
某检察院办公大楼
《空调主机噪声治理》
胡适环境保护设备有限公司
空调噪音综合治理方案
目 录:
工程概况
社会声环境的污染及防范措施
声源与难点分析
噪声控制施工设计
验收方法及标准:
编制说明
企业资质
工程预算 一、二、三、四、五、六、七、八、一、工程概况
工程地点:xx市
工程名称:xx市人民检察院(新建)办公大楼 工程内容:中央空调主机、水泵降噪处理 降噪指标:《社会生活环境噪声排放标准》达标
二、社会声环境的污染及防范措施
噪声是物理污染(或称能量污染),与声源同时产生,同时消失,不像物质污染那样只有产生后果才受到注意。所以,噪声污染往往是受到抱怨和控告最多的环境污染,几乎每天都要遭受噪声之苦。
噪声的来源有三:其一交通噪声——城市最严重的噪声源;其二工业噪声——造成职业性耳聋的主要原因;其三就是生活噪声——对人们的谈话、工作、学习、思考和休息的干扰很大。要对噪声进行有效防治,关键就在于从声源上降低噪声。我国的环境噪声防治工作始于1979年,已有20多年的历史,并取得了较大成绩,并于2008年10月1日修订发布了《声环境质量标准》和新实施的《社会生活环境噪声排放标准》要求。主要措施有以下三个方面,即法制手段、科技手段、道德手段。最大限度降低生活噪声。
三、声源与难点分析 a.声源及噪值:
本案声源的点位于主建筑(13~20 / T~N轴线)五楼顶部(高度为+20.25m),主要声源是四台(风冷热泵机组Q:630kw/h,L:210000m3/h)空调主机的压缩机和配套的四台(流量:460m3/h、功率:70kw)水泵。
主噪声源:1.主机压缩机;2.水泵电机轴承; 次噪声源:1.基础震动;2.结构共振;3.驻波效应; 声功率级参数:
1、模块机组出厂74dB(A)水泵 ?
2、现场实测噪声值(dB)见下表
频率(Hz)500 1000 2000 4000 8000 A声级 主机 86.3 85.6 84.8 84.6 79.7 88.4 水泵 77.2 76.7 76.0 75.2 74.4 79.9
以上为本案实测噪声数据,测点距离噪源约1m。从测量结果结合现场勘察,主机压缩机与水泵在全频带上都具有很强烈的噪声,噪声控制设计时必须全频带的进行降噪处理。
3.办公区域(办公室、会议室、休息室)空调末端设备噪音未做数据采集,本方案暂未做设计。
*末端噪音多以风噪(风量、风速、风口不协调)、盘管叶轮失衡或电机轴承质量等因素;实勘待定。
b.声源的特性及鉴别:
1.主机压缩机与水泵轴承在运行过程中产生高中频噪音(>500Hz起测);
2.由于频率机同的声波多次反射或散射而形成空间分布固定的周期波,从而产生驻波效应;
3.设备震动,使基础、建筑结构及管道共振,成为远距离、高速度传声的声桥;从而形成低频噪音;
c.噪声辐射及声波的传播
1.声波与墙体往返碰撞形成驻波的同时,即由固体(结构)传播扩散低频噪音。
2.声波直接穿透通风百叶窗、门窗、天井,由空气传播扩散。由此分析,主要噪声为空气动力性噪声、机械性噪声、振动噪声等叠加而成,其噪声具有频带宽、低频声强的频率特性。
d.要点
强共振及驻波效应所形成的低频噪音,其声压级衰减缓慢,传播距离远,对人身健康危害也最大,这便是本工程中综合治理的要点。
e.难点
1.声压级强、声源体庞大、设备笨重、噪源音域宽; 2.低频声源复杂,治理工程涉及面广;
3.在降噪处理的同时必须解决设备通风散热的矛盾,也是本案综合治理的最大难点。
3-1.对于风冷模块机的特性而言,目前水平位置的安放对排风散热非常不利,存在严重的回风涡流现象。将直接影响能效比,甚至会出现高温报警而自动停机。
综以上分析,如何协调噪声控制设计与通风设计是本工程成败的关键。
四、噪声控制施工设计
1.噪声压级控制:
综合治理指标:噪源体外噪音值<60dB(A);办公室内噪声值<45dB(A);
*检测具体方法及标准见本方案第五章节* 2.设计理念:以目的为前提,以合理为纲要,以更好为目标;
a.方案设计的每项工程内容,均以达到改善声环境的目标为目的;
b.降噪方案设计,避免顾此失彼。能调整则不改弃,能弥补则不改动,尽量维持原建筑体貌。以合理为选择方案。
c.充分利用现有条件,每个子项均设立对比方案,选择更好方案。
3.降噪设计及施工:
a.吸音处理
混响效应可增高噪值率10%(约15dB),墙体四周及顶部加装吸音体,声音进入多孔材料或引起可弯曲变形的板振动后,声能转化为热能,使声波撞击到材料表面后能量损失,有效降低混响驻波效应。施工工序及材料:用50mm~80mm厚的多孔吸声材料进行处理,吸声系数>0.5。在3mm厚的钢板上,牢固涂贴一层厚7mm的沥青石棉绒作阻尼层,内衬50mm~80mm厚的超细玻璃棉(容重25kg/m3)作吸声层,玻璃棉护面层由一层玻璃布和一层穿孔率为25%的穿孔钢板构成。平均透射损失在34~45dB之间。如图
(一)b.隔音处理:
根据质量定律,对于隔墙隔声存在一个普遍的规律,即材料越重(面密度越大)隔声效果越好。对于单层密致匀实墙,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6dB。所以,使用材料降低传声能力的方法,由原百叶补风口改设为隔音墙,阻隔声传播途径,实为本案降噪上策。然而,仅靠剩余周围13扇窗户的补风,却远远不能够满足空调主机800000m3/h的新风量和散热条件;采用机械补风,则会增加新的动力功率和噪声源,8 且补风量大;矛盾也由此而生。故而,经过反复对比分析,确定采取补救的方案如下:
b-1.由原(顺Q-N轴线间)百叶风口改为消声补风室,进风口面积比原面积缩小约1/2,风由上进经过消声室再由下部送出,为降低由风口外泄噪值量,进出风口均设消声百叶,室内设吸、阻声体如图
(二)。
b-2.门窗处理,进入空调主机区域的左右两道门,均改为隔音门,以避免声音外透;13个窗户均改为消声补风口以弥补原(顺Q-N轴线间)补风口面积的不足;如图
(三)。(采光均来自于天井,即主机上方)
b-3.声桥:降噪处理的施工工艺,杜绝隔音材料产生二次声桥效应,与墙体、结构的固定间均采用橡胶垫。
C.设备减振处理:
c-1.振动及振动作用的分析
c-1-1.环境观测
启动波源:启动运行(13~20 / T~N轴线)五楼顶部所有设备; 观测地点:三楼临近(13)轴线的房间;
采集条件:关闭门窗和可能会产生声音的所有设备设施; 环境状况:有明显的振波低鸣(低频噪音)。
c-1-2.低频音特性及负面影响
声音在大气层中的衰减,主要是由分子吸收、热传导和粘滞效应所引起的,相应的吸收系数与声波频率的二次方成正比。低频噪音是指频率在500赫兹(倍频程)以下的声音。即在一秒内震动20到500次所发出无规律的声音。低频噪音在波腹中的振幅最强,虽然低频噪音对生理的直接影响没有高频噪音那么明显,但对人的健康危害最重。甚至于在距离噪声源点较远的一楼(1)轴线之房间仍存在着“隐形杀手”(20Hz以下的次声波)!这也就是第三章节(声源与难点分析)里所阐述的本案中综合噪控治理的要点之源。
c-2.振动与波动的关系
经过现场实地勘测,针对幅频特性和相频特性,频宽且有连续而有固定周期的频谱,对建筑结构进行激励各种频率的相互作用而又形成长波波动,建筑物的梁、柱、墙、楼板等即成为振波传递能量的介质,波的能量从波源出发,源源不断地流向远方。c-3.减震的必要性和措施
要消除低频音,就要先遏制波动,遏制波动就必须治理波源——振动。机器运转必然产生振动,振幅大小确定波的能量值,控制振动幅度的措施:
(1)由生产厂商在生产过程中对转动部件进行严格的动平衡调校而主动降低振动;
(2)将运转设备与基础隔离(不现实);
(3)振源与设备之间采取吸收和粘滞技术处理(即加装阻尼弹簧减振器)而被动减振。c-4.减震的具体处理方案
本方案便是采取被动的减振措施,在设备基础与设备之间加装阻尼减振器,阻尼减震器有橡皮减振器、弹簧减振器、空气式减振器、油液空气式减振器、全油液式减振器。根据振动幅频,最佳的选择是频率低于橡胶的大阻尼力弹簧减震器。根据设备质量,选用载荷应力、挠度、阻尼系数、频率对应的减振器型号。
c-4-1.减震器的模量分析及选用
风冷模块机组模态的耗散因子一般为0.1~0.15。减振器弹簧的耗散因子(即阻尼的大小)应与机组的耗散因子应等值或接近,减振器弹簧的共振频率与机组共振频率的调谐比<1。利用减振器固有频率和阻尼系数来调制共振频率及振动幅(如:振动波形对比图),改变机组的振动特性曲线。以确实起到衰减振幅降低基础共振的能量。
c-4-2.减振器的选型:
1、阻尼系数0.045~0.065;
2、固有频率2Hz~7Hz 3.荷重挠度25mm 4.压缩量10mm 5.竖向刚度240N/mm 6.外形高度120mm 7.载荷范围700~800kg 8.装配数量14个/机组
c-5.减震处理的施工方案
本案的模块机组虽未投入使用,但已属于用户试运行阶段,此次被动的减震处理应归类为噪音综合技术治理,涉及面之广泛如:设备的拆卸安装,设备安装的垂直升高,水平偏移,基础加长,管道的拆卸安装、管道的升高偏移、切割焊接、阀件更换及吊牵措施等。
c-5-1.具体施工方法及措施如图
(四)。
c-5-2.水泵减震处理如图
(五)。
d机组及水泵吊装
d-1.条件分析:
空调主机单列机组静态重量约为7000kg;体积(7.5*2.2*2.3)约为37m3;基础地面标高20.25m;机组周围建筑物高约25m;(无本案建筑施工图);
d-2.起吊方案:
d-2-1利用25吨吊车,伸臂杆37.5m,30o角起吊,两个作业台班完成。但吊车位置无法满足。放弃该方案。
d-2-2利用4个2吨葫芦吊,建筑天井井口作支撑,因结构的承载参数不详,故做临时立柱支撑处理如(图六)。
d-2-3在设备底座焊接8个起顶支撑,利用8个1吨千斤顶,抬高设备如(图七)。
e.机组水平移位:
为便于主机的采、排风,将由原安装位置向(T)轴线方向移位1500mm,充分利用天井口径,减少涡流量,同时亦加大(N)~(Q)轴线间消声补风室的通风面积。机组配管配电均做相应的移动。如(图八)。
五、验收方法及标准:
国内外的环境噪声标准评价量大都是A声级,而单纯用A声级来评价低频成分丰富的噪声,其结果往往与人们的主观感觉相差较大。因此,对于低频噪声按照国家环境保护部2008年10月1日修订发布的《声环境质量标准》和新实施的《社会生活环境噪声排放标准》要求,由原A 18 计权的频率特性曲线改用线性档或用C声级档来测量,真实客观地反映出低频噪音值,切实达到噪音综合治理的理想效果。测点布置如(图九)
环境要求:
无雨雪、无雷电天气,风速为5米/秒以下时进行。室内测量:
固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,测点距任一反射面>0.5米、距地面1.2米、距外窗>1米,门窗关闭,被测房间内的其他可能干扰测量的声源,如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响的日光灯、运转时出声的时钟等应关闭。
六、编制说明
成都市智联环境保护设备有限公司(原:成都市环境保护设备厂)是从事环境污染防治设计、噪音治理施工、噪控设备制造及技术培训的专业型企业。企业以我为用户的换位思维模式不断技术革新、自我完善、成熟发展。特别在处理中央空调创造舒适环境的同时所产生负面影响以及其他领域大型动力机组噪声治理和解决散热的案例中,倡导跨界交流合作,技术互补,杜绝了顾此失彼的技术隐患。在四川地区也不例外,例如:与亚太集团有限公司及成都神龙环保空调设备工程有限公司联合治理的项目有:
成都燃气研究所的机房降噪;
中国电子科技集团二十九所的机房降噪散热; 成都针织厂的泵房降噪;
中石化的黄许9#、孝泉13#发电机组降噪散热; 成都国美电器太升店空调机组降噪综合治理; 成都罗马超市燃气机组降噪; 成都百脑汇机房降噪;
成都好又多西城店、府河店、武侯店、新鸿店主机隔音降噪; 成都市干道指挥所燃气机组降噪; 绵阳……
治理效果均得到了业主、周边居民及省环保部门的肯定。同时积累了宝贵的解决与预防的措施经验。并在历届暖通会上毫无保留的技术沟通、交流,授人以渔之为,则被业界誉“专业户”之称。
经成都市建筑勘探设计院相关专业介绍本案噪音环境情况,我公司 20 前后三次组织技术人员到绵阳市人民检察院新办公大楼现场状况勘察、数据采集,经过实测噪值、材料技术参数理论计算,结合综合噪音状况分析,确认采取综合治理后,噪声值完全可以达标。并在亚太公司的协助下完成组织编制本方案。
方案乃战略路线,在方案实际实施中,我们会从细节上完善,使整体效果更好。
已尽心力,还望指正。
编 制 单 位:胡适环境保护设备有限公司参 与 单 位:技术二部(蓉办)
Xx设备工程有限公司
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