冷水机房振动及噪声主要原因
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水冷式螺杆式冷水机组、风冷式空调机组及循环水泵运行过程中产生的振动、噪声比较明显,主要原因有:
(1)安装在水冷式螺杆式冷水机组供、回水管上的用作减振的不锈钢波纹管安装在供、回水管立管上,并且供、回水管弯头处有一刚性支撑直接支撑在空调机房钢筋混凝土楼面上。
(2)安装在风冷式空调机组供、回水管上的用作减振的不锈钢波纹管安装在供、回水管立管上。
(3)安装在循环水泵供、回水管上的用作减振的是不锈钢波纹管,水泵直接安装在钢板上再通过减振弹簧固定在钢筋混凝土基础上,并且钢板的重量远低于循环水泵运行重量的2倍。
(4)空调机房四周墙体没有采取消声降噪措施。
(5)空调机组(尤其是水冷式螺杆式冷水机组)的振动通过电缆桥架、线槽传递的支架、墙体及立柱上。在上述产生振动及噪声主要原因中,又以水冷式螺杆式冷水机组产生的震动及噪声最为明显。
冷水机房噪音处理隔振
依据冷却塔厂方提供转子参数和防振设计方案,我们在实际监理中有如下:(1)水冷塔的减振基础计算公式为:叶片频率=转子频率×转子上叶片数,按照此频率计算,隔振系统的隔振效率大于95%。如扰动频率取风机的转子频率,即风机的转速,冷水机房噪声处理报价,里边的水冷塔为低转速的设备,所选配的隔振元件,扰动频率与系统的固有频率之比较小,因而隔振效率较低;(2)通常对冷却塔等设备的减振计算,是以转子频率作为选择隔振元件的设计依据,冷水机房噪声处理报价,这是通常的做法,也是比较保险的方式,特别是考虑到转子不平衡的扰力影响。如果以叶片频率作为选择隔振元件的设计依据,则对设备的性能提出了更高的要求,即设备本身需制作精良,特别是在转子的平衡方面需考虑得更为周全;(3)对于现场厂家所提供的冷却塔与之配套使用的隔振器,能满足需求应尽量选择由厂家提供的减振器。
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机房噪声治理措施怎么做?
机房噪声治理,首先从设备源头控制,在相关建筑设计阶段就需将设备噪声控制考虑在内,选取声压级、振动水平较低的设备;其次机房噪声通过控制噪声传播路径采取措施,即增加机房维护结构的隔声减振性能,防止噪声的向外传播。
机房噪声治理通过噪声传播路经进行噪声控制是一种常规措施,噪声处理报价,具体措施如下:
浮筑地面或其他减振措施
为***设备振动不会通过设备与建筑主体结构的刚性连接传播至建筑主体结构,设备安装地面一般采取相应的减振措施,***设备与原结构脱离,一般可采取浮筑地台或设备安装减振器。
墙体吸隔声加强
机房墙体隔声量需***设备噪声不会影响机房外区域声环境,若墙体结构不能满足要求,需对墙体结构进行隔声加强。同时为防止墙体振动传播至新增隔声结构同时增强隔声效果,新做墙体龙骨结构与原实墙之间留约2cm的空腔。
主控室顶面吸隔声结构布置
机房内噪声可能通过楼板,传播至楼上其他区域。楼板根据需要采取隔声加强,隔声结构应尽量***完整。
隔声门布置
机房内墙体上门体、窗体布置均是隔声结构的薄弱环节,若机房周围空间足够,建议布置声闸间。声闸间的内外两层门均需更换专业隔声门。隔声门结构计权隔声量20-25dB(A),表面结构为钢制。门体与地面、门体与门框、门锁孔洞等均需进行细节密封;门体面密度大,整体质量高,配套闭门器等需要***门体正常使用;门体与门框启口造型***门体隔声效果。
机房窗体加强时一般保持原有窗户结构,在原窗对应位置的吸隔声墙体上增加专业隔声窗。隔声窗结构计权隔声量根据原窗体隔声量确定,若原窗隔声量太低,则更换隔声窗。隔声窗的长*宽与原窗相同,隔声窗设置两层钢化玻璃,钢化玻璃间布置吸声材料,隔声窗与吸隔声结构连接处需做好密封安装。为***隔声窗隔声量,窗框内进行专业隔声处理,因窗体密封状态下才有较强的隔声效果,不建议布置为可开启式。
机房内吸声
波通过某种介质或传播到某介质表面时,声能减少并转换为其他能量的过程称为吸声。
吸声降噪是对室内天花、墙面等部位进行吸声处理,增加室内的吸声量,以降低室内噪声级的方法。当室内有一噪声源时,在室内任意点处除听到来自声源的直达声外,还有来自墙面、顶面多次反射形成的混响声,直达声与混响声叠加,使室内的噪声级比同一声源在露天场所的噪声级要高,冷水机房噪声处理报价,其增加量即混响声强弱与室内的吸声能力有关。在室内墙面、顶面上设置吸声材料或吸声结构、悬挂空间吸声体等增加室内吸声措施以减弱混响声,从而使室内噪声级降低。
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