北京正规冷却塔噪声治理

时间:2022年09月20日 来源:

深圳市龙图环保冷却塔噪声值的修正-分贝的相减修正

在冷却塔测试噪声的过程中,常受背景噪声的干扰。如果包括背景噪声在内测得的冷却塔总声压级为LpT ,则冷却塔停止运行时,测得的背景噪声声压级为LpB ,那么如何从这一测试结果中得出冷却塔的真实声压级,这是求LpT 中扣去因LpB 所引起的增加值等于多少,即分贝“相减”修正问题。

如果令总声压级L PT 与背景噪声声压级的差值ΔL pB =L pT -L pB ,则总声压级L pT 与被冷却塔声压级L pS 的差值ΔL pS 可从式(10-26

)中得出:

如L PT =91dB ,L PB =83dB ,则按式(10-26 )计算得L PS =90.3dB 。如果按式(10-27 )计算,ΔL PB =L PT -L PB =8dB ,求得ΔL PS =0.7dB ,从而得L PS =L PT -ΔL PS =90.3dB 。


冷凝器的布水系统和收水系统产生的落水噪声。北京正规冷却塔噪声治理

冷却塔噪声控制措施主要有以下几种:

合理布局 – 在总图设计时合理布局。在保证机组有适量新风、不产生回流、机组维修方便的前提下,将冷却塔布置在远离居民住宅和需要安静的地区,减少冷却塔噪声对这类地区的影响。

消声器 – 控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可用消声器降低其噪声。对排气口噪声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显。

冷却塔轴流式排风扇的风压一般在100Pa(10mm水柱)左右。消声器设计时,应特别注意消声器的压力损失不能太大,否则会影响冷却塔的散热效果,影响冷却塔循环水的冷却温度。消声器的压力损失应控制在30Pa(3mm水柱)之内。消声器的降噪效果应为5~12dB(A)。

隔声屏障 – 设置隔声屏障,将消声通风百叶隔声结构与隔声板组合成适宜的隔声结构是降低冷却塔整体噪声的有效办法。这种隔声结构可以降低冷却塔进排气口噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。

消声垫 – 消声垫是降低冷却塔淋水噪声的有效办法。消声垫可以用金属的网垫、天然纤维垫、透水性能好的泡沫塑料垫等多空材料制作。将消声垫铺放在冷却塔的下塔体用金属网支撑或铺放在接水盘上能降低淋水噪声5~10dB(A)。


河南冷却塔噪声治理咨询客服风机运行进排气噪声和淋水噪声。

深圳市龙图环保冷却塔噪声测试-噪声来源分析

广义来说,凡人们不欢迎的声音通称为噪声。冷却塔的噪声主要包括风机(含振动)和淋水而产生的两部分。抽风式冷却塔的风机设在塔体上部的风筒内,一般来说是主要噪声源。当风机转动时,叶片间的空气引起压力波动和机械振动而产生噪声,并通过排风口和塔体向四周传播。同时冷却水在下落过程及与塔体底盘的存水撞击中又产生了淋水噪声,其噪声的大小与落水的高度、流量的大小有关。这两股噪声会“污染”周围环境,影响人们的学习、工作和休息。所以,在冷却塔的设计中,应从风机和淋水两方面来控制噪声,使冷却塔产生的噪声降低在尽可能低的范围内。


深圳市龙图环保冷却塔噪声测试-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。 冷却塔运转时产生的噪声对毗邻10m处的25层居民住宅影响很大。

深圳市龙图环保冷却塔降噪利用声屏障降噪

声屏障:声屏障是在距离冷却塔进风一定距离处,设置不低于冷却塔进风口的声屏障,大道降低进风口噪声对敏感点影响的效果的。声屏障原理易懂,结构简单,便于推广。

落水消能器; 落水消能器法是在冷却塔水池面上铺设落水消能器,降低淋水与水池面相撞发出的噪声,从而达到降低冷却塔噪声的目的。落水效能器基本不影响冷却塔的通风量,也不占用除冷却塔外的场地。冷却塔对其主要噪声源轴流风机的风声采取了在出风口处加装消声罩的处置方式(消声罩有消声板、消声矿棉、消声固定网等组成)并有效的提高了轴流风机的出风时与软体消声矿棉的接触,减少或降低了由于风声而接触到硬体形成的污染 根据现场的实际情况,本设计中所有的降噪设施都需要进行防尘、防潮处理。惠州冷却塔噪声治理工厂

玻璃纤维增强塑料冷却塔。北京正规冷却塔噪声治理

深圳市龙图环保解决冷却塔振动的方法

    对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动,然后进行试机,风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;测量传动轴跳动(允许范围内),重新校正传动轴、联轴器同轴度后试机,振动有所减少,风机振动速度:12~19之间波动,电机振动速度值:8~15之间波动;超过设计允许值。**终将振动原因锁定在齿轮箱上。 拆卸叶片,进行力矩称重,不平衡量较小;然后继续检查减速箱齿轮、轴承,发现啮合间隙加大,轴承磨损严重,轴径间隙增大,主轴左右晃动,采取了更换轴承,调整齿轮间隙。通过上述措施处理,冷却塔震动值**降低,风机震动速度值5-7mm/s之间波动,基本满足设计允许值。这说明经上述处理已经基本解决了该钢结构冷却塔的振动问题。 北京正规冷却塔噪声治理

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