冷却塔消声方法

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冷却塔噪声控制方案

冷却塔噪声控制方案

冷却塔噪声控制方案
1.合理选择冷却塔的位置:冷却塔的位置应远离人口密集区、敏感地区和靠近隔音墙,以减少噪声对周围居民的影响。

2.考虑冷却塔的结构设计:冷却塔的结构设计应采用隔音材料,如隔音板、隔音罩等,以阻挡噪音传播,减少噪声的辐射和扩散。

3.冷却塔的风机噪声控制:冷却塔的风机是产生噪声的主要部件,可以采取以下措施进行噪声控制:
a.风机的内部结构优化设计,如采用减振材料、改善风道流线型,减少风机产生噪声的源头。

b.增加风机的隔音罩,采用吸声材料或隔音屏障来减少风机噪声的辐射和扩散。

4.水泵噪声控制:冷却塔的水泵也是产生噪声的主要元件之一,可以采取以下措施进行噪声控制:
a.优化水泵的结构设计,采用减振材料,降低水泵的振动和噪音。

b.设置隔音罩或隔音设备,减少水泵噪声的传播和辐射。

5.减少水滴噪声:冷却塔在工作过程中会产生水滴噪声,可以采取以下措施进行噪声控制:
a.增加消声器或消音器,减少水滴噪声的传播。

b.采用喷雾降温技术,减少水滴撞击产生的噪声。

6.加装降噪设备:可以采用一些专门的降噪设备,如噪声屏障、消声器等,来降低冷却塔产生的噪音。

7.定期维护检查:冷却塔在长时间运行后容易出现一些噪音源,如松动的零部件、磨损的风叶等,定期进行维护检查,及时消除噪声源。

综上所述,冷却塔噪声控制方案需要综合考虑冷却塔的结构、工艺和环境因素,采取一系列的技术措施,如结构设计优化、隔音设备安装、降噪设备加装等,以减少冷却塔运行时产生的噪音,并减轻噪声对周围居民的影响。

机械通风冷却塔降噪技术方案

机械通风冷却塔降噪技术方案

机械通风冷却塔降噪技术方案1.风机噪音:风机在运转过程中会产生风噪和机械噪音;2.水泵噪音:冷却塔内的水泵工作时会产生振动和水流噪音;3.水流噪音:水流通过塔内构件和喷头时会产生噪音;4.空气流动噪音:空气在塔内流动时会经过障挡板、填料等构件,产生噪音。

二、噪音控制技术方案为了降低机械通风冷却塔的噪音,可以采用以下技术方案:1.风叶优化设计:通过改变风叶的形状和转速,减小全压损失,并增大风机效率,从而降低风机噪音;2.减振降噪措施:在风机和水泵的转子和支撑结构中增加减振橡胶垫、减振螺栓等减振装置,降低机械传导噪音;3.材料选择:选择材质密度较高的塔体和较厚的隔音材料,减少声波的传播;4.吸音材料使用:在冷却塔的内侧和周围环境采用吸音材料,如泡沫塑料、吸音毡等,吸收噪音的传播;5.结构隔离:采用隔振支撑结构和隔振垫板,减少噪音的传导;6.空气流动优化设计:通过降低空气流速和在塔内设置流速减小装置,减小空气流动噪音。

三、噪音实施方案的评估与优化对于噪音控制技术方案的评估与优化2.噪音模拟:利用噪音模拟软件,模拟不同方案下的噪音分布情况,评估各个方案的降噪效果;3.噪音源定位:通过测量、模拟和声学分析,确定噪音的源头和传播路径,为优化方案提供参考;4.设计优化:根据测量和模拟结果,针对噪音源进行优化设计,比如改进风叶结构、增加吸音材料等;5.方案实施:在冷却塔中逐步采用优化方案,进行试运行和噪音测量,以进一步评估噪音控制效果。

综上所述,降低机械通风冷却塔的噪音是一项复杂的技术问题,需要综合运用风机优化设计、减振降噪措施、材料选择、吸音材料使用、结构隔离和空气流动优化设计等多种技术手段。

通过噪音测量、模拟和优化设计等方法,可以评估不同方案的噪音控制效果,提供科学合理的技术方案。

酒店冷却塔隔音降噪

酒店冷却塔隔音降噪

酒店冷却塔隔音降噪
炎热季节,部分靠近生活区的商超、酒店安装的冷却塔容易超负荷运行,嗡嗡嗡的声音影响本体建筑,及周边区域环境。

由于生活区噪声相对繁杂,治理上有一定难度。

对此酒店冷却塔隔音降噪方案,需从现场设备安装,声源特性,环保要求,通风散热等多方考虑,有的放矢地进行技术设计。

冷却塔声源特性
冷却塔噪声主要来自风机风口和电机振动,振动噪声主要通过固体构件及建筑结构进行传播,这类噪声穿透力强,衰减缓慢,能达到远距离传播。

而风口的空气动力噪声主要以空气为传播媒介,从而影响周边区域声环境。

酒店冷却塔隔音降噪措施
一、风机风口安装复合式消声器,并在冷却塔周围设置合理高度的吸隔声屏障,
二、冷却塔和楼面接触层,增加高弹性减振设备
三、其他具体措施,需依据现场情况判定,有需要的客户请来电咨询
冷却塔噪音治理要求:
周边区域噪声敏感点居民家中符合《声环境质量标准》GB3096-2008中的1类区噪声限值,昼间≤55dB﹙A﹚,夜间≤45dB﹙A﹚;酒店本体建筑次顶层室内噪声达到《结构传播固定设备室内噪声》中1类区域B类功能房间标准,昼间≤40dB﹙A﹚,夜间≤30dB﹙A﹚。

冷却塔降噪方案

冷却塔降噪方案

冷却塔降噪方案随着城市化和工业化的迅速发展,许多工厂、电厂和制造业企业的设备越来越多,其中冷却塔是一个常见的设备。

在热力站、钢铁厂、化工厂等工厂中都会大量使用冷却塔,但是,它们在运行过程中会产生巨大的噪音。

冷却塔的噪音会严重影响附近居民的健康和生活质量,因此需要采取措施来减少噪音。

下面将介绍几种常见的冷却塔降噪方案。

1. 在冷却塔内部降噪冷却塔内部的噪音是由水滴撞击、水流和风扇产生的。

为了降低这些噪音,可以在冷却塔内部采用吸音板、隔音毡等材料进行吸音和隔音。

吸音板具有良好的吸音效果,靠近风扇和风机的位置安装吸音板可以显著降低噪音。

隔音毡可以将噪音隔离在冷却塔内部,减少噪音的泄漏。

在降低内部噪音时,需要根据冷却塔的具体情况选择合适的吸音和隔音材料。

2. 在周围环境降噪冷却塔除了在内部降噪,也可以在周围环境采取一些降噪措施。

例如在冷却塔周围建立围墙,使用隔音材料,将冷却塔包裹起来,将冷却塔产生的噪音隔离在内部。

此外,环绕冷却塔的地面和墙壁也应该使用吸音和隔音材料进行处理,以减少反射噪音的产生。

3. 更换降噪设备在现有的冷却塔噪音较大的情况下,可以考虑更换现有的冷却塔降噪设备来降低噪音。

例如,在风机上使用低噪音风扇、更换噪音较小的风扇,以及使用噪音控制电机等设备来实现降噪。

4. 控制运行条件合理的控制运行条件也是降低冷却塔噪音的重要方式。

可以通过调整水流量、风扇转速、增加夹层等方法来降低噪音。

此外,可以通过减小冷却塔的运行时间或停用一部分冷却塔来减少噪音的产生。

5. 定期维护冷却塔在使用过程中会产生一些故障,例如脱盘、堵塞等问题。

这些问题会导致冷却塔的噪音增加。

因此,定期检查和维护冷却塔是保证其正常工作和降低噪音的重要手段。

通过以上几种方案的综合应用可以降低冷却塔的噪音,保证附近居民的生活质量。

在实际的工程项目中,应根据冷却塔的情况和环境因素选择适合的方案。

综合运用以上方案,才能够真正达到降低冷却塔噪音的目的。

冷却水塔噪音治理方案

冷却水塔噪音治理方案

冷却水塔噪音治理方案引言:随着工业化进程的加快,冷却水塔在工业生产中扮演着重要的角色。

然而,冷却水塔噪音问题也逐渐引起人们的关注。

噪音对工作环境和周边居民的生活造成了不良影响。

因此,制定一套有效的冷却水塔噪音治理方案至关重要。

一、噪音来源分析冷却水塔噪音主要来自以下几个方面:1. 风扇噪音:冷却水塔的风扇是主要噪音源之一。

风扇的高速旋转会产生较大的气流噪音。

2. 水泵噪音:水泵在工作过程中会产生振动和流体噪音,进而传导到周围环境中。

3. 冷却水塔结构噪音:冷却水塔的结构材料和连接方式也会对噪音产生一定的影响。

二、噪音治理方案为了有效降低冷却水塔噪音,可以采取以下措施:1. 优化风扇设计:a. 选择低噪音风扇:采用低噪音风扇可以有效降低风扇噪音。

低噪音风扇通常采用先进的减振技术和静音设计,减少了风扇旋转时产生的噪音。

b. 调整风扇叶片角度:通过调整风扇叶片角度,可以减少风扇在高速旋转时产生的气流噪音。

2. 加强水泵隔音:a. 安装隔音罩:在水泵周围安装隔音罩可以有效隔离水泵的振动和流体噪音,减少噪音传播。

b. 优化水泵支撑结构:合理设计水泵的支撑结构,减少振动传导,降低噪音产生。

3. 优化冷却水塔结构:a. 使用吸音材料:在冷却水塔内部和外部表面使用吸音材料,可以有效吸收噪音,减少噪音的反射和传播。

b. 优化连接方式:采用减震连接方式,如橡胶减震垫等,可以减少结构传导噪音。

4. 定期维护和检查:a. 定期检查冷却水塔的风扇、水泵和结构,及时发现并修复噪音源。

b. 清洁冷却水塔内部和外部的积尘和杂物,保持良好的工作状态。

三、效果评估和改进在实施噪音治理方案后,需要进行效果评估和改进:1. 测量噪音水平:使用专业的噪音测试仪器对冷却水塔周围的噪音水平进行测量,评估治理效果。

2. 改进措施:根据测量结果,对治理方案进行调整和改进,进一步降低噪音水平。

结论:冷却水塔噪音治理是一个综合性的工程,需要从风扇、水泵和结构等多个方面入手。

工厂冷却塔噪声治理:专业厂家解决冷却塔噪声问题

工厂冷却塔噪声治理:专业厂家解决冷却塔噪声问题

工厂冷却塔噪声治理:专业厂家解决冷却塔噪声问题关键词:噪声治理,工厂冷却塔噪声治理,工业降噪随着现代工业的飞速发展,冷却塔作为工业生产的“降温神器”,其重要性不言而喻。

然而,冷却塔在带来高效冷却效果的同时,也往往伴随着不可忽视的噪声问题。

这不仅影响员工的身心健康,还可能对周边环境和居民造成干扰。

因此,专业工厂冷却塔噪声治理成为当下亟待解决的问题。

一、冷却塔噪声源分析冷却塔噪声主要来源于风机、电机、水泵以及水流冲击等。

其中,风机产生的空气动力性噪声是主要的噪声源,而水泵和电机产生的机械噪声以及水流冲击产生的噪声也不容忽视。

二、噪声治理方案1.隔声屏障设置:在冷却塔周围设置隔声屏障,能有效阻挡噪声向周围环境传播。

屏障材料应选用吸声效果好、强度高、耐候性强的材料,如多孔吸声板、吸声砖等。

2.消声器安装:在风机进出口安装消声器,降低风机产生的空气动力性噪声。

消声器设计需考虑风机的风量、风压和噪声频谱,以达到最佳降噪效果。

3.设备隔振:对水泵、电机等机械设备进行隔振处理,减少机械噪声的传播。

隔振材料可选用橡胶隔振垫、弹簧隔振器等,同时应确保隔振效果与设备稳定性相协调。

4.水流降噪:采用水流降噪技术,如增设降噪填料、调整水流速度等,降低水流冲击产生的噪声。

同时,优化冷却塔内部结构,减少水流阻力,提高冷却效率。

5.绿化降噪:在冷却塔周围种植绿化带,利用植物的吸声、隔声作用,进一步降低噪声水平。

同时,绿化还能改善工厂环境,提高员工工作舒适度。

三、实施步骤与注意事项1.前期调研:对冷却塔噪声进行实地测量和分析,确定噪声源和噪声水平,为治理方案制定提供依据。

2.方案设计:根据调研结果,制定详细的噪声治理方案,包括隔声屏障设计、消声器选型、隔振处理等。

3.施工安装:按照设计方案进行施工安装,确保各项措施得到有效实施。

4.效果评估:治理完成后,对冷却塔噪声进行再次测量和评估,确保达到预期的降噪效果。

5.后期维护:定期对噪声治理设施进行检查和维护,确保其长期稳定运行。

冷却塔噪音怎么处理

冷却塔噪音怎么处理

冷却塔非常实用,所以日常应用特别多,又因为其一般的组成有:支架和塔体、外部支撑、填料、冷却水槽、收水器、进风口、百叶窗这几部分,因此其噪音主要源自风机减速器和电动机噪声、风机进排气噪声、淋水噪声、冷却塔水泵以及配管和阀门噪声,我们在降噪的时候要针对性的进行。

比方说针对淋水噪声的处理,我们可以采取:1、增加填料厚度,改进填料布置形式;2、在填料与受水盘水面间悬吊“雪花片”(因其形状如雪花而得名,是用高压聚乙烯径横压成型),可减小落水差,使水滴细化,降低淋水噪声。

3、受水面上铺设聚胺脂多孔泡沫塑料。

这是一种专门用于冷却塔降噪用的新型材料,它既有一般泡沫塑料的柔软性,又有多孔漏水的通水性,可减小落水撞击噪声。

4、进风口增设抛物线形状放射式挡声板,进风不受影响,而落水噪声则不会直接向外辐射。

其次设置声屏障在冷却塔噪声控制工程中,声屏障是比较常用的降噪措施。

但在冷却塔周围用声屏障,会带来一系列问题,必须注意下面三点:1、一般来说,增加声屏障将影响冷却塔正常进风,影响冷却效果,这就要看原来选用的冷却塔是否留有富裕容量,否则慎用。

2、冷却塔声屏障一般只能设置一个边,至多只能L形布置,若噪声影响居民面广,设置屏障的效果不尽理想。

3、冷却塔声屏障高和宽的面积一般都很大,而且大都安装在高处,受风压力大,建造时要考虑原建筑是否牢固,有没有安装位置。

最后增设消声器增设进排气消声器也将影响通风效果,因此对消声器除了消声量要求外,通风阻力要小。

需要注意的是,在进行冷却塔降噪前,需对实地进行勘测,了解现场情况及客户需求,根据实际情况选择降噪材料,如消声器型号、隔声罩材料等,并在定制治理方案时,需充分考虑设备本身需求,如是否影响设备日常运作,是否影响设备本身使用寿命,是否方便设备维护等等。

冷水塔噪声处理措施

冷水塔噪声处理措施

1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用.2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果).3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音.4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面.冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”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级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。

4.1 治理途径针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。

其中以声波阻隔辅以声波吸收为塔外治理的主要手段,无论是塔内的声源治理技术还是国外已有应用的塔外声波阻隔技术,在我国的应用还刚起步,因而都缺乏实践应用经验。

下面列表归纳并推荐几种冷却塔噪声的治理技术供工程参考选用,各自的特点、适用性参见表1。

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。

4.2.3 材质选用漂浮式落水消能降噪装置主要由采用挤拉、注塑或热压成型的塑料件或玻璃钢件(受力件)构成。

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冷却塔噪声治理|噪音控制设计施工
广泛应用于宾馆、酒楼、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时石油、化工、机械、轻纺、食品、发电、冶金等工业部门也大量使用。

冷却塔噪声源由以下几部分组成:
1)风机进排气噪声;
2)淋水噪声;
3)风机减速器和电动机噪声;
4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。

(具体噪声源及影响:冷却水塔在工作时,主要是用大型散热风叶将热水冷淋。

由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。

它们的噪声频谱均具宽频带特性,即低频。

它的噪声值不很大,但它给人以沉闷、压抑的感觉。

它对四周围居民及建筑均会构成影响,同时也是其他噪声源的形成原因之一。

所有必须进行降噪治理。

)
治理方法:
1)消声器
控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可在冷却塔进排风处安装特制消声器。

对进排气口噪声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显;
2)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方法。

这种隔声结构可以降低冷却塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。

3)消声垫
消声垫铺放在接水盘上,是降低冷却塔淋水噪声的有效方法。

4)减振器及橡胶软连接
冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,同时,冷却塔如在屋面平台,还需在管路与屋面连接中设置减振器或减振垫,以上措施可大大减少振动带来的影响和噪声。

1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用.
2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果).
3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音.
4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面.
冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”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级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
针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。

其中以声波阻隔辅以声波吸收为塔外治理的主要手段,无论是塔内的声源治理技术还是国外已有应用的塔外声波阻隔技术,在我国的应用还刚起步,因而都缺乏实践应用经验。

下面列表归纳并推荐几种冷却塔噪声的治理技术供工程参考选用,各自的特点、适用性参见表1。

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。

4.2.3 材质选用
漂浮式落水消能降噪装置主要由采用挤拉、注塑或热压成型的塑料件或玻璃钢件(受力件)构成。

其材质特点是结构轻型、便于搬运、易于安装、防腐耐用。

固定式落水消能降噪声装置上部的支承框架及降噪器的材质选用与漂浮式相同,所不同的是其下部固定的主、次支承梁系是由型钢构成的。

经防腐处理的型钢(q235)具有强度高、刚度好的特点。

4.2.4 降噪效果
在落差 h=6 m、淋水密度 q=8 t/(m2·h)标准试验工况下,冷却塔模拟落水声源与降噪装置器的声级及频谱测试结果的对比参见图
3 [5]。

图 3表明降噪器削去了落水声源的高频成分。

采用飘浮式落水消能降噪装置,260元/m2,固定式落水消能降噪装置,300 元/m2
4.3 塔外传声途径的声波阻隔
4.3.1 降噪原理
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。

声屏障就是在声源与受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。

4.3.2 形式结构
声屏障的结构可分为地上和地下二部分,地上部分为厚约 20 cm的屏蔽声波的巨型、连续板式立面(包括斜撑),其顶部为扇形吸声体或内倾式遮檐;地下部分则为承重、抗倾覆(风荷载)的基础。

屏障的高度及宽度原则上以隔断声源到达受声点的直达声波为最低限度,一般来说,为提高屏蔽效果,屏障的高度通常不低于进风口高度的1.3倍;为避免影响进风,屏障离进风口距离通常不小于进风口高度的2倍。

4.3.3 材质选用
声屏障的地上部分即屏蔽层可采用砖墙、薄钢板、铝合金、玻璃钢、聚碳酸脂塑料等耐老化。

抗腐蚀材料;声屏障的地下部分即基础则以混凝土及钢材为主。

4.3.4 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有效的屏蔽作用,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一定的降噪效果。

声屏障的降噪效果以声影区中紧挨屏障的局部区域为最好,最高可达25db(a)左右[3],
这对于以厂界测试结果为达标依据的评价规则很解决问题;然而,声影区以外的降噪声级则由于中频绕射声波的到达而有所反弹,但对于高频波而言,衰减量一般还可达到10-15db(a)[6](不含距离衰减部分),然而由于冷却塔落水噪声中尚含有中频成分,所以其降噪效果会有折扣。

这样,对于厂外受声点来说,为取得满意的。

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