空调机组减振降噪设计方案及实例
空调机组噪音治理方案

空调机组噪音治理方案引言:1.压缩机:空调机组中的压缩机是产生噪音的主要部件之一,其振动和机械运动会导致噪音的产生。
2.风机:空调机组中的风机是将空气送往传统系统的机械装置,其旋转和空气流动产生的噪音会传播到周围环境。
3.冷却塔:空调机组在冷却系统中使用冷却塔来排除热量,冷却塔产生的噪音会通过空气传播到周围环境。
4.管道和附件:空调机组中的管道和附件也会产生噪音,如冷却水管道的水声、泵的机械噪声等。
二、空调机组噪音的测量方法为了准确评估空调机组噪音情况,可采用以下测量方法:1.噪声源测量:使用声级计等仪器对空调机组中的压缩机、风机和冷却塔等主要噪声源进行测量。
2.建筑声学测量:通过对目标区域的环境噪声进行测量,以了解空调机组噪音对周围环境的影响。
3.擅长空气列车图谱:提供空调机组工作时的声场图,帮助分析和评估其噪音特性。
三、空调机组噪音治理原则在空调机组噪音治理过程中,需要遵循以下原则:1.预防为主:在新建或改造空调机组时应从噪音控制的角度进行设计,尽量减少噪音源和噪音传播途径。
2.合理布局:空调机组应合理布置,减少机组组件之间的振动和噪音传播。
3.优化运行:采用高效的运行方式、控制系统和附件,减少机组的噪音产生。
4.采取综合治理措施:综合考虑空调机组内外的噪音源,采取多种措施进行综合治理。
5.持续监测:定期监测空调机组的噪音水平,及时调整和改进治理措施,确保噪音控制效果。
根据以上治理原则,可以采用以下空调机组噪音治理方法:1.节能减噪改造:选用低噪音型号的压缩机和风机,减少机组振动和噪音产生。
采用节能措施,降低机组运行时的噪音水平。
2.隔音及隔音措施:对机组周边的墙壁、天花板和地板进行隔音处理,减少噪音传播到室外空间和周围房间。
3.减振措施:采用减振垫、减振支架等措施减少机组振动,减少噪音产生。
4.遮蔽措施:在机组周围设置遮挡物或绿化带,减少噪音传播到周围环境。
5.声学屏障:可在机组周围建造声学屏障,对噪音进行有效的隔离和减弱。
空调减振施工方案

空调减振施工方案1. 引言随着城市化进程和经济发展的迅猛推进,空调系统在建筑物中的应用越来越普遍。
然而,空调设备在运行过程中会产生噪声和振动,给人们的居住和工作环境带来不便和不适。
为了解决这个问题,空调减振施工方案变得非常重要。
本文将介绍一种空调减振施工方案,以减少空调系统的振动和噪声,并提升室内的舒适性。
2. 空调减振施工方案的设计原则在设计空调减振施工方案时,需要遵循以下原则:•减振效果:确保减振措施能够有效减少空调系统的振动和噪声,提高环境的舒适性。
•安全性:施工方案应确保空调系统的稳定性和安全性,避免可能的意外和事故发生。
•成本效益:尽量选择经济合理的减振措施,确保施工方案的成本控制在可接受范围。
•可持续性:施工方案应考虑环保因素,减少能源消耗和对环境的影响。
3. 空调减振施工方案的具体步骤3.1 分析振动来源首先需要对空调系统所处环境进行全面的分析,确定振动的来源。
常见的振动来源包括空调机组、风扇、压缩机等。
此外,还需要考虑建筑物本身的振动特性,如楼板、墙体等。
3.2 评估振动影响在分析振动来源后,需要评估振动对建筑物的影响。
可以通过振动测试仪器进行实地测试,了解振动的频率、幅度等参数,以确定减振措施的具体需求。
根据评估结果,设计减振方案。
常见的减振措施包括: - 减振基础:采用减振基础可以有效隔离建筑物和空调系统之间的振动传递。
可以选择橡胶垫或弹簧等材料来制作减振基础。
- 隔振支架:在空调系统的安装位置使用隔振支架,减少振动传递。
隔振支架通常由橡胶或弹簧材料制成。
- 消声器:安装消声器可以有效降低空调系统产生的噪声,提升室内环境的舒适性。
- 隔音材料:在建筑物内部或空调系统周围使用隔音材料,如隔音板、隔音棉等,可以吸收噪声和振动,减少其传播。
3.4 施工实施根据减振方案进行施工实施。
施工过程中需要注意安全措施,合理安装减振设备,并保证施工质量。
完成施工后,对空调系统进行减振效果评估。
空调机组隔音降噪方案

空调机组隔音降噪方案随着城市化程度和人们对生活质量的要求提高,空调机组在城市建筑中越来越普遍。
然而,由于空调机组运行时会产生噪音,给周围居民带来困扰,因此需要采取隔音降噪措施来解决问题。
本文将从隔音材料的选择、隔音结构的设计以及运维管理等方面,探讨空调机组隔音降噪的方案。
一、隔音材料的选择1.吸声棉:吸声棉是一种常见的隔音材料,其材质柔软、密度适中、吸声性能较好。
在空调机组附近的空间内铺设吸声棉,可以有效吸收机组产生的噪音,减少噪声的传播和反射。
2.隔声板:隔声板是一种用于隔音的建筑材料,其表面有一层吸声层,可以有效隔离噪音。
在空调机组附近的区域安装隔声板,可以有效降低机组噪音的传播和反射。
3.隔音窗帘:隔音窗帘是一种专门用于降低噪音传播的窗帘,其材质厚重、密度高。
将隔音窗帘安装在空调机组附近的窗户上,可以阻挡噪音的传播,减少噪声对室内的干扰。
4.隔音门:隔音门通过其特殊的结构设计,可以有效隔离噪音的传播。
在空调机组附近的出入口处安装隔音门,可以阻挡噪音的传播,减少室外噪声对室内的影响。
二、隔音结构的设计1.结构隔音:通过对空调机组周围的建筑结构进行隔音设计,减少噪音的传播。
例如,在机组周围建造专门的隔音墙或者隔音屏,可以有效隔离噪音传播的路径,减少噪声的影响。
2.音箱隔音:对空调机组进行音箱隔音设计,减少噪音的产生和传播。
可以在机组周围建造隔音罩,将机组置于其中,通过隔音罩的结构设计和隔音材料的运用,降低噪音的产生和传播。
3.振动隔离:通过对空调机组和建筑结构之间的振动进行隔离设计,减少噪音的传播。
例如,在机组与建筑结构之间安装橡胶隔振垫,可以有效隔离振动传递的路径,减少噪声的影响。
三、运维管理1.定期维护:定期对空调机组进行检修和维护,保持其正常运行状态。
在维护过程中,可以检查和更换老化的隔音材料,保证其隔音效果的稳定性。
2.噪音监测:定期对空调机组产生的噪音进行监测,评估隔音效果的稳定性和是否需要进行改进。
空调外机降噪实施方案

空调外机降噪实施方案一、背景介绍随着城市化进程的加快和人口密集度的增加,空调外机噪音污染问题日益凸显。
特别是在居民区、学校、医院等人群密集场所,空调外机噪音对居民的生活和工作造成了一定程度的影响。
因此,针对空调外机噪音问题,制定降噪实施方案,对于改善城市环境和提升居民生活质量具有重要意义。
二、问题分析1. 空调外机噪音主要来源于压缩机、风扇、电机等部件,工作时会产生振动和噪声。
2. 目前市场上部分空调外机降噪效果不佳,存在一定的技术瓶颈。
3. 空调外机噪音对周边居民的生活、学习和工作造成了不利影响。
三、实施方案1. 技术升级通过对空调外机的压缩机、风扇、电机等关键部件进行技术升级,提高产品的降噪性能。
采用新型材料和新工艺,改进产品结构,减少噪音产生源,提高空调外机的降噪效果。
2. 声学设计在产品设计阶段,加强对空调外机的声学设计,通过合理的结构布局和材料选择,减少噪音传播路径,降低空调外机的噪音辐射。
同时,优化空调外机的风道设计,减少风噪和气流噪声,提高产品的降噪性能。
3. 智能控制引入智能控制技术,通过智能感知和自适应调节,实现空调外机的智能降噪。
根据环境噪音和使用需求,自动调节空调外机的运行状态,降低噪音输出,提升降噪效果。
4. 安装环境优化在空调外机的安装环境方面,采取有效的隔音措施,如增加隔音板、隔音罩等,减少噪音传播。
合理规划空调外机的安装位置,避免与居民区、学校等噪音敏感区域过近,减少噪音对周边环境的影响。
四、预期效果1. 通过技术升级和声学设计,提高空调外机的降噪性能,减少噪音对周边环境的影响。
2. 引入智能控制技术,实现空调外机的智能降噪,提升降噪效果,提高产品的竞争力。
3. 通过安装环境优化,减少空调外机噪音的传播,改善周边居民的生活和工作环境。
五、总结空调外机降噪实施方案的制定,对于解决空调外机噪音污染问题具有重要意义。
通过技术升级、声学设计、智能控制和安装环境优化等手段,提高空调外机的降噪性能,改善城市环境,提升居民生活质量。
空调机组减振方案

空调机组减振方案以下是 8 条关于“空调机组减振方案”的内容:1. 你知道空调机组运行时那“嗡嗡”的声音有多烦人吗?就像一直有只蚊子在你耳边飞!这时候就需要一个超棒的减振方案啦。
比如给空调机组安装合适的减振垫,就像给它穿上了柔软的小鞋子,一下子就能减轻好多噪音啦!2. 想象一下,你正在安静地看书,空调机组却“嗡嗡”响个不停,多闹心啊!所以咱得好好想想减振办法呀。
像增加一些弹性吊架,这不就好比给空调机组系上了安全带,稳稳当当还不吵闹。
3. 咱家里的空调机组震动起来,感觉整个屋子都在抖呢!能咋办?当然是采用有效的减振方案呀。
比如说调整空调机组的安装位置,就像给它找了个更舒服的窝,震动自然就小啦,你说是不是?4. 哎呀,那空调机组一启动,振动大得桌子上的东西都要跳起来了!赶紧得搞个减振方案。
可以用隔音材料把它包裹起来呀,这就好像给它穿上了一层厚厚的棉袄,既保暖又减振呢!5. 空调机组的振动是不是让你很头疼呀?别愁啦!可以试试给它配上合适的减震器呀,就如同给它安上了小翅膀,轻松就把振动问题解决啦!你想想,那得多爽呀!6. 你看那空调机组,振动得厉害,这可不行呀!我们可以从根源入手呀,检查一下部件有没有松动,就像给它来个全面体检。
如果有松动就赶紧紧固,这不就好多了吗,你说呢?7. 空调机组的减振很重要啊,不然天天被那噪音折磨!怎么办呢?可以像给它打造一个专属的小空间一样,做好隔振措施,这不就世界清静啦!8. 说真的,不解决空调机组的减振问题可不行呀!可以多种方法并用呀,该加垫子加垫子,该调整调整,这样才能让我们的生活不被打扰呀,这不是明摆着的嘛!观点结论:空调机组减振方案非常重要,通过多种有效方式能够极大地减轻振动和噪音,让我们的生活更加安静舒适。
空调机组噪声治理方案应该怎么设计

引言:随着科技的不断发展和人们生活水平的提高,空调机组已经成为现代建筑中必不可少的附件设备。
随之而来的噪声问题却成为用户在使用过程中常常遭遇的困扰。
为了改善空调机组的噪声问题,设计一个有效的噪声治理方案显得尤为重要。
本文将从声源控制、传播途径控制、接收环境控制等方面,分析空调机组噪声治理方案的设计方法。
概述:空调机组噪声是指机组运行时产生的声音,主要由压缩机、风机、冷凝器和蒸发器等组件引起。
有效地治理空调机组噪声,既有利于保护用户的听觉健康,又能提高生活品质和工作环境的舒适度。
正文内容:一、声源控制1.优化机组设计:采用低噪音的组件和材料,如使用静音风机和减噪材料等,降低机组本身的噪声产生。
2.优化机组运行状态:合理设置机组运行参数,如降低转速、控制震动等,降低机组运行时的噪声产生。
二、传播途径控制1.声源隔离:采用隔声罩、隔音箱等隔离措施,将机组包裹在密封的容器中,有效隔离机组产生的噪声。
2.隔音材料:在传播途径上使用吸音材料,如吸音板、隔音窗等,减少噪声的传播。
三、接收环境控制1.声影院处理:在使用空调机组的建筑中,可以设置专门的噪声防护区域,如声影院、隔音房等,以减少机组噪声对周围环境的影响。
2.建筑设计:在建筑设计阶段考虑噪声控制措施,如在规划、结构设计等方面合理考虑空调机组的布局和位置,降低机组噪声对建筑环境的影响。
四、控制措施的实施1.技术指导:通过工程师的指导和监督,确保空调机组噪声控制措施的实施和效果检测。
2.优化操作:培训使用人员,提高其操作技能,并制定相关操作规程,避免错误操作引起的噪声问题。
五、监测和维护1.声环境监测:定期对空调机组噪声进行监测,及时发现和解决问题。
2.定期维护:定期对机组进行维护保养,如清洁、润滑等,确保其正常运行和减少噪声。
总结:设计一个有效的空调机组噪声治理方案,需要综合考虑声源控制、传播途径控制和接收环境控制等多个方面。
通过优化机组设计、传播途径控制和接收环境控制,可以降低空调机组的噪声水平,提高使用者的生活品质和工作环境的舒适度。
空调机组减振降噪设计方案及实例

空调机组减振降噪设计方案及实例空调机组噪声治理技术和空调机组隔音降噪要点,苏州塞莱斯减振器科技有限公司专业从事噪声治理和隔音降噪,空调机组的噪声主要由以下3个方面组成:1,空调机组空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。
而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。
2,空调机组进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。
3、空调机组振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。
并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。
空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计:一、机房隔音二、进出风消音三、空调机组及冷却水循环水泵及管道系统减震减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。
空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。
最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。
这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。
空调机组减振降噪实例某海洋石油平台中央空调系统采用CJKR-100船用组装式空调装置,是以氟利昂R-404A为制冷工质的制冷设备。
该装置用于石油平台的空气调节,作为集中式空调系统的空气处理设备。
空气的过滤、冷却处理在装置内进行,处理后的空气经风管送往生活楼各舱室内,调节舱室内一定的温、湿度和清洁度。
空调机组噪声治理方案

空调机组噪声治理方案随着空调机组的普及应用,噪声污染问题逐渐引起人们的关注。
空调机组噪声治理成为重要的课题之一、本篇文章将介绍空调机组噪声治理的方案,包括噪声源控制、隔声措施以及噪声管控。
一、噪声源控制空调机组的噪声主要来自于压缩机、风扇和换热器等装置的运转,因此噪声源控制是噪声治理的重要环节。
采取以下措施可以有效降低噪声源的产生:1.选用低噪声设备:在购买空调机组时,应优先选择那些噪声较低的设备,比如采用低噪声压缩机和风扇等。
2.优化设备结构:改进空调机组的结构设计,减少噪声产生的机械传输和振动。
可以采用减振、隔震和消声材料等,有效降低噪声源的振动和传播。
3.控制设备运转速度:通过调整压缩机和风扇的运转速度,可以减少噪声的产生。
在实际运行中,可以根据实际需要进行调节,避免过高的运转速度导致噪音增加。
二、隔声措施在噪声治理中,隔声措施是非常重要的一环。
通过隔音处理,可以有效降低噪音向室外和室内传播的程度,改善周围的环境。
1.选择合适的隔音材料:选择适用于空调机组的隔音材料,如吸音板、隔音泡沫、隔音窗等。
这些材料可以在机组周围进行安装,有效吸收噪音并降低传播。
2.安装隔音罩:对于噪音相对较高的机组,可以安装隔音罩进行隔音处理。
隔音罩可以包裹整个机组,形成一道隔音屏障,减少噪声的传播。
3.隔音设计:在机组的设计中,应考虑隔音措施。
如采用隔音板隔离机组和其他设备的接触,减少声音的传递;合理布置机组的位置,远离噪声敏感区域等。
三、噪声管控除了对噪声源进行控制和隔音处理外,噪声管控也是噪声治理的重要手段。
以下是一些噪声管控方案:1.严谨施工标准:在安装和调试空调机组时,应严格按照规范操作,确保机组的噪音符合相关标准。
施工人员应该接受专业培训,提高施工操作的技术水平。
2.增加屏障:采用适当的屏障,如篱笆、墙壁等,来减少噪声的扩散和扩散。
3.定期检修维护:定期对空调机组进行检修和维护,保持设备的良好运行状态。
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空调机组减振降噪设计方案及实例
空调机组噪声治理技术和空调机组隔音降噪要点,苏州塞莱斯减振器科技有限公司专业从事噪声治理和隔音降噪,空调机组的噪声主要由以下3个方面组成:
1,空调机组空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。
而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。
2,空调机组进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。
3、空调机组振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。
并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。
空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计:
一、机房隔音
二、进出风消音
三、空调机组及冷却水循环水泵及管道系统减震
减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。
空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。
最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。
这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。
空调机组减振降噪实例
某海洋石油平台中央空调系统采用CJKR-100船用组装式空调装置,是以氟利昂R-404A为制冷工质的制冷设备。
该装置用于石油平台的空气调节,作为集中式空调系统的空气处理设备。
空气的过滤、冷却处理在装置内进行,处理后的空气经风管送往生活楼各舱室内,调节舱室内一定的温、湿度和清洁度。
具有以下优良性能:(1)中央空调系统为集中式空调,整个制冷循环系统中的制冷压缩
机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、加湿器、管道、阀件及电气控制箱等部件整体组装,占地面积小,操作简便,维修方便;(2)采用环保性的制冷剂,配有齐全的控制保护元件,确保安全运行;(3)制冷系统装置运行与使用适应性强;(4)半封闭活塞制冷压缩机采用直接启动方式,启动电流小;(5)电气控制自动化和能量调节功能程度高,有利于节约运行成本;(6)采用海水冷凝器,冷却效果好。
1.2 某海洋石油平台中央空调噪声影响状况
海洋石油平台采用了船用组装式空调装置,于2007年投入生产使用,采用三台中央空调A、B、C给平台各个舱室空气调节。
在正常使用时,同时有两台空调投入使用,一台备用,根据平台上的气温,选择两台同时通风,一台制冷;气温较高时,采用两台通风两台制冷的工作模式。
由于使用年限较长,设备出现一定程度的老化,运行过程中出现振动大,噪声大的现象。
某海洋石油平台的空调安装在生活楼四楼,过大的振动和噪音对平台上员工的正常生活有极大影响。
海上员工长时间工作、生活在振动和噪声大的环境中,会出现一系列的健康问题。
听力最容易受到损害,噪音会引起耳部不适,导致听力下降,视力清晰度变差,严重者甚至会食欲不振、恶心、肌无力。
从心理方面来说,振动和噪音对海上员工的影响表现:引起睡眠不好、注意力不集中、记忆力下降等症状,心情烦乱,情绪不稳,忍耐性降低,脾气暴躁乃至产生高血压、溃疡等一系列的疾病,因此对海上员工工作影响很大。
针对空调振动和噪音对平台生活楼的影响,下文从振动和噪音源着手,制定减振降噪方案,选择合理化减振降噪措施,将振动和噪音控制在工业生产的安全范围内具有重要的现实意义。
2 中央空调压缩机运行时噪音源分析
2.1 压缩机结构及工作原理
船用组装式空调装置采用半封闭活塞式制冷压缩机(见图1),主要有机腔、曲轴、连杆、活塞、气缸及吸排气阀等结构组成。
图1 半封闭活塞式制冷压缩机示意图
压缩机的工作原理是从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动压缩机对其进行压缩,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发的制冷循环。
压缩机的实际工作过程与理想工作过程存在着很大的差异。
主要原因是:压缩机存在余隙容积;吸气与排气时有压力损失;制冷剂与机件之间不可避免地存在热交换和摩擦损失以及气缸的泄漏损失等。
压缩机的实际工作循环是由膨胀、吸气、压缩、排气四个工作过程组成的。
图2中的3′-4′表示膨胀过程,4′-1′表示吸气过程,1′-2′表示压缩过程,2′-3′表示排气过程。
故实际循环多一个膨胀过程。
与理想工作过程相比,压缩机实际工作过程的输气量减少,耗功量增大。
图2 压缩机工作实际循环p-V图
2.2 压缩机噪音源理论分析
活塞式压缩机的噪声主要包括机械振动、机械噪声、流体诱发噪声和机组噪声等。
机械噪声主要是由机械方面的振动及装配件的不平衡引起的。
机械碰撞,滑动引起的冲击噪声;半封闭活塞式制冷压缩机的电动机与联轴器不对中引起的振动与噪声;轴承振动与噪声。
机体外部包括机壳、支撑结构、底座的振动与噪声。
流体诱发的噪声包括气流噪声和油流噪声。
气流噪声主要是吸气、排气噪声,包括气体进、出吸排气腔及容积变化时形成的涡流噪声,排气过程中回流和膨胀产生的喷流噪声;气流管道脉动及弯头振动噪声;吸气、排气止回阀噪声。
机组噪声包括压缩机、油分离器、蒸发器、送风机、冷却系统的振动与噪声。
3 海上平台可行性减振降噪措施
一般压缩机降噪主要有以下常用方法:现场动平衡法降低工频振动;校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振;更换不同形式的柔性联轴器,降低整机噪声;改善排气孔孔口形状降噪。
除此之外,还可采用管道孔板、不锈钢波纹管、外包吸声材料等管道减振等措施。
对于某油田平台中央空调系统减振降噪实施了三种可行性方案。
3.1 空调压缩机移位降噪
平台上中央空调安装在生活楼四楼甲板上,压缩机噪音较大,距离生活楼员工居住房间近,噪音和振动通过甲板面传播,在三楼房间测试后,噪音依然有85dB,通过改变压缩机位置,经噪音测试仪检测后,选择出最佳移位点,测出三楼房间噪音最大时为50dB,有效降低了空调系统噪音对生活楼的影响。
此方案改变了压缩机的位置,通过增大噪音传播阻力来实现降噪目标,且平台压缩
机改造工程量小,资金投入少,效果明显,有显著实际意义。
3.2 压缩机基座和风柜风机基座安装减振模块
通过采用具有一定缓冲功能的减振垫,在压缩机基座和风柜风机基座上安装ZRN阻力减振模块来减小压缩机的振动的传播,从而降低压缩机的机械振动噪声,经测试仪测试后,三楼房间最大噪声值为45dB,此方案降低了压缩机的机械振动,能够实现降噪功能,效果很不错,改造工作量小,成本低。
3.3 在送回风主管道安装合适消声器以及在出风口前安装静音箱
根据在房间测得噪音大小,可以选择在送回风主管道同时安装合适消声器及在舱室内出风口前安装静音箱,将原有的通风口由平口改为斜口,并外包吸声材料,气流经过主风管消声器和舱内出风口静音箱后,有效地阻止或减弱声音向外传播,降低了气流冲击速度,均匀了气流方向,经噪音测试仪测得三楼房间噪音最大为40dB,降噪效果显著,但根据实际工程应用,此方案实施工作量大,生活楼涉及20个房间通风口的改造,静音箱所需数量多,价格昂贵,实际投入资金多。
4 结语
某海上平台油田中央空调减振降噪对海上员工的生产生活有着重要意义,噪声的降低极大地减小对员工身体和心理的伤害。
本油田平台通过采用中央空调压缩机移位,压缩机基座、风柜风机基座安装减振模块,在送回风主管道安装合适消声器以及在出风口前安装静音箱的方法,可以有效地将员工生活舱室内的噪音控制在安全范围内,使员工海上居住环境得到有效的改善。